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  • Armed抗体[2] (3046d) [ 概要 ]
    ページ内コンテンツ 概要 概要 Armed抗体は、抗体に放射性同位体(RI)や毒素を化学的に結合させたもので、がん細胞への攻撃力を高めることが期待できる。
  • フッ素[3] (3028d) [ 概要 ]
    ...ら、塩素や臭素などほかのハロゲン原子とは異なる独特な性質を複数有している。 近年はその性質を活かした創薬研究が盛んに行われている。天然に存在する安定な同位体はフッ素19(19F)のみであり、PETに用いられるフッ素18(18F)などの放射性同位体は人工的に作られる。 安定同位体であるフッ素19が9つの陽子と10個の中性子を持つのに対し、フッ素18は9つの陽子と9つの中性子を持つ。半減期は109.8分。
  • 陽電子放出断層撮影法[4] (2747d) [ 概要 PET ]
    ページ内コンテンツ 概要 PET 概要 PET 陽電子を放出する放射性同位体を薬などの分子に組み込んで個体に投与し、体内で崩壊して放出されるγ線を測定して分子の体内分布を見る方法。 生きた個体でのタンパク質発現を確認することができる。 PETはPositron Emission Tomographyの略。
  • 陽電子放射断層画像法[5] (3028d) [ PET 概要 ]
    ...す原子(陽電子放射核種)を薬などの分子に導入し、そこから出る放射線を測定することで、分子が体内のどこにあるかを解析する方法。 PETで観測できる放射線を出す原子には、炭素11や窒素13、酸素15、フッ素18および銅64などの金属原子の放射性同位体がある。これら陽電子放射核種が付与された分子をPETプローブと呼ぶ。
  • 陽電子放射核種[6] (3028d) [ PET核種 概要 ]
    ページ内コンテンツ PET核種 概要 PET核種 概要 元素の放射性同位体の中で、陽電子を放出しながら崩壊する原子核を陽電子放射核種と呼ぶ。 崩壊により生じた陽電子は、近くに存在する電子と衝突することで、一定のエネルギーを持つ1対のγ線を放出して消滅する。PETではこのγ線を測定することで、陽電子放射核種が付与された分子(PETプローブ)の存在する場所を明らかにすることができる。