この研究は、18F-FDGおよび陽電子放出断層撮影/コンピュータ断層撮影(PET/CT)イメージングをキネティックモデリングと共に使用して、18F-FDGの組織へのin vivoでのリアルタイム取り込みを定量化するプロトコルについて説明しています。
方法論記事
この研究は、18F-FDGおよび陽電子放出断層撮影/コンピュータ断層撮影(PET/CT)イメージングをキネティックモデリングと共に使用して、18F-FDGの組織へのin vivoでのリアルタイム取り込みを定量化するプロトコルについて説明しています。
この論文は、マウスのin vivoグルコース代謝動態を決定するための18F-FDGおよびマイクロPET/CTイメージングの使用について説明しています(ラットにも移植可能です。インスリン抵抗性による多臓器系におけるグルコースの取り込みと代謝の障害は、2型糖尿病の特徴です。この手法では、反復的なデコンボリューション法を使用して大静脈から画像由来の入力関数を抽出することができるため、動脈血サンプルを採取する必要がなくなります。組織と大静脈の時間活動曲線を2組織、3コンパートメントモデルに適合させることで、血漿から細胞内空間への18F-FDGの取り込み、細胞内空間から血漿への輸送速度、および18F-FDGリン酸化の速度に関連する速度論的マイクロパラメータを推定できます。この方法論は、縦断的研究の文脈でグルコース摂取と代謝動態の複数の測定を可能にし、治療的介入の有効性についての洞察も提供します。
本研究の目的は、 インビボで 、マウスにおける特定の組織への血流からのグルコースのリアルタイム取り込みを定量化するために陽電子放射断層撮影/コンピュータ断層撮影法(PET / CT)ベースの方法を開発することでした。これは、細胞内の空間にプラズマから18 F-FDGの取り込みの速度を推定するために、細胞内空間からプラズマへの輸送の速度との速度のグルコース取り込みおよび動態モデリングを測定するための18 F標識フルオロデオキシグルコース(FDG)を使用して達成されました18 F-FDGのリン酸化。
げっ歯類では、18 F-FDGは、多くの癌治療1、腫瘍の進行2および腫瘍代謝3の研究だけでなく、褐色脂肪デポ4、神経炎症5と脳代謝6のイメージングの前臨床評価に使用されてきました。
マウス(およびラット)におけるグルコースの組織特異的取り込みを調べるために使用される伝統的な方法は、一般に各組織7における放射能の安楽死、組織収集および測定した3 Hまたは14 Cのいずれかと2-デオキシグルコースの放射性標識を用いた治療を含みます。 PET / CTの使用は、生きた動物で、同時に複数の臓器や地域におけるグルコース取り込みと代謝の非侵襲的な決意することができます。安楽死が必要条件ではないように、さらに、この技術は、長手方向の研究で使用するのに適しています。
2型糖尿病(T2DM)は破壊グルコース代謝およびインスリンに対する減少組織応答に二次高血糖症(インスリン抵抗性)およびインスリン8の十分な量を生成するために、膵臓β細胞のできないことを特徴とします。グルコース取り込みと代謝の動態解析は重要な洞察を提供することができます治療的介入の作用及び効果の機構、ならびに、疾患の進行の高度な監視を可能にします。
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すべてこの研究で説明する手順シドニー現地保健地区、シドニーの動物倫理委員会の大学によって承認され、 実験動物の管理と使用のための NIH ガイドに従った、第8版(2011年)。
1.動物の準備
注:このプロトコル雄のdb / dbマウス(BKS.Cg- Dock7 M + / + Lepr のdb / J)で6週齢まで固形飼料および水を随意アクセスの群ハウジングに維持しました。撮影時には、マウスは〜30グラムの重量を量りました。このプロトコルで使用されるすべてのマウスは、10及び14ミリモル/ Lの空腹時血糖値ました。
2.ワークフローを設定します
注:このプロトコルは、PET / CTスキャナーに実装されました。 CTデータの取得に続いて、最初のPETデータを取得します。
3.イメージングプロトコル
4. PET画像処理
注:画像の再構成は、研究職場ソフトウェアv4.2の中で取得職場ソフトウェアv1.5.0.28と分析を用いて行きました。
5.入力機能
6.キネティックモデル
注:FDG二組織コンパートメントモデル( 図1)血漿入力関数を必要とします。
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我々は以前グルコース取り込みおよび代謝13の動力学にプラズマアポA-Iレベルの増加の影響を調査するために、db / dbマウスモデルを使用していました。本研究では、リアルタイムでの腓腹筋にプラズマからの18 F-FDGの取り込みを監視するためにPET / CTイメージングの有用性を実証するために、インスリンで処置したdb / dbマウスを使用しました。
6週齢のdb / dbマウスを麻酔し、30分のPETスキャンの開始前に、皮下注射を介して3 Uヒトインスリン/ kg、または等量のPBSで処置しました。マウスは60分間PETによって測定静脈注射および取り込みを介して18 F-FDGの10 MBqのを受けました。 CTスキャンは、解剖学的基準を行いました。
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ここで説明するプロトコルは、組織及びマウスにおける後続の代謝への血流からのグルコース取り込みの動態を決定するために、堅牢な非侵襲的方法を表します。
DB / dbマウスは、インスリン抵抗性と関連する介入を調べるために広く使用されている2型糖尿病14の十分に確立された動物モデルです。しかし、以前の研究では唯一の心15と心筋と骨格筋16にエンドポイントの取り込みを定量化しています。
生理学的速度定数を決定し、組織への血漿から18 F-FDGの取込みをモデル化するために動力学的分析の使用は、グルコースの取り込みおよび代謝における抗糖尿病治療の影響に洞察を可能にします。また、これらの実験は、例えば、評価するために縦方向にグルコース代謝の年齢や食生活の影響を行うことができます。これはアドバです関心の臓器の安楽死と収集が必要なので、単一の時点での情報を提供する従来の方法を超...
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著者らは開示するものは何もない。
この作業は、BJCへのNational Imaging Facility Subsidised Access Grant、KARおよびPJBに対するNational Health and Medical Research Council of Australiaプログラム助成金(482800)によって支援されました。著者は、この方法の開発を支援してくれたAndrew Arthur、Hasar Hazme、Marie-Claude Gregoireに感謝します。
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| 名前 | 会社 | カタログ番号 | コメント |
|---|---|---|---|
| PET/CTスキャナー | Siemens | Inveon | |
| 18F-FDG | PETNET Solutions | ||
| イソフルラン | Pharmachem | ||
| 30ゲージ針 | BD | 305106 | |
| PMOD モデリングソフトウェア | PMOD Technologies | ||
| BKS.CG-Dock7m +/+ Leprdb/J | mice Jackson Laboratory | 000642 | |
| ヒトインスリン | Sigma-Aldrich |
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