In diesem Artikel beschrieben einen Imaging-basierte experimentellen Ansatz, der 18F-FDG-PET/CT-Bildgebung mit qIHC genutzt, um den Stoffwechsel und molekulare Reaktionen in Lungentumoren nach der Lieferung des mTOR-Inhibitor MLN0128 messen. MLN0128 reduziert effektiv 18F-FDG Verbrauch zeigt eine signifikante metabolische Reaktion in den Tumoren. Durch die Verknüpfung von PET/CT-Bildgebung, Immunohistochemistry, durften wir räumlich abgegrenzten Tumoren auf die 3D PET/CT-Bilder zu registrieren und führen eine detaillierte Untersuchung der ganzen Tumoren auf zellulärer und molekularer Ebene. Dies ermöglichte es zu bestätigen, dass MLN0128 gehemmt, die mTOR Signaltechnik, und bestätigt damit eine zielgenaue Molekulare Reaktion auf das Medikament in den Tumoren. Zu guter Letzt unter Ausnutzung der quantitativen Histologie waren wir in der Lage, und separate deutliche Tumor Krankheiten wie Tumor Gesamtmasse von Tumor-Nekrose, Adenokarzinom vom Squamous Zelle Karzinome zu definieren und ergänzen MicroPET Bildgebung.
MicroPET wird derzeit von einer räumlichen Auflösung von ca. 1 mm begrenzt. Darüber hinaus kann 18F-FDG-Speicherung in bestimmten Geweben beeinflusst werden durch verschiedene Faktoren, einschließlich der Plasma-Glukose-Spiegel, Art und Dauer der Narkose Belichtung, der Umgebungstemperatur und der allgemeine Gesundheitszustand des Tieres, die auswirken können 18 F-FDG Pharmakokinetik30. Diese Parameter wurden für dieses Protokoll optimiert, sondern sollte für jedes Tier Modell optimiert werden. Reproduzierbarkeit Studien der 18F-FDG Bildgebung von subkutanen Tumoren in Mäusen zeigen ein Variationskoeffizient für die mittlere %ID/g von ca. 15 %, was darauf hindeutet, dass der Tumor therapeutische Reaktion einer einzelnen Maus von 18 bewertet F-FDG-PET sollte größer als diese Schwelle zuverlässig und bedeutende31berücksichtigt werden.
Die zelluläre und sogar subzelluläre Verteilung der PET-Tracer kann durch Autoradiographie Gewebe mit den Abschnitten anschließend gebeizt und Co bei qIHC registriert beurteilt werden. Co-registrierenden PET mit CT ermöglicht eine PET-Bild, um in einem anatomischen Kontext gestellt werden; Dies ist äußerst wertvoll, auch bei niedrigen Weichgewebe Kontrast. Das Fehlen von Weichgewebe Kontrast von CT kann mit Magnetresonanz-Bildgebung (MRI) überwunden werden. Darüber hinaus Biomarker für die Fluoreszenz-Bildgebung können zur Glykolyse in Vivo, aber Photon Absorption zu beurteilen und Streuung in den Hohlraum der Lunge beeinträchtigen die genaue Quantifizierung oder Erkennung Empfindlichkeit-32. Zusammenfassend lässt sich sagen liefert Nutzung ganze Tier PET/CT-Bildgebung mit quantitativer Histologie eine genaue und Echtzeit-Karte der Tumorbiologie nach einer therapeutischen Intervention.
Multispektrale Bildgebung (MSI) ist anwendbar in jeder Situation, wo ein Farbbild verwendet werden könnten. Am allerwenigsten MSI bietet die gleichen Informationen wie ein Farbbild, und für einige Anwendungen, MSI kann bieten weitere Informationen über die spektralen Eigenschaften der Probe als ein einfaches Breitband-Dreifarben (RGB) Bild. Im Allgemeinen sind die Grenzen der MSI Farbe imaging, mit der Ausnahme, dass MSI langsamer ist und länger dauert, Bilder zu erwerben. Die morphometrische Software wurde verwendet, um reproduzierbare und genaue Segmentierung Ergebnisse für die Bilder und wird in der Tabelle der Materialienbeschrieben. Es gibt weitere kommerziell erhältliche Produkte, die für Gewebe Segmentierung und die Quantifizierung der Histologie verwendet werden können.
Die Komplexität der Krebs Stoffwechsel erstreckt sich jenseits der Warburg-Effekt und Glukose-Stoffwechsel-33,-34. Es ist sehr wahrscheinlich, dass Tumoren ohne weiteres Einzelsubstanz Behandlungen anpassen, die Glykolyse zu hemmen. Die Abhängigkeit von Aminosäure-Stoffwechsel in der Krebstherapie gut dokumentiert, und es wird erwartet, dass Tumoren auf eine Vielzahl von Amino acids wie Glutamin, Glycin, Serin sowie anderen Metaboliten wie z. B. freie Fettsäuren35,36verlassen, 37. Neben 18F-FDG wurden Sonden wie 18F - 11C-Label Glutamin, Cholin und Acetat, 1-(2'-Deoxy-2'-Fluoroarabinofuranosyl) Cytosin (FAC) und Fluorothymidine (FLT) erfolgreich zu Bild Aminosäure eingesetzt, Nukleotid- und Fettstoffwechsel in Tiermodellen der Krebs38,39,40,41. Automatisierung und Microscale Tracer Radiochemie Technologien gepaart mit höherer Auflösung, werden höhere Empfindlichkeit PET-Scanner die Barrierefreiheit von PET verbessern, zur Messung der verschiedenen biologischen Verfahren42,43. Als das Verständnis der Stoffwechsel erhöht ist es logisch, dass das Repertoire des PET Radiotracer ebenso steigen ermöglicht Forschern und Ärzten, nicht-invasiv Profil Tumor Stoffwechsel.
Die Nutzung von PET/CT-Bildgebung und quantitativer Histologie richtet sich klinische Notwendigkeit, die Bank Entdeckungen in klinischen Gebrauch schnell zu übersetzen ist. Um dies zu erreichen, müssen Forscher in der Lage, genau zu messen, die therapeutische Reaktion sowie die erworbenen Resistenzen gegen Medikamente, welche PET/CT-Bildgebung ermöglicht werden. Darüber hinaus die PET/CT und immunhistochemische Analyse von Lungentumoren dienen als Standardtherapie für Patienten, und somit direkt in die klinische Praxis übersetzbar sind. Wichtig ist, identifiziert PET/CT-Bildgebung ohne weiteres Therapie-resistenten Tumoren, welche Forscher isolieren können und auf molekularer Ebene zu befragen, um die Mechanismen der Krankheit besser zu verstehen. Dies ist ein iterativer Prozess, der es ermöglicht hat, besser zu verstehen die Mechanismen der Resistenz und effektivere Therapiestrategien für die klinische Übersetzung zu entwerfen.