この手順の全体的な目標は、軽度の外傷性脳損傷を持つラットにおける海馬の定量的微細構造情報を得ることである。これは、高度な拡散加重磁気共鳴イメージングプロトコルとパラメトリック拡散マップの関心領域ベースの解析を使用して行われます。
方法論記事
この手順の全体的な目標は、軽度の外傷性脳損傷を持つラットにおける海馬の定量的微細構造情報を得ることである。これは、高度な拡散加重磁気共鳴イメージングプロトコルとパラメトリック拡散マップの関心領域ベースの解析を使用して行われます。
軽度の外傷性脳損傷(mTBI)は、後天性脳損傷の最も一般的なタイプである。外傷性脳損傷の患者は、大きな変動性と不均一性(年齢、性別、外傷の種類、その他の可能な病理など)を示すので、動物モデルは臨床研究の限界である要因を解明する上で重要な役割を果たします。それらはTBIに続く傷害および修理の生物学的メカニズムを調査するために標準化され、制御された設定を提供する。しかし、すべての動物モデルがmTBIの拡散と微妙な性質を効果的に模倣しているわけではありません。例えば、一般的に使用される制御皮質衝撃(CCI)および横液パーカッション損傷(LFPI)モデルは、脳を露出させ、mTBIで一般的に見られない広範な焦点外傷を誘発するために頭蓋切開術を利用する。したがって、これらの実験モデルはmTBIを模倣するために有効ではない。したがって、mTBI を調査するために適切なモデルを使用する必要があります。ラットのMarmarou体重減少モデルは、軽度の外傷を持続する患者に見られるように、同様の微小構造変化および認知障害を誘発する;したがって、このモデルはこのプロトコルに対して選択されました。従来のコンピュータ断層撮影および磁気共鳴イメージング(MRI)スキャンは、mTBIはしばしば微妙で拡散性の傷害のみを誘発するので、一般的に軽度の傷害に続く損傷を示さない。拡散加重MRIにより、脳組織の微細構造特性を調べることができ、軽度の外傷後の顕微鏡的変化に関するより多くの洞察を提供することができる。したがって、本研究の目的は、軽度および拡散性脳損傷を得た後に疾患の進行をフォローアップするために、選択された関心領域(すなわち海馬)の定量的情報を得ることである。
外傷性脳損傷(TBI)は、これらの脳損傷が生涯の認知、身体的、感情的、社会的結果をもたらすことが明らかになったので、近年、より注目を集めています。この意識の高まりにもかかわらず、軽度のTBI(mTBI、または脳震盪)は依然として過小報告され、未診断である。MTBIはサイレント・オプシの流行と呼ばれ、mTBIの歴史を持つ個人は、薬物乱用や精神医学的問題の割合が高いことを示しています2.mTBIを有する複数の患者は、従来のコンピュータ断層撮影(CT)または磁気共鳴画像(MRI)スキャンでは見られない傷害の拡散および微妙な性質のために毎年診断されない。脳損傷の放射線証拠の欠如は、微細構造変化に対してより敏感である拡散MRIなどのより高度なイメージング技術の開発につながっている3.
拡散MRIは、微細構造の生体内マッピングを可能にし、このMRI技術は、TBI研究4、5、6で広く使用されている。拡散テンソルから、分画異方性(FA)および平均二分性(MD)が計算され、傷害後の微細構造組織における変化を定量化する。mTBI患者の最近のレビューは、FAの増加と損傷後のMDの減少を報告します, これは、軸生腫脹7を示すことができます.反対に、MDの増加およびFAの減少も見出され、上皮形成、軸質変性、または繊維のずれ/破壊8に続く無根構造の破壊の根には示唆されている。これらの混合所見は、異なるタイプの衝撃および重症度(例えば、回転加速、鈍力外傷、爆発傷害または前者の組み合わせ)によって引き起こされるmTBIの有意な臨床的不均一性によって部分的に説明することができる。しかし、現在のところ、微細構造組織の変化を支える根本的な病理と生物学的/細胞基盤に関する明確なコンセンサスはありません。
動物モデルは、より詳細にTBIに続く傷害および修復の生物学的メカニズムを調査するために標準化され、制御された設定を提供する。TBIのためのいくつかの実験モデルが開発され、ヒトTBIの異なる側面を表している(例えば、焦点対拡散外傷または回転力によって引き起こされる外傷)9、10。一般的に使用される動物モデルは、制御された皮質衝撃(CCI)および横液パーカッション傷害(LFPI)モデル11、12を含む。実験パラメータは十分に制御できますが、これらのモデルは頭蓋を利用して脳を露出させる。頭蓋骨や頭蓋骨骨折はmTBIで一般的に見られない;したがって、これらの実験モデルはmTBIを模倣するために有効ではありません。Marmarou et al.13が開発した衝撃加速モデルは、ヘルメットで保護されているラットの頭部に一定の高さから落とされた重量を利用しています。この動物モデルは、軽度の外傷を持続する患者に見られるように、同様の微小構造変化および認知障害を誘発する。したがって、このマルマロウ重量降下モデルは、拡散mTBI14、15のイメージングバイオマーカーを調べるのに適している。
この報告は、Marmarou重量降下モデルを用いてmTBIラットモデルにおける高度拡散MRIの応用を示す。まず、軽度および拡散性外傷を誘導する方法を示し、拡散テンソルイメージング(DTI)モデルを用いて分析を行う。特定の生物学的情報は、より高度な拡散モデル[すなわち、拡散尖度イメージング(DKI)および白色物質管完全性(WMTI)モデル]を使用して得られる。具体的には、軽度の外傷が生じ、従来のT2加重MRIと高度な拡散イメージングプロトコルを用いて海馬における微小構造変化が評価される。
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このプロトコルは、ヘント大学動物倫理委員会(ECD 15/44Aanv)によって承認されており、すべての実験は欧州委員会のガイドライン(指令2010/63/EU)に従って行われました。
1.動物の準備とヘルメットの付属品
2. 外傷性脳損傷(TBI)の誘導
3. 拡散磁気共鳴イメージング(MRI)
注:拡散加重イメージングは、外傷誘発の前と1日後に行われる。
4. 画像処理
注:以下のセクションでは、拡散イメージの処理については、オープンアクセスツールボックスであるMRtrix3、ExploreDTI19およびアミドソフトウェア20で説明されています。ただし、前処理ステップは、他のツールボックス (FSL、MedInria、DTIStudio など) で実行できます。
5. 統計分析
注: 以下のセクションでは、SPSS 統計 24 の拡散イメージの処理について説明します。ただし、統計分析は他の統計ツールボックスで実行できます。
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研究では、すべてのTBIラット(n=10)が衝撃を生き延び、麻酔23から剥離した後15分以内に衝撃および麻酔から回復することができた。CT画像では、頭蓋骨骨折の証拠はなく、T2画像は外傷の1日後の挫傷部位で出血、拡大した心室、または水腫形成などの異常を示さなかった(図5)。したがって、解剖画像のこれらの目視検査に基づいて、大きな焦点病変は検出されず、傷害の拡散および軽度の性質を確認した。
T2画像と拡散データセット(ステップ4.4)との間の共登録(非剛性)ステップの品質を、色分けされたFAマップにT2画像のオーバーレイを追加して調べた(図6)。次に、FA、MD、AD、およびRDパラメトリックマップを計算し(図1)、アミドソフトウェアにロードした。FAマップに基づいて、海馬構造を含むROIが描かれました(図4)。
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mTBIは、CTおよび従来のMRIスキャンに異常を示さない拡散および微妙な損傷の結果であることが多いため、軽度の外傷後の微小構造損傷の評価は依然として課題である。したがって、外傷の全範囲を可視化するためには、より高度なイメージング技術が必要である。TBI研究における拡散磁気共鳴イメージングの応用は、拡散テンソルイメージングが最も頻繁に使用される過去10年間に、より多くの関心を集めています 5.DTIモデルの限界は、脳の微細構造(障壁として機能する膜を有する軸と細胞の複雑なネットワークからなる)の正確な仮定ではないガウス拡散プロセスの仮定であり、DTIメトリックは非特異的である。基礎となる生物学的微細構造24.拡散核症イメージングは、DTIモデルの延長であり、非ガウス拡散17の程度を特徴付けようとする試みである。これは、組織の不均一性または複雑さに関する追加情報を提供する可能性があります。
しかし、DTIおよびDKIモデルの欠点は、確率的な水...
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著者は、開示する利益相反を持っていません。
著者らは、この作品を支援してくれた研究財団フランダース(FWO)に感謝したいと思います(助成番号:G027815N)。
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| 名前 | 会社 | カタログ番号 | コメント |
|---|---|---|---|
| <強い>トラウマの誘導 | |||
| 0.9% NaCl生理学的解決策 | B ブラウン | 394496 | |
| 真鍮 重量 450g | カスタム | メイド オーダーメイド | 直径 18mmと210mmの高さ |
| カテーテル | テルモ | ・バーサス-W | 26G |
| エチロンII | エチコン | EH7824 FS-3 | 、4-0、3/8、16mm |
| サイズ | タイプE | ||
| プレキシガラスチューブ | ISPAプラスチック | 416564 | M1 PMMAのXTグーチューブ25x19ミリメートル(内径19ミリメートル、1.50メートルの最小長さ) |
| 前臨床CTスキャナ | Molecubes | Xキューブ | |
| スチールヘルメット | カスタムメイド | カスタムメイド | 直径10ミリメートルと厚さ3ミリメートル |
| Vetbondティッシュ接着剤3M | 1469SB | ||
| 獣医学(ブプレノルフィン) | EcuPhar | VETERG20 | 0.05 mk/kg |
| キシロカイン 2% ゲル | アストラゼネカ | キシロカイン 2% | ゲル |
| キシロカイン (リドカイン 2%) | アスペン/アストラゼネカ | キシロカイン 2% ゲル | 100 μl 注射 |
| <強>拡散 MRI | |||
| 前臨床MRI取得ソフトウェア | Bruker Biospin MRI GmbH | Z400_PV51_CENTOS55 | ParaVision 5.1 MRIソフトウェア |
| 前臨床MRIスキャナー | Bruker Biospin MRI GmbH | PharmaScan 70/16 | 7T MRIスキャナー |
| 直交ボリュームコイル | Bruker Biospin MRI GmbH | RF RES 300 1H 075/040 QSN TR | 型番:1P T13161C3 |
| 小動物生理モニタリングユニット | ラピッドバイオメディカル | EKGHR02-0571-043C01 | 呼吸モニタリング用ユニット |
| 水性加熱ユニット | サーモフィッシャーサイエンティフィック | ハーケS 5P | 型式番号:1523051 |
| Anaesthesia | |||
| 麻酔可動ユニット | 獣医学 | BDO - メディパス、アイマイデン | |
| イソフルラン:Isoflo | Zoetis | B506 | |
| 酸素発生器獣 | 医技術 | 7F-3 | BDO - Medipass、Ijmuiden |
| Diffusion画像処理 | |||
| Amide | http://amide.sourceforge.net | バージョン1.0.5。 | Medical Imaging Data Examiner Toolbox (Loening AM, Gambhir SS, "AMIDE: A FREE SOFTWARE TOOL FOR MULTIMODALITY MEDICAL IMAGE ANALYSIS", Molecular Imaging, 2(3):131-137, 2003年) |
| ExploreDTI | http://www.exploredti.com | バージョン 4.8.6 | ツールボックス (Leemans A, Jeurissen B, Sijbers J, and Jones DK. ExploreDTI: 拡散 MR データを処理、解析、視覚化するためのグラフィカルなツールボックス。In: 17th Annual Meeting of Intl Soc Mag Reson Med, p. 3537, Hawaii, USA, 2009) |
| MRtrix3 | http://www.mrtrix.org | Version 3.0_RC3-86-g4b523b41 | 拡散加重 MR 画像の (前) 処理と分析のためのツールボックス |
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