血液脳関門(BBB)のマイクロバブル媒介集束超音波の乱れは、脳の非侵襲的な標的薬物送達のための有望な技術です。 1月3日。このプロトコルは、ラットモデルにおけるMRI誘導頭蓋BBBの中断のための実験手順を説明します。
血液脳関門(BBB)のマイクロバブル媒介集束超音波の乱れは、脳の非侵襲的な標的薬物送達のための有望な技術です。 1月3日。このプロトコルは、ラットモデルにおけるMRI誘導頭蓋BBBの中断のための実験手順を説明します。
血液脳関門(BBB)の集束超音波(FUS)の中断は、BBB 1-5を回避するためのますます調査手法である。それは小さいサイズ6で約500 Daより分子に脳組織に血管系からの分子の通過を制限するようにBBBは、脳疾患の医薬治療への重要な障害である。 FUS誘導BBBの中断(BBBD)は一時的かつ可逆的4であり、高度にローカライズされていることBBBD誘導の化学的手段利点があります。 FUS誘導BBBDそれ以外の場合は十分な濃度の組織への成果物ではありません脳、上の治療薬の広い範囲の影響を調査するための手段を提供します。超音波パラメータの広い範囲がBBB 2,5,7中断することで成功を収めているが、正確なターゲティングに成功した混乱を確保するための実験手順で、いくつかの重要なステップがあります。この機能実装オールアウトラインはどのように重要な動物の準備と実験のマイクロバブル処理の手順に焦点を当てて、ラットモデルでBBBD誘導されるMRIガイド下FUSを実現しています。
1。超音波やMRIのセットアップ
MRI互換性のある3軸集束超音波システム(FUS·インスツルメンツ社、トロント、オンタリオ、カナダ)本研究で使用されています。二つの異なる超音波トランスデューサが使用されています。統合されたとの社内構築551.5 kHzの球状に集束されたトランスデューサーは(曲率半径= 60ミリメートル、外径= 75ミリメートル、内径= 20 mm)、および1.503 MHzで、8セクタの配列単一の要素球状に焦点を当てたトランスデューサー(= 0.8、絞り値= 10センチFN)として駆動PZTハイドロホン(Imasonic株式会社VorayシュルL'Orgnon、フランス)。 MRI互換性PVDF受信機8は、551.5 kHzの振動子を用いた場合アコースティックエミッションを記録するために使用されていました。別の機器が使用されている場合は、次のことが示唆されています。
2。動物の準備
3。標的選択
ベースラインの軸方向のT 2-Tと重み脳の1加重MR画像を取得します。 1.5 T MRIと専用のヘッドサイズのRF-受信表面コイル、適切なSCを使用している場合パラメータは次のようになります。
加重T 2:FSE、TE = 60ミリ秒、TR = 2000ミリ秒
加重T 1:FSE、TE = 10ミリ秒、TR = 500ミリ秒
4。マイクロバブルの準備
DEFINITYマイクロバブル(Lantheusメディカルイメージング、MA、米国)がBBBD 2,5,7を誘発したマイクロバブル媒介FUSのために、いくつかのグループによって使用されます。他のマイクロバブルの種類の適切な投与量は、文献11,12に記載されています。
5。超音波配信
6。治療成績のMRI評価
7。代表者結果
MRI造影剤は正常に集束超音波とマイクロバブル循環を使用して、BBBを介して配信することができます。図2は、典型的なプリおよびポストFUS T 1-Wの画像を示しています。図2Bは、4つの超音波処理した場所で異なった焦点距離の開口部とは対照的に強化された(CE)T 1-Wイメージを示しています。超音波位置1と2は特に明るい強化を示しています。図の位置1と2にも浮腫を示し、T 2-W高信号に対応するように見ることができます。
T 2-wの浮腫の程度は、時には矢状スライスに、より簡単に視覚化することができます。図4は、CE-T 1-wとT 2は、-w矢状スライス超音波位置1〜3を示しています。浮腫は位置1ではなく位置3で表示されます。
キャプチャされたアコースティックエミッションデータ(図5)のスペクトル解析では、高調波の排出量および/または安定したキャビテーションが発生している超/サブハーモニックの排出量が表示される場合があります。ハーモンsubとultraharmonic排出量はバブルのアクティビティ14の結果としてのみ発生することができますがICはまた、組織の非直線性から生じる可能性があります。より高い圧力で慣性キャビテーションを示す広帯域の排出量も検出することができます。しかし、これらは、慣性キャビテーション11なしsonicationsより赤血球extravasationsと微小損傷の大きい量に関連付けられている。
小さな焦点スポットサイズに起因する多くのローカライズされた開口部に高い超音波周波数を使用した結果。図6は、高い周波数は、開口部の小さな領域を作成するために使用できることを示しています。これは、より少ない近い頭蓋骨の影響と効果半ば脳の調査を可能にします。

図1実験セットアップ。

図2。前(左)と後(右)の治療法T 1-W 4超音波の位置で強化を示すラットの脳の画像。

(3)前(左)と後(右)の治療法T 2-Wラットの脳の画像(図2と同じ動物)は、超音波位置1と2で、T 2は、-w浮腫を示す図 。

図4後処理矢T 1-W(左)とT 2-W(右)同じラットの脳からの画像は、図。 2と3。位置1の開口部(左)T 2-wの浮腫(右)と相関しています。場所3は、開口部(左)がないT 2は、-w浮腫を示しています。

図5:551.5 kHzで1つの10ミリ秒のバースト中に捕捉したデータから周波数スペクトル。基本周波数(f 0)と同様に高調波(2 F 0)とultraharmonics /サブ(0.5 F 0、1.5 F 0)が表示されます。

図6治療後CE-T 1-W軸(左)と1.503 MHzで4箇所に超音波処理したラットの脳から矢(右)の画像。この周波数でのBBBの開口部は、よりローカライズされたように見られている。
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動物とマイクロバブルの準備は、この手順の中で最も重要な側面です。動物の頭の毛は完全に超音波ビームの減衰を避けるために削除する必要があります。 BBBは、イソフルラン麻酔下で中断される可能性があります、しかし、それは一貫性のある開口部を達成するために難しくなります。
マイクロバブルは、常にそれらを壊すことを避けるために、策定時に大径の針を使用する必要があり、ケア、小さなゲージで処理する必要があります。同様に、合理的に尾静脈に使用することができる最小のゲージのカテーテル(22ゲージをお勧めします)を採用する必要があります。小さいカテーテルを静脈内に適切な配置を達成するために必要されている場合、余分なケアがマイクロバブル注入時に注意する必要があります。マイクロバブル注入は常に徐々に行う必要があります。
バーストモードsonicationsは、常に使用すべきである。連続波sonicationsが使用されている場合はバブルが補充されませんにトランスデューサの焦点とBBBDの船舶が達成されることはありません。 CE-T <...
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K. HynynenとR.チョプラがFUS·インスツルメンツの共同設立者であり、株式会社R.チョプラ、A. WaspeとK. HynynenはFUSインスツルメンツでは株主である株式会社K. HynynenはFUSの楽器、(株)からの研究支援を受け
著者らは、動物のケアとの助けをShawnaリドー·グロスとアレクサンドラガルセスに感謝し、彼女の技術支援のためのPing呉だろう。この作業のサポートは、助成金なしで、米国立衛生研究所によって提供されました。 EB003268、カナダ研究チェアプログラム。
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| 名前 | 会社 | カタログ番号 | コメント |
|---|---|---|---|
| 試薬の名前 | 会社 | カタログ番号 | |
| 小さな動物集束超音波システム | FUS·インスツルメンツ株式会社 | RK-100 | |
| DEFINITY | Lantheusメディカルイメージング | ||
| Omniscan | GEヘルスケア |
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