Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
Click here for the English version

Medicine

مرحلة التباين صور الرنين المغناطيسي في الشريان السباتي المشترك الفئران

Published: September 5, 2018 doi: 10.3791/57304

Summary

والهدف العام لهذا الإجراء لقياس تدفق الدم في الشريان السباتي المشترك الفئران باستخدام التصوير بالرنين المغناطيسي على النقيض المرحلة موسع.

Abstract

مرحلة التباين التصوير بالرنين المغناطيسي (PC-التصوير بالرنين المغناطيسي) هو اتباع نهج موسع يمكن قياس البارامترات المتصلة بتدفق مثل تدفق الدم. وقد أظهرت الدراسات السابقة أن تدفق الدم غير طبيعية قد تكون مرتبطة بالمخاطر النظمية والأوعية الدموية. وهكذا، PC-التصوير بالرنين المغناطيسي يمكن تسهيل ترجمة البيانات التي تم الحصول عليها من نماذج حيوانية من أمراض القلب والأوعية الدموية للتحقيقات السريرية ذات الصلة. في هذا التقرير، وصف الإجراء لقياس تدفق الدم في الشريان السباتي المشترك (CCA) من الفئران باستخدام بوابات سينمائية PC-التصوير بالرنين المغناطيسي، ومناقشة أساليب التحليل ذات الصلة. هذا الإجراء يمكن أن يتم في الحيوانات الحية، وتخديره ولا تتطلب القتل الرحيم بعد الإجراء. المعلمات المسح المقترحة تعطي قياسات قابلة للتكرار لتدفق الدم، مما يشير إلى إمكانية تكرار نتائج ممتازة للنتائج. يمكن استخدام الكمبيوتر--التصوير بالرنين المغناطيسي الإجراء الموضح في هذه المقالة للتجارب الدوائية وتقييم الفيزيولوجية المرضية وتقييم الهليوكبتر الدماغي.

Introduction

التصوير بالرنين المغناطيسي (التصوير بالرنين المغناطيسي) هو نهج متعدد الاستخدامات الذي يقدم معلومات مفصلة عن هياكل الجسم الداخلية وعلم وظائف الأعضاء، ويتزايد استخدامها للتشخيص السريري وفي الدراسات السريرية على الحيوانات. نماذج حيوانية أمر حيوي لفهم أفضل للآثار السريرية كبيرة 1. نماذج حيوانية تختلف إلى حد كبير من البشر فيما يتعلق بمتطلبات التخدير والمعلمات الفسيولوجية، أهمية الأمثل لإجراءات التصوير بالرنين المغناطيسي لهذه الحيوانات.

مرحلة التباين التصوير بالرنين المغناطيسي (PC-التصوير بالرنين المغناطيسي) هو نوع متخصصة للتصوير بالرنين المغناطيسي يستخدم سرعة دوران تتدفق إلى قياس البارامترات المتصلة بتدفق مثل تدفق الدم. مع الكمبيوتر--التصوير بالرنين المغناطيسي، تعيين أنماط التدفق في الشرايين الرئيسية باستخدام نماذج حيوانية يمكن أن يساعد تسليط الضوء على أمراض القلب والأوعية الدموية 2. وعلاوة على ذلك، مراقبة الكمبيوتر--التصوير بالرنين المغناطيسي غير إينفاسيفيلي المصطنعة المتأصلة في تدفق الدم في الظروف الفيزيولوجية المرضية 3. هذه الملاحظات تشير إلى أن التصوير بالرنين المغناطيسي-الكمبيوتر نهج قيمة التي يمكن أن تستخدم في نماذج حيوانية من أمراض القلب والأوعية الدموية البشرية.

في هذا التقرير، يصف لنا طريقة للتحديد الكمي لتدفق الدم في الشريان السباتي المشترك (CCA) من الفئران. توفير التقييمات القطرية المشتركة هما الرأس والرقبة بالدم المؤكسج، ومرض الشريان السباتي أحد أسباب رئيسية للسكتة الدماغية. ولذلك، الكشف عن الأمراض مبكرا في التقييم القطري المشترك محوري. هذا الإجراء قد يستغرق حوالي 15 دقيقة ويمكن تطبيقها يحتمل أن تكون الظروف مع التعديلات الهليوكبتر، مثل تصلب الشرايين أو السكتة الدماغية.

Subscription Required. Please recommend JoVE to your librarian.

Protocol

الرعاية المؤسسية واستخدام اللجان (إياكوك) من جامعة الطب الصيني وافق جميع الإجراءات.

1-الحيوان إعداد ورصد

  1. اترك كافة الكائنات مغناطيسيا عرضه مثل محافظ، مفاتيح، بطاقة الائتمان، و ما إلى ذلك خارج الغرفة الماسح الضوئي قبل البدء في إعداد الحيوانات لفحص التصوير بالرنين المغناطيسي.
  2. في البداية تخدير الفئران (2 شهرا ذكور الفئران سبراغ داولي (SD)، 280 – 350 غ) في مربع التعريفي استخدام خليط من 5% إيسوفلوراني (ISO) والأكسجين (2 لتر في الدقيقة) لمدة دقيقة 3-5، حسب الاقتضاء.
  3. عند الحيوان هو راقد ويسلك أي رد على السؤال الذيل أو أخمص القدمين، وقف الإدارة ISO ونقل الحيوان إلى غرفة الفحص.
  4. وضع الفئران في السرير التصوير بالرنين المغناطيسي في موقف معرضة لأول رئيس، وتسليم إيزو 2-3% من خلال جهاز مخروط الآنف للمحافظة على التخدير.
  5. مراقبة التنفس بوضع جهاز استشعار وسادة الرئوي تحت الجذع للحيوان.
  6. قم بتوصيل أجهزة الاستشعار الجهاز التنفسي والتحقق من معدل التنفس بين 40-50 نبضة في الدقيقة (بي بي أم).
  7. لبوابات سينمائية اقتناء جهاز الكمبيوتر--التصوير بالرنين المغناطيسي، ضع قطب واحد كل على فوربو الصحيح وهند الأيسر مخلب، على التوالي (الشكل 1a).
  8. تطور كابلات كهربية (ECG) معا.
  9. استخدام حامل رأس مع الإذن أشرطة وشريط لدغة لتأمين الحيوان لتقييد حركة الرأس.
  10. استخدام هواء حار تدفئة منصات نظام أو الشاش للحفاظ على درجة حرارة الجسم في حين في المغناطيس.
  11. التأكد من أن R-الموجه واضحة على جهاز تخطيط القلب (الشكل 1b)، ووضع الحيوان في الماسح الضوئي. ليست هناك حاجة لوضع اللولب السطح العلوي من الرقبة للحيوان كما يتم الحصول على الصور بحجم الملف.

2-التصوير بالرنين المغناطيسي اقتناء

  1. استخدام إيزو 2 – 3% للحفاظ على التخدير أثناء الإجراء التصوير بأكمله. بشكل مستمر رصد الاستجابات الفسيولوجية وتبقى ثابتة كما قدر الإمكان.
  2. ابدأ الرنين مرة واحدة الحيوان ويوضع داخل الماسح الضوئي ولا تزال مستقرة من الناحية الفسيولوجية. في هذه الدراسة، استخدام تي حيوانات صغيرة 7 نظام التصوير بالرنين المغناطيسي بقوة الانحدار من 630 مليون طن/م، ولكن يمكن استخدام القوة الميدانية الأخرى نظم التصوير بالرنين المغناطيسي الحيوانات الصغيرة.
  3. حدد تسلسل "المترجم" من رصد وحدة التحكم للتصوير بالرنين المغناطيسي الماسح الضوئي والحصول على الصور والصور الكشفية على طول جميع التوجهات الثلاثة باستخدام أي تسلسل اكتساب صورة سريعة، مثلاً، صدى تدور بسرعة، لخلق الاكليلية، محورية، السهمي . الكشفية والغرض من هذه الصور هو تحديد الطائرات التصوير.
  4. يضمن مركز الحيوان الرأس والرقبة في مركز المغناطيس. إذا لزم الأمر، ضبط موضع الحيوان حتى يتم التوصل إلى الموضع الصحيح. إذا كان يتم تغيير موضع الحيوان، كرر المسح الضوئي للحصول على الصور الكشفية.
  5. حدد تسلسل "وقت الطيران (TOF) وعائية" من رصد وحدة التحكم للتصوير بالرنين المغناطيسي الماسح الضوئي والحصول صورة وعائية TOF 2D أولاً للتأكد من موقع التشريحية الدقيقة للتقييم القطري المشترك. استخدام المعلمات المسح التالية: تكرار وقت (TR)/صدى الوقت (TE) = 22/4.87 مرض التصلب العصبي المتعدد، زاوية الوجه = 90°، مجال الرؤية (FOV) = 40 × 40 مم2، حجم المصفوفة = 256 × 256، شريحة سمك 0.6 مم، مع عدد الإثارة (التنفيذ) = 1.
    ملاحظة: يمكن أن يكون اسم تسلسل TOF بائع على حدة. يمكن للمستخدم إدراج هذه المعايير في شاشة وحدة التحكم.
  6. ضمان أن الفرقة التشبع "على"، ويوضع في الجزء العلوي لتجنب التدخل من إشارات وريدي.
    ملاحظة: للفرقة التشبع، وأنها تأتي عادة مع تسلسل TOF. إذا لم تظهر الفرقة التشبع على جهاز العرض، الرجاء إعلام الشخص الخدمة.
  7. بعد تحديد موقع التقييم القطري المشترك باستخدام صورة وعائية TOF، استهداف الطائرة الصورة من جهاز الكمبيوتر-التصوير بالرنين المغناطيسي إلى المركز للتقييم القطري المشترك وتوجيه أن الشريحة عمودي على اتجاه تدفق الدم (الشكل 2a).
  8. ضمان أن كلا من التنفس وتخطيط القلب النابضة متصل بنظام التصوير بالرنين المغناطيسي، تظهر إشارة واضحة على جهاز الكمبيوتر (الشكل 1b)، وتعيين وحدة الزناد لتكون "على" في وضع "المشغل" من رصد وحدة التحكم للتصوير بالرنين المغناطيسي الماسح الضوئي.
  9. التأكد من أن الاستجابات الفسيولوجية للحيوان مستقرة قبل الشروع في فحص الكمبيوتر--التصوير بالرنين المغناطيسي من الكمبيوتر الرصد (الشكل 1b). تحقق من أن التحديدات النابضة "على" في جهاز الكمبيوتر وجهاز العرض وحدة للتصوير بالرنين المغناطيسي الماسح الضوئي.
    ملاحظة: يتم توفير فسيولوجيا رصد النظام المستخدمة في هذه الدراسة ببائع. للماسحات الضوئية، ومعظم الحيوانات نظم الرصد فسيولوجيا مماثلة قدمت وبائع على حدة.
  10. حدد تسلسل تسلسل PC-التصوير بالرنين المغناطيسي من رصد وحدة التحكم للتصوير بالرنين المغناطيسي الماسح الضوئي وأداء مبوب PC-الرنين باستخدام المعلمات التالية: الوجه ms TR/TE=15.55/4.51 (الحد الأدنى TR والشركة المصرية للاتصالات)، زاوية = 30°، فوف = 40 × 40 مم2، حجم المصفوفة = 192 × 192، شريحة سمك = 2 ملم، سرعة الترميز (VENC) = 120 سم/ثانية، مع التنفيذ الوطني = 8. وتكتسب VENC أحادي الاتجاه في الاتجاه عن طريق الطائرة.
    ملاحظة: يتم المسح الضوئي الوقت حوالي 8.5 دقيقة، ولكن وقت المسح الفعلية قد تكون مختلفة اختلافاً طفيفا بين الحيوانات بسبب الاختلاف في دورات القلب.
  11. كرر الخطوات من 2.6 – 2.9 من الحصول على الصور إذا كانت منطقة الفائدة (ROI) تغييره إلى موقع آخر في التقييم القطري الموحد، كما هو الحال في التشعب 4.
  12. إزالة الحيوان من الماسح الضوئي وإعادته إلى قفصة الاسترداد عند اكتمال التفحص.
  13. حرارة الحيوان مع مصباح تدفئة للحفاظ على درجة حرارة الجسم. تبقى سم مصباح على الأقل 15 بعيداً عن الحيوان لمنع الانهاك.
  14. عند بدء تشغيل لنقل الحيوانات والمعارض ردا على السؤال الذيل أو أخمص القدمين، إيقاف تشغيل المصباح التدفئة.

3-معالجة البيانات

  1. حفظ بيانات التصوير بالرنين المغناطيسي في التصوير الرقمي والاتصالات في الطب (DICOM) أو أي تنسيق بائع محددة أخرى. إنشاء سلسلة سينمائية مع نوعين من الصور: صورة حجمها (صورة التشريح) وصورة مرحلة (الشكل 2).
    ملاحظة: في بعض الماسحات الضوئية، يتم إنشاء النوع الثالث من الصورة، والتي يمكن أن يكون حجم الصورة × المرحلة الصورة أو المعقدة-الفرق (الطرح المعقدة بين المقتنيات اثنين بتدرجات مختلفة السرعة-ترميز)،. الصورة الثالثة تعتمد على المورد.
  2. قبل معالجة بيانات الصورة. السرية المرحلة الصورة في الخريطة السرعة وتصحيح الخطأ إزاحة المرحلة 5.
    ملاحظة: الصورة المرحلة لديها وحدة السيد تعسفي من كثافة إشارة بدلاً من القيم الحقيقية السرعة، ولكن كثافة إشارة السيد تناسبا خطيا بسرعة. عادة ما يتم تعيين إشارة الرنين المغناطيسي الحد الأقصى من الصورة المرحلة كقيمة VENC، ويتم تعيين إشارة الحد الأدنى قيمة المعاكس من VENC. راجع ملف التعليمات البرمجية الإضافية 1 للحصول على مثال البرنامج النصي Matlab واضغط على الزر "تشغيل".
  3. تحديد العائد على الاستثمار بعناية عن طريق تتبع خط الحدود للتقييم القطري المشترك. وكما قد تمدد الشريان وبناء خلال مختلف مراحل القلب، تحدد رويس عن كل إطار زمني. حساب تدفق الدم عن طريق إدماج عبر الشريان العائد على الاستثمار، أي، مجال × السرعة. وكان تدفق الدم وأسفرت كل شريان في الوحدات لمل/s. راجع ملف التعليمات البرمجية الإضافية 2 على سبيل مثال البرنامج النصي Matlab واضغط على الزر "تشغيل".

Subscription Required. Please recommend JoVE to your librarian.

Representative Results

هندسة شريحة الصحيح محوري لضمان نجاح التجربة PC-التصوير بالرنين المغناطيسي. وضع الطائرة صورة دقيقة تعطي شكل شريان "جولة" (الشكل 3 ألف)، وكما يزيد أنجوليشن، أيعندما يكون أقل عمودي للشريان، هندسة الشريان الناتج يصبح مغزليا، مما يؤدي إلى زيادة حجم جزئية آثار (الشكل 3b). آثار حجم جزئية شديدة يؤدي إلى المبالغة في تقدير الدم تدفق 6،7. لذلك، ندعو إلى إعادة تحديد المواقع من الطائرة الصورة إذا كان الشكل الشريان مغزليا.

إمكانية تكرار نتائج المسح داخل دورة الوقت والتغيرات في تدفق الدم داخل أحد يتم عرض دورة القلب من الفئران ممثل في 4 أرقام. كما يمكن أن يرى، تدفق الدم يصل إلى الحد الأقصى خلال المرحلة الانقباضية والعودة إلى خط الأساس خلال مرحلة الانبساطي لكلا القسمين. الشكل 5a و 5b إظهار ألتمان بلاند مؤامرة ومؤامرة مبعثر، على التوالي، بين اثنين من قياسات الدم في الدورة نفسها، مما يدل على وجود علاقة جيدة بين القياسات (ص2= 0.7، ف < 0.001). مع المعلمات المسح المقترحة، يحقق تدفق الدم قياسات قابلة للتكرار، مما يدل على إمكانية تكرار نتائج ممتازة للنتائج. يمكن أن تثبت هذه الخاصية مفيدة في اختبار التأثيرات الدوائية في الشرايين الرئيسية 8،9.

كما PC-التصوير بالرنين المغناطيسي اتباع نهج موسع لقياس تدفق الدم، يمكن أن يكون مفيداً في البروتوكولات التي تتطلب الرصد الطولي. الشكل 6 يعرض الدورة الزمنية لدورة قلبية واحدة في حيوان الممسوحة ضوئياً في الإعمار 2 و 4 أشهر وتبين أن تدفق الدم في التقييم القطري المشترك إلى حد كبير السن-تعتمد على، مما يوحي بالتطور السريع في الفئران. هذه تقييمات كمية لتدفق الدم ضرورية لفهم أفضل لنظام الدورة الدموية وربما، لذلك، تصبح أداة يمكن أن تكون مفيدة في الدراسات الإكلينيكية على السكتة الدماغية وتصلب الشرايين.

Figure 1
الشكل 1 : رصد الحيوان. () تخطيط القلب أقطاب توضع على فوربو الحق وهند الأيسر مخلب، واستشعار وسادة التنفسية يوضع تحت الجذع للحيوان. (ب) "تخطيط القلب" وإشارات الجهاز التنفسي ظاهرة بوضوح على الشاشة. الرجاء انقر هنا لمشاهدة نسخة أكبر من هذا الرقم-

Figure 2
الشكل 2 : توضيح لموقف بمسح جهاز الكمبيوتر--التصوير بالرنين المغناطيسي والصور التمثيلية. () شريحة المواقع على آراء السهمي والاكليليه أعيد بناؤها من وعائية TOF. يشير الخط الأزرق إلى الطائرة الصورة على مستوى نقطة الوسط للتقييم القطري المشترك. (ب) حجم ومرحلة الصور من زمني واحد من الصور سلسلة سينمائية من حيوان ممثل. الأسهم الحمراء تشير إلى موقع التقييم القطري المشترك. الرجاء انقر هنا لمشاهدة نسخة أكبر من هذا الرقم-

Figure 3
الشكل 3 : الصور حجم تمثيلي. () تصوير طائرة عمودي للشريان وطائرة التصوير (ب) غير عمودي للشريان. يتغير شكل الشريان من الجولة إلى مغزليا إذا لم تكن الطائرة التصوير عمودي للشريان. يتم تضخيمه منطقة تحتوي على التقييم القطري المشترك في المربع الأحمر. الرجاء انقر هنا لمشاهدة نسخة أكبر من هذا الرقم-

Figure 4
الشكل 4 : الاختبار داخل--المسح الضوئي لتدفق الدم من الفئران ممثل. الرجاء انقر هنا لمشاهدة نسخة أكبر من هذا الرقم-

Figure 5
الشكل 5 : إمكانية تكرار نتائج داخل القسم لقياس تدفق الدم التقييم القطري المشترك. () ألتمان بلاند الأرض مقارنة اثنين قياسات تدفق الدم المكتسبة بين المقاطع. ويمثل خط متصل يعني الفرق بين القياسات اثنين بينما تصور خطوط متقطعة فاصل الثقة 95%. (ب) مبعثر مؤامرة لقياس تدفق الدم اثنين. الرجاء انقر هنا لمشاهدة نسخة أكبر من هذا الرقم-

Figure 6
الرقم 6 : المسح الطولي في حيوان 2-شهر و 4 أشهر-عرض العمر تعتمد على التغيرات في تدفق الدم في التقييم القطري المشترك-

Subscription Required. Please recommend JoVE to your librarian.

Discussion

الكمبيوتر الشخصي--التصوير بالرنين المغناطيسي اتباع نهج شامل لتقييم تدفق الدم غير الغازية والطولية. نقدم بروتوكولا لأداء جهاز الكمبيوتر--التصوير بالرنين المغناطيسي الفئران التقييم القطري المشترك. هذا الإجراء من السهل القيام به في الحيوان أي ماسح التصوير بالرنين المغناطيسي، ويوضح إمكانية تكرار نتائج جيدة.

تقنية الكمبيوتر--التصوير بالرنين المغناطيسي قد اكتسب شعبية متزايدة في الإنسان 10،11 ، فضلا عن الدراسات الحيوانية 4،12. من بين هذه الدراسات، نتائج بنغ et al. 4 باهتمام خاص نظراً للتشابه في نهجها، ولكن الاختلاف الرئيسي في العمل الحالي هو استخدام القرار المكانية 0.21 مم، بالمقارنة مع مم 0.31 في التقرير السالف الذكر. القرار المكانية المحدودة يقلل كثيرا من وقت المسح، ولكن تأثير حجم الجزئية الناتجة قد تحيز تحديد مقدار التدفق، خاصة بالنسبة للسفن الصغيرة 6،7. نظراً لدقة القياس على قائمة الأولويات، قرارا مكانية 0.21 مم مع يعد المسح الضوئي الوقت هو اقتراح الدراسات الحيوانية في المستقبل.

عن طريق بوابة عدم PC-التصوير بالرنين المغناطيسي يستخدم كأسلوب بديل لقياس تدفق الدم في العديد من الدراسات البشرية بسبب به أقل إلى حد كبير المسح الوقت 6،13،،من1415. ومع ذلك، عن طريق بوابة غير PC-التصوير بالرنين المغناطيسي لا يقترح في الحيوانات المستخدمة لاختبار ما قبل السريرية حسب معدل ضربات القلب في الفئران يمكن أن تصل إلى 400 نبضة في الدقيقة، مما يؤدي إلى سرعة التناوب بين مراحل الانقباضي والانبساطي. عدم بوابات الكمبيوتر--التصوير بالرنين المغناطيسي قد تفوت معلومات حاسمة خلال المرحلة الانقباضية، مما أدى إلى قيم تدفق أقل نسبيا وأعلى الاختلافات 7؛ ولذلك، يمكن استخدامه للتوصل إلى تقديرات تقريبية في الحيوانات المستخدمة لاختبار ما قبل السريرية فقط.

ترتبط العديد من المعلمات المسح كوانتيفيكيشنز الدقيق لبيانات الكمبيوتر--التصوير بالرنين المغناطيسي، و VENC واحد منهم. تقدير VENC يسبب التعرجات المرحلة 16 ولكن قيمة VENC أعلى سوف يؤدي إلى تدهور في نوعية الصورة 17. قمنا باستخدام قيمة VENC من 120 cm/s، الذي مناسبة للفئران SD الكبار عادية. عندما يتوقع تغييرات في لهجة الأوعية الدموية، مثل 4من مختلف الأنواع، ينبغي أن يكون الأمثل قيمة VENC حيث يمكن الحصول على أفضل الصور أو تقييمات.

ينبغي إيلاء اهتمام خاص إلى خطوات هامة للبروتوكول الحصول على نتيجة موثوق بها. أولاً، تجنب الدوائر الرنانة والتصوير بالرنين المغناطيسي تواتر رنانة الفساد بإشارة ECG، يقترح على تطور الكابلات ECG معا. ثانيا، تتضمن معظم ماسحات الرنين المغناطيسي الحيوانات الصغيرة دارة مياه دافئة المتداولة للحفاظ على درجة حرارة جسم الحيوان في حين في المغناطيس. بيد أن المياه المتدفقة يدخل الضوضاء، وعليه، يتداخل مع إشارة ECG. وهكذا، في هذه الدراسة PC-التصوير بالرنين المغناطيسي بوابات، نقترح استخدام هواء حار تدفئة منصات نظام أو شاش بدلاً من استخدام نظام تداول المياه الدافئة لتحسين نوعية النابضة.

تجدر الإشارة إلى أنه، في هذا العمل، كان يعمل تسلسل PC-التصوير بالرنين المغناطيسي 2D فقط للحصول على البيانات. وبرز الأسلوب الأساسي لبوابات سينمائية 2D الكمبيوتر--التصوير بالرنين المغناطيسي أداة واعدة للكمي تدفق الدم بسبب المزايا انخفاض وقت المسح وسهلة التي ستنفذ في الماسحات الضوئية القياسية. ومع ذلك، البيانات التي يحصل عليها من تقنية التصوير بالرنين المغناطيسي-PC 2D محدودة بسبب عدم امتلاك الحجمي وتبسيط موثوقة تتبع، مما يؤدي إلى ضياع بعض المعلومات الهامة مثل تدفق المضطرب. حل وقت تسلسل نبض الكمبيوتر--التصوير بالرنين المغناطيسي ثلاثية الأبعاد مع أكثر الدولة من أحدث تقنيات مثل تسارع سينمائية ينبغي أن يكون التصوير بالرنين المغناطيسي--جهاز كمبيوتر مع مضغوطة الاستشعار والتصوير الموازي 18،19 تنفذ في المستقبل فأر تجارب التقييم القطري المشترك. وسيمكن هذا التحسن توفير رؤى في الجوانب المكانية لتوزيع السرعة وهياكل تدفق. ومع ذلك، وإعداد الحيوانات ورصد البروتوكولات المقدمة في هذا التقرير قابلة للتطبيق لا يزال في هذه التقنيات الكمبيوتر--التصوير بالرنين المغناطيسي د 4.

وفي الختام، علينا أن نظهر إجراء بسيط وموثوق بها أن التدابير تدفق الدم في الفئران التقييم القطري المشترك باستخدام التصوير بالرنين المغناطيسي--جهاز كمبيوتر غير الغازية. طلبات أخرى من هذا الأسلوب التصوير يشمل اختبار التأثيرات الدوائية وتقييم الفيزيولوجية المرضية وتقييم الهليوكبتر الدماغي.

Subscription Required. Please recommend JoVE to your librarian.

Disclosures

لا يوجد شيء للكشف عنها.

Acknowledgments

وأيد هذا العمل منح من وزارة العلوم والتكنولوجيا، وتايوان، تحت رقم منحة من MOST-105-2314-B-039-044-MY2.

Materials

Name Company Catalog Number Comments
7T small animal MRI system Bruker
Isoflurane  Baxter 1001936040 anesthetic
ECG lead  3M 2269T
Matlab MathWorks sofeware for image processing
Monitoring and gating system SA instruments, Inc Model 1030

DOWNLOAD MATERIALS LIST

References

  1. Zakszewski, E., Schmit, B., Kurpad, S., Budde, M. D. Diffusion imaging in the rat cervical spinal cord. J Vis Exp. (98), (2015).
  2. Wise, R. G., Al-Shafei, A. I., Carpenter, T. A., Hall, L. D., Huang, C. L. Simultaneous measurement of blood and myocardial velocity in the rat heart by phase contrast MRI using sparse q-space sampling. J Magn Reson Imaging. 22 (5), 614-627 (2005).
  3. Skardal, K., Espe, E. K., Zhang, L., Aronsen, J. M., Sjaastad, I. Three-Directional Evaluation of Mitral Flow in the Rat Heart by Phase-Contrast Cardiovascular Magnetic Resonance. PLoS One. 11 (3), e0150536 (2016).
  4. Peng, S. L., et al. Phase-contrast magnetic resonance imaging for the evaluation of wall shear stress in the common carotid artery of a spontaneously hypertensive rat model at 7T: Location-specific change, regional distribution along the vascular circumference, and reproducibility analysis. Magn Reson Imaging. 34 (5), 624-631 (2016).
  5. Yu, H. Y., Peng, H. H., Wang, J. L., Wen, C. Y., Tseng, W. Y. Quantification of the pulse wave velocity of the descending aorta using axial velocity profiles from phase-contrast magnetic resonance imaging. Magn Reson Med. 56 (4), 876-883 (2006).
  6. Peng, S. L., et al. Optimization of phase-contrast MRI for the quantification of whole-brain cerebral blood flow. J Magn Reson Imaging. 42 (4), 1126-1133 (2015).
  7. Peng, S. L., Shih, C. T., Huang, C. W., Chiu, S. C., Shen, W. C. Optimized analysis of blood flow and wall shear stress in the common carotid artery of rat model by phase-contrast MRI. Sci Rep. 7 (1), 5253 (2017).
  8. Bozgeyik, Z., Berilgen, S., Ozdemir, H., Tekatas, A., Ogur, E. Evaluation of the effects of sildenafil citrate (viagra) on vertebral artery blood flow in patients with vertebro-basilar insufficiency. Korean J Radiol. 9 (6), 477-480 (2008).
  9. Swampillai, J., Rakebrandt, F., Morris, K., Jones, C. J., Fraser, A. G. Acute effects of caffeine and tobacco on arterial function and wave travel. Eur J Clin Invest. 36 (12), 844-849 (2006).
  10. Neff, K. W., Horn, P., Schmiedek, P., Duber, C., Dinter, D. J. 2D cine phase-contrast MRI for volume flow evaluation of the brain-supplying circulation in moyamoya disease. AJR Am J Roentgenol. 187 (1), W107-W115 (2006).
  11. Stalder, A. F., et al. Quantitative 2D and 3D phase contrast MRI: optimized analysis of blood flow and vessel wall parameters. Magn Reson Med. 60 (5), 1218-1231 (2008).
  12. Dall'Armellina, E., et al. Improved method for quantification of regional cardiac function in mice using phase-contrast MRI. Magn Reson Med. 67 (2), 541-551 (2012).
  13. Peng, S. L., Ravi, H., Sheng, M., Thomas, B. P., Lu, H. Searching for a truly "iso-metabolic" gas challenge in physiological MRI. J Cereb Blood Flow Metab. 37 (2), 715-725 (2017).
  14. Liu, P., et al. Quantitative assessment of global cerebral metabolic rate of oxygen (CMRO2) in neonates using MRI. NMR Biomed. 27 (3), 332-340 (2014).
  15. Xu, F., Ge, Y., Lu, H. Noninvasive quantification of whole-brain cerebral metabolic rate of oxygen (CMRO2) by MRI. Magn Reson Med. 62 (1), 141-148 (2009).
  16. Lotz, J., Meier, C., Leppert, A., Galanski, M. Cardiovascular flow measurement with phase-contrast MR imaging: basic facts and implementation. Radiographics. 22 (3), 651-671 (2002).
  17. Pelc, N. J., Herfkens, R. J., Shimakawa, A., Enzmann, D. R. Phase contrast cine magnetic resonance imaging. Magn Reson Q. 7 (4), 229-254 (1991).
  18. Kim, D., et al. Accelerated phase-contrast cine MRI using k-t SPARSE-SENSE. Magn Reson Med. 67 (4), 1054-1064 (2012).
  19. Valvano, G., et al. Accelerating 4D flow MRI by exploiting low-rank matrix structure and hadamard sparsity. Magn Reson Med. 78 (4), 1330-1341 (2017).

Tags

الدم الطب، العدد 139، التدفق، وإجهاد القص الجدار، سرعة الترميز، النابضة الجهاز التنفسي، المرحلة، النابضة ECG
مرحلة التباين صور الرنين المغناطيسي في الشريان السباتي المشترك الفئران
Play Video
PDF DOI DOWNLOAD MATERIALS LIST

Cite this Article

Chiu, S. C., Hsu, S. T., Huang, C.More

Chiu, S. C., Hsu, S. T., Huang, C. W., Shen, W. C., Peng, S. L. Phase Contrast Magnetic Resonance Imaging in the Rat Common Carotid Artery. J. Vis. Exp. (139), e57304, doi:10.3791/57304 (2018).

Less
Copy Citation Download Citation Reprints and Permissions
View Video

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter