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L'imagerie moléculaire, définie comme la représentation visuelle, la caractérisation et la quantification des processus biologiques aux niveaux cellulaire et subcellulaire au sein d'organismes vivants intacts, peut être obtenue par diverses technologies d'imagerie, y compris des méthodes d'imagerie nucléaire. L'imagerie des tissus thyroïdiens normaux et du cancer thyroïdien différencié, ainsi que le traitement du cancer de la thyroïde avec de l'radioiodine, reposent sur l'expression du symporteur de sodium iodide (NIS) dans ces cellules. Le NIS est une protéine membranaire intrinsèque avec 13 domaines transmembranaires et il absorbe l'iodure dans le cytosol à partir du liquide extracellulaire. En transférant la fonction du NIS à diverses cellules par transfert de gènes, les cellules peuvent être visualisées avec des radioisotopes émettant des gamma ou des positrons tels que Tc-99m, I-123, I-131, I-124 et F-18 tétrafluoroborate, qui sont accumulés par le NIS. Elles peuvent également être traitées avec des radionucléides émettant des bêta ou des alpha, tels que I-131, Re-186, Re-188 et At-211, qui sont aussi accumulés par le NIS. Cet article démontre les applications diagnostiques et thérapeutiques du NIS en tant que gène rapporteur basé sur des radionucléides pour le trafic des cellules et un gène thérapeutique pour le traitement des cancers.
Byeong‐Cheol Ahn (Sun,) a étudié cette question.
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