Waiting
로그인 처리 중...

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

Medicine

الموجات فوق الصوتية على أساس نبض موجة سرعة التقييم في الفئران

Published: February 14, 2017 doi: 10.3791/54362

Summary

تمثل تصلب الشرايين عاملا رئيسيا في القلب والأوعية الدموية من الأمراض ونبض موجة سرعة (PWV) يمكن اعتباره مؤشر بديل لتصلب الشرايين. يصف هذا البروتوكول ومعالجة خوارزمية صورة لحساب PWV في الفئران على أساس الموجات فوق الصوتية معالجة الصور التي تنطبق على مواقع الشرايين المختلفة.

Abstract

تصلب الشرايين يمكن تقييمها عن طريق حساب سرعة موجة النبض (PWV)، أي السرعة التي موجة النبض يسافر في سفينة قناة. ويجري التحقيق مع هذه المعلمة على نحو متزايد في نماذج القوارض الصغيرة التي يتم استخدامها لتقييم التغيرات في وظيفة الأوعية الدموية المتصلة المورثات معينة / العلاج أو لوصف تطور أمراض القلب والشرايين. يصف هذا البروتوكول ومعالجة خوارزمية صورة الأمر الذي يؤدي إلى غير الغازية قياس الشرايين PWV في الفئران باستخدام الموجات فوق الصوتية (US) الصور فقط. وقد استخدمت هذه التقنية المقترحة لتقييم البطن PWV الشريان الأورطي في الفئران وتقييم التغييرات المرتبطة عصرها.

ويتم الحصول على الشريان الأورطي البطني بمسح الولايات المتحدة من الفئران تحت التخدير الغازية باستخدام جهاز محدد في الولايات المتحدة مجهزة عالية التردد تحقيقات الولايات المتحدة. ويتم تحليل الصور نبض موجة دوبلر (PW-دوبلر) B-وضع ومن أجل الحصول على قطر ويعني سرعة القيم حظية، على التوالي. لهذا الغرض، يتم توظيف تقنيات الكشف عن الحافة وتتبع كفاف. للفوز واحد يعني قطرها وسرعة الطول الموجي وقتا الانحياز وجنبا إلى جنب من أجل تحقيق قطرها سرعة (LND-V) حلقة. ويتم الحصول على القيم PWV من المنحدر من الخطية جزء من حلقة، والذي يتوافق مع المرحلة الانقباضي في وقت مبكر.

مع النهج الحالي، التشريحية والوظيفية معلومات حول الماوس الشريان الأورطي البطني يمكن أن يتحقق غير جراحية. تتطلب معالجة الصور الولايات المتحدة فقط، فإنه قد يمثل أداة مفيدة لتوصيف غير الغازية من المواقع الشرايين المختلفة في الماوس من حيث الخصائص المرنة. تطبيق هذه التقنية الحالية يمكن أن تمتد بسهولة إلى المناطق الأوعية الدموية الأخرى، مثل الشريان السباتي، وبالتالي توفير إمكانية الحصول على مواقع متعددة تقييم الشرياني وتصلب.

Introduction

ويعمل نماذج الماوس على نحو متزايد للتحقيق في مرض القلب والأوعية الدموية ويستخدم بشكل خاص في الدراسات الطولية التي تسمح للتوصيف مراحل مختلفة من تطور المرض 1. ترتبط خصائص المرونة الشرايين الكبيرة لظروف مرضية مختلفة. من الناحية الفنية، وتصلب الشرايين يمكن تقييم من خلال قياس سرعة موجة النبض (PWV)، الذي يمثل السرعة التي موجة النبض يسافر في سفينة قناة 2. بسبب الأهمية السريرية لها، ويقاس على نحو متزايد حتى في النماذج الحيوانية الصغيرة قبل السريرية 3.

تتوفر لتقييم PWV في الفئران تقنيات مختلفة. تستند النهج الغازية على استخدام محولات الضغط القسطرة طرف. ويتم تقييم PWV من خلال الحصول على إشارات الضغط على موقعين الشرايين المختلفة وتقسيم المسافة بين القياس اثنين من لياليخائبي التي تحول الزمن بين الاشارات 4. العيب الرئيسي تتعلق هذه الأنواع من التقنيات هو أنها تتطلب التضحية الحيوانية لتقييم المسافة بين مواقع قياس اثنين، وبالتالي لا يمكن استخدامها في الدراسات الطولية. للتغلب على هذا القيد، والنهج غير الغازية، استنادا إلى تقنيات التصوير المختلفة، تم تطويرها. وأفادت الدراسات السابقة التقييمات PWV في الفئران التي تم الحصول عليها من خلال تطبيق أسلوب وقت عبور على البيانات المشفرة سرعة التصوير بالرنين المغناطيسي (5) وإشارات نابض دوبلر 6. ومع ذلك، فإن قيمة PWV تم الحصول عليها مع هذه الأساليب هو تقييم إقليمي من تصلب الشرايين. في الواقع، لأنها تمثل قيمة متوسطة، وهو ما يمثل الشرايين مختلفة من حيث الحجم والخصائص المرنة. وبالإضافة إلى ذلك، هذه الأنواع من التقييمات تتطلب تقييم المسافة بين الموقعين القياسات التي هي مصدر الخطأ الذي يمكن أن أنفluence النتيجة النهائية.

PWV يمكن تقييمها باستخدام قطرها سرعة (LND-V) حلقة (7). ويستند هذا الأسلوب على تقييم في وقت واحد من القيم قطر وسرعة التدفق في وعاء المحدد. ووفقا لهذا النهج، يتم الحصول على حلقة LND-V بالتآمر القيم قطر اللوغاريتم الطبيعي مقابل يعني القيم السرعة ويقدر PWV عن طريق حساب المنحدر من الخطية جزء من الحلقة التي تم الحصول عليها المقابلة لمرحلة الانقباضي في وقت مبكر. وفيما يتعلق بالتنفيذ العملي لهذه الطريقة، وأفادت الأعمال السابقة بالفعل نتائج حول تطبيقه في الإعداد نظام 7 في المختبر واستخدامه لتقييم كل من الشريان السباتي وPWV الفخذ في البشر 8.

الهدف الرئيسي من هذه الدراسة هو تقديم وصف مفصل لخوارزمية معالجة الصور الذي يوفر غير الغازية في الشرايين قياس PWV في الفئران باستخدام Uصور S فقط. النهج المقترح يسمح للتقييم من تصلب الشرايين المحلية عن طريق تجهيز كلا B-وضع ونابض الموجة دوبلر (PW-دوبلر) الصور ويمكن تطبيقها على شرايين أهمية رئيسية، مثل الشريان الأورطي البطني.

Subscription Required. Please recommend JoVE to your librarian.

Protocol

وقد أجريت التجارب على الحيوانات وفقا للتوجيه الأوروبي (2010/63 / UE) والقانون الإيطالي (D.Lvo 26/2014)، وأنه يتبع مبادئ رعاية الحيوانات المخبرية. الموافقة على لوحة الموافقة الأخلاقية المحلي الدراسة.

1. إجراء التصوير

  1. ضع الماوس في غرفة التخدير تحريض مليئة 2.5٪ الأيزوفلورين في 1 لتر / دقيقة الأكسجين النقي. التحقق من عمق التخدير عن طريق عدم استجابتها لقرصة أخمص قدميه.
  2. وضع الحيوان على لوحة التحكم في درجة الحرارة في موقف ضعيف. بلل عيون الحيوان مع مرهم العين، من أجل تفاديها تشغيل جافا. توفير تدفق الغاز مخدر (1.5٪ الأيزوفلورين) عن طريق وضع الأنف الماوس، في مخروط الأنف مخصص. إذا لزم الأمر، وضبط نسبة الأيزوفلورين من حالة إلى أخرى، تبعا لهذا الحيوان قيد الدراسة. إصلاح درجة الحرارة متن عند 40 درجة مئوية.
  3. معطف أطرافه الأربعة للحيوان مع معجون موصل والشريط لهم على الأقطاب ECG جزءا لا يتجزأ منمجلس. قياس درجة حرارة الجسم مع التحقيق الذي تجريه المستقيم مشحم مع الفازلين. تأكد من أن جميع القياسات الفسيولوجية (ECG وإشارة التنفس وكذلك درجة الحرارة) يتم الحصول على وعرضها بشكل صحيح.
  4. إزالة الشعر كيميائيا من البطن مع كريم مزيل الشعر ومعطف مع هلام اقتران الصوتية.
  5. وضع (13-24 ميجا هرتز) تحقيق امريكي في الذراع الميكانيكي.
  6. إصلاح موازاة التحقيق الأمريكي للحيوان وضبط موقفها من أجل الحصول على صور طولية من الشريان الأورطي البطني مع المنطقة من اهتمام وتقع في منطقة محورية.
  7. جمع المعلومات التشريحية.
    1. انقر على زر يسمح معدل الإطار عالية اكتساب 9 ECG-بوابات، واختيار اكتساب الإطار معدل يساوي 700 إطارا في الثانية والبدء في عملية الاستحواذ. ملاحظة: في هذه الطريقة يمكن الحصول على الصور التشريحية للسفينة ذات الصلة لدورة القلب واحدة.
  8. جمع المعلومات سرعة التدفق. </ قوي>
    1. باستخدام نفس الإسقاط الضوئي، انقر على زر PW-دوبلر، وضع حجم العينة في وسط السفينة والحصول على صور ضمان أن حلقة سينمائية ليست أقصر من 3 ثوان. الحصول على هذه البيانات الحفاظ على تصحيح زاوية صغيرة قدر الإمكان، تعديله من حالة إلى أخرى على أساس توقعات أمريكية حصلت.
  9. إزالة الحيوان من لوحة التحكم في درجة الحرارة والانتظار لتحقيق الانتعاش الكامل.
    ملاحظة: في تجربتنا وهذا يستغرق حوالي 10 دقيقة. لا تترك والحيوانية غير المراقب حتى استعاد وعيه كافية للحفاظ على الاستلقاء القصية.

2. ما بعد المعالجة

  1. تصدير B-وضع والصور PW-دوبلر كملفات DICOM وحفظها على جهاز كمبيوتر شخصي. تحويل ملفات PW-دوبلر DICOM إلى صور TIFF..
  2. عملية صور B واسطة.
    1. استيراد ملف DICOM المناظرة باستخدام مخصصة واجهة المستخدم الرسومية (GUI).
    2. تهيئة المخططات، رسم خط على مقربة من الجدار الآخر من السفينة (نقرة واحدة للبدء به وانقر مرتين لإنهاء ذلك) وانقر نقرا مزدوجا فوق على مقربة من الجدار القريب. وهناك خط مواز لذلك على مقربة من الجدار حتى الآن تظهر تلقائيا. تطبيق الخوارزمية على إطار واحد عن طريق الضغط على زر "ANALYSE".
    3. تحقق النتيجة. إذا كانت حواف تم التعرف بشكل صحيح (أي، وتطور النقاط تهيئته وقد كشفت كل من الخلفية والجدار الأمامي)، وتطبيق الخوارزمية على كامل سينمائية حلقة من خلال النقر على زر "جو GO". إذا لم يتم تحديد حواف بشكل صحيح، واضحة لهم من خلال النقر على "مسح كونتور" وتهيئة لهم مرة أخرى عن طريق نقطة 2.2.2 تكرار.
      ملاحظة: ويستند الخوارزمية على الكشف عن الحافة وكفاف تقنيات التتبع ووصفت سابقا بالتفصيل 10.
    4. الحصول على النتيجة النهائية عن طريق الضغط على زر "سجل" وانقاذ نيوسesponding .mat الملف الذي يحتوي على القيم قطر لحظية تتعلق دورة القلب واحدة.
  3. فتح واجهة المستخدم الرسومية لتنفيذ حلقة LND-V.
  4. انقر على زر "VELOCITY" من أجل البدء في معالجة الصور PW-دوبلر الذي يؤدي إلى a-نبض واحد يعني منحنى السرعة.
    1. التعرف على أثر PW-دوبلر وتحديد خط المقابلة لقيمة سرعة تساوي الصفر عن طريق الضغط على زر "الخط الأبيض".
    2. أداء المعايرة السرعة ومعايرة الوقت عن طريق استخدام "VELOCITY" وأزرار "تايم" (في لوحة معايرة)، على التوالي. الضغط على هذه الأزرار يسمح احد لرسم خط الذي يتوافق مع عامل المعايرة إدراج طول.
    3. يدويا تحديد العائد على الاستثمار الذي يحتوي على إشارات الفسيولوجية باستخدام زر "العائد على الاستثمار PHYSIO".
    4. يدويا تحديد العائد على الاستثمار الذي يحتوي على أثر PW-دوبلر عن طريق الضغط على زر "العائد على الاستثمار SIGNAL".
    5. المبادرة القطريةالمسيخ على زر "ANALYSE" ومعرفة ما اذا كان يتم التعرف على المغلف. إذا كانت النتيجة غير مرضية، تغيير العتبة (عن طريق كتابة قيمة جديدة في "سرعة عتبة" حقل نص قابل للتحرير) واضغط على زر "ANALYSE" مرة أخرى. ضبط عتبة من حالة إلى أخرى، وهذا يتوقف على نوعية الصور. اضغط على زر "ELABORATION".
    6. تحديد موقع R-قمم إشارة تخطيط القلب وتقسيم إشارة سرعة المغلف وفقا لذلك عن طريق النقر على زر "تحديث". اختيار يدق غير تالفة بسبب الضوضاء أو التي تقع في مرحلة الإلهام من خلال النقر على زر "اختيار BEATS". وبهذه الطريقة، يجب الحصول على بعد فوز واحد يعني سرعة الموجي.
  5. استخدام تحويل فورييه السريع طريقة لأقحم يدق مختارة في مجال التردد وجعلها جميعا مكونة من نفس العدد من النقاط، كما هو مفصل في اشارة 11. تنفيذ هذه العملية تلقائيا بمجرد الضغط على المتقاعدوقد تم اختيار مفتاح جرة على لوحة مفاتيح الكمبيوتر مرة واحدة يدق. إذا تم التحقق من "السرعة المتوسطة" مربع فوز واحد يعني ويتحقق إشارة سرعة بقسمة الحد الأقصى للسرعة منحنى اثنين، على افتراض لمحة سرعة مكافئ 12. اضغط على زر "موافق".
  6. انقر على زر "DIAMETER". أقحم قطر الموجي نبض واحد في المجال الزمن من أجل الحصول على إشارة قطرها نبض واحد مع نفس التردد عينة باسم-نبض واحد إشارة السرعة عن طريق الضغط على زر "أقحم". انقر على زر "موافق".
    ملاحظة: من أجل أن يكون قطرها فوز واحد ويعني منحنيات السرعة مع نفس التردد عينة ونفس العدد من نقاط البيانات، ومحرف أنها في مجال التردد.
  7. اختيار النهج "مشتق الثانية" كأسلوب محاذاة (أعلى الرسم البياني عرض قطرها وسرعة الطول الموجي) وانقر على بطو "تحديث"ن. سيكون المنحنيين تلقائيا باستخدام طريقة مشتقة الثاني 14 الانحياز وقتا طويلا.
  8. بناء النهائية LND-V حلقة بالتآمر اللوغاريتم الطبيعي للقيم قطرها فوز واحد ضد واحد، فاز يعني القيم سرعة. ويتم ذلك تلقائيا عندما يتم محاذاة الطول الموجي اثنين. ملاحظة: النقاط المدرجة بين 5٪ و 90٪ من القيمة القصوى للفوز واحد يعني تقع منحنى السرعة تلقائيا ويتم تطبيقها على الخطية على هذه النقاط لتقييم المنحدر من الخطية جزء من الحلقة.
  9. حساب PWV وفقا للمعادلة التالية 7
    المعادلة 1

Subscription Required. Please recommend JoVE to your librarian.

Representative Results

وقد تم تطبيق المنهج المقترح لالفئران الشريان الأورطي البطني في دراسة سابقة (11). وتشير الأرقام التالية نتائج تطبيق نهج موضح في الصور الفئران الحقيقية. وهذه البيانات هي من حيوان واحد (النوع البري الفئران، 13 أسابيع من العمر، سلالة: C57BL6، الوزن: 33 غرام) على وجه الخصوص، ويمثل الشكل 1 نتيجة تحليل الصور الولايات المتحدة. الكشف عن الحافة وتتبع كفاف تقنيات تطبيقها على الصور B-وضع المكتسبة مع معدل الإطار عالية ECG-بوابات الطريقة توفر الموجي قطر. من ناحية أخرى، وتحديد إشارة المغلف PW-دوبلر يؤدي إلى فوز واحد يعني تقييم منحنى السرعة. تقييم للفوز واحد يعني الطول الموجي سرعة تتضمن متوسط ​​بيانات من دورة قلبية مختلفة. لعرض البيانات، والانحراف المعياري للمنحنيات السرعة (تم حساب متوسط ​​الانحراف المعياري التي تم الحصول عليها في كل نقطة زمنية) هي 0.0137 م / ثانية.

ومحرف واحد للفوز قطر ويعني الطول الموجي سرعة في كل مجال التردد والوقت ثم الوقت الانحياز (الشكل 2A). يتم الحصول على حلقة LND-V بالتآمر القيم قطر اللوغاريتم الطبيعي مقابل قياسات السرعة يعني، كما هو مبين في الشكل 2B. ويتم تقييم PWV عن طريق حساب المنحدر من الخطية جزء من حلقة، والذي يعرف لتتوافق مع المرحلة الانقباضي في وقت مبكر. يتم تحديد هذا الجزء تلقائيا كما أن المقابلة لupslope من منحنى السرعة يعني. وتشير هذه الأرقام إلى أن عمليات معالجة الصور المطلوبة لتنفيذ هذه التقنية المقترحة يؤدي إلى حلقة النهائية LND-V التي هي مماثلة لتلك التي تم الحصول عليها في البشر باستخدام نهج مماثل 7. وهذا يشير إلى أن هذه التقنية يمكن أن تمثل بديلا صالحا للتقييم PWV غير الغازية في الفئران.

الطبقة = "jove_content" FO: المحافظة على together.within الصفحات = "1"> شكل 1
الشكل 1: تجهيز B-وضع وصور PW-دوبلر. تتم معالجة الصور ذات نمط ب (أ) باستخدام تقنيات الكشف عن الحافة وتتبع كفاف. تتم معالجة الصور PW-دوبلر (ب) لتحديد إشارة ظرف من خلالها، وفاز واحد يعني يتم الحصول على سرعة الموجي. الرجاء انقر هنا لعرض نسخة أكبر من هذا الرقم.

الشكل 2
الشكل 2: تنفيذ LND-V حلقة لحساب PWV. قطر ويعني الطول الموجي سرعة الحصول عليها من B-وضع وPW-دوبلر معالجة الصور. (أ). يتم الحصول على حلقة LND-V من قبل المتهم بالتآمر في logari الطبيعيةTHM القيم قطر ضد القيم سرعة متوسط (ب). الرجاء انقر هنا لعرض نسخة أكبر من هذا الرقم.

Subscription Required. Please recommend JoVE to your librarian.

Discussion

في هذه الدراسة، وقد وصفت خوارزمية معالجة الصور على أساس حلقة LND-V لتقييم PWV في الفئران في التفاصيل. ويستند النهج المقترح على معالجة الصور الولايات المتحدة فقط، وبالتالي، يمكن أن تمثل بديلا صالحا للتقنيات الحالية 6 و 13 لتقييم تصلب الشرايين في نماذج الفئران. في الواقع، على العكس إلى أساليب الغازية 6 والتي تقوم على الاستحواذ على إشارات الضغط داخل الشرايين ويتطلب هذا الحيوان لا بد من التضحية، وهذا الأسلوب هو تماما غير الغازية، وبالتالي يمكن أن تكون مناسبة بشكل خاص في حالة الدراسات الطولية. وبالإضافة إلى ذلك، فإنه يوفر تقييما لتصلب الشرايين وهو المحلية وليس الإقليمية. على الرغم من أن يعرف الطريقة المقترحة أن تتأثر الموجة المنعكسة 15، قد يقدم تقييما PWV أكثر دقة فيما يتعلق مناهج أخرى في الولايات المتحدة مقابل PW المحليتقييم V، مثل تلك المبنية على تقنية التدفق منطقة 13 التي يتطلب الحصول على البيانات اللون تدفق في إسقاط مستعرضة. قيمة PWV هو موضح في قسم "ممثل النتائج"، أي ما يعادل 1.69 متر / ثانية، ويتماشى مع ما ورد في اشارة 11: في الواقع، في هذه الدراسة، كانت البطن الشريان الأورطي PWV تساوي 1.91 ± 0.44 متر / ثانية في فئران بالغة و2.71 ± 0.63 متر / ثانية في الحيوانات القديمة.

من أجل تقليل الأخطاء في التقييم PWV، اهتماما كبيرا يجب أن يدفع عند الحصول على الصور الولايات المتحدة. على وجه الخصوص، ينبغي الحصول على الصور B-واسطة مع واضحة جدا الأمامي والخلفي الجدران من أجل تحقيق منحنى قطر التي لم تالف من الضوضاء. وفيما يتعلق الصور PW-دوبلر، ينبغي التقليل من تصحيح زاوية. قد تمثل قيمة 60 درجة، في معظم الحالات، حلا وسطا جيدا بين وجهة نظر المحور الطويل جيدة وتقريب جيد من مكونات السرعة. Furthermoإعادة، في حالة من الدراسات الطولية مع القياسات المتكررة، ينبغي توخي الحذر في التصوير السفينة بنفس الطريقة، أي بنفس الإسقاط الضوئي.

القيد الرئيسي للنهج قدمت يتعلق حقيقة أن الصور المطلوبة لقطر ويعني تقييم الموجي سرعة لا تكتسب في وقت واحد. هذا عدم التزامن يمكن أن تمثل مصدرا للخطأ لتقييم PWV وجعل قياس أقل دقة. وبالإضافة إلى ذلك، فإن عملية استحواذ في وقت واحد حقيقي يضمن المواءمة وقت أفضل بين المنحنيين وتجنب المشاكل المرتبطة تقلب معدل ضربات القلب. من الناحية العملية، يمكن أن يكون الحد آخر لعدم توافر طريقة بوابات ECG-ارتفاع معدل الإطار. هذه المشكلة يمكن التغلب عليها جزئيا من خلال الحصول على الصور في B-وضع طريقة وضبط المعلمات الاستحواذ من أجل تحقيق أعلى دقة الزمني. في هذه الحالة، ينبغي الإشارة قطريكون مقسوما على قاعدة تخطيط القلب ومعالجتها في نفس الطريقة كما في إشارة السرعة، من أجل الحصول على واحد الموجي قطر فوز. ومع ذلك، في بعض الظروف، والقرار الزماني الحصول لن يكون مناسبا لتحقيق إشارة قطر صالحة. أن التعديلات في المستقبل من سلسلة معالجة الصور التي تهدف إلى التغلب على هذه القيود تحسين تقنية ويؤدي إلى تقييم أكثر دقة من تصلب الشرايين المحلية.

سوف التطبيقات المستقبلية للنهج قدمت تتعلق مناطق الشرايين الأخرى. على نحو فعال، وذلك بفضل حقيقة أنه يتطلب الحصول على B-وضع والصور PW-دوبلر فقط، وهذه الطريقة يمكن تطبيقها بسهولة إلى مواقع الشرايين الأخرى، مثل الشريان السباتي، وبالتالي توفير مواقع متعددة تقييم الشرياني وتصلب. وينبغي اختيار مسبار التردد العالي للشرايين أكثر سطحية مثل الشريان السباتي المشترك. في أي حال، يجب اختيار مسبار ضمان التصور الصحيح للشريان لرانه حيوان في هذه الدراسة. في الختام، فإن النظام المذكور قد تقدم طريقة بسيطة لتقييم الخصائص الفنية للشرايين مختلفة في نماذج الفئران.

Subscription Required. Please recommend JoVE to your librarian.

Disclosures

الكتاب ليس لديهم ما يكشف.

Acknowledgments

لا شيء.

Materials

Name Company Catalog Number Comments
VEVO2100 FUJIFILM VisualSonics Inc, Toronto, Canada micro-ultrasound equipment
MS250 Ultrasound Probe FUJIFILM VisualSonics Inc, Toronto, Canada micro-ultrasound probe
EKV Software FUJIFILM VisualSonics Inc, Toronto, Canada Software
Matlab R2015a  MathWorks Inc, Natick, MA, USA Software
Conductive Paste Chosen by the operator Laboratory material
Petroleum Jelly Chosen by the operator Laboratory material
Depilatory Cream Chosen by the operator Laboratory material
Acoustic Coupling Gel  Chosen by the operator Laboratory material
Developed Matlab Software The authors are willing to collaborate with those researchers who are interested in the software and to make the software available under their supervision

DOWNLOAD MATERIALS LIST

References

  1. Zaragoza, C., et al. Animal Models of Cardiovascular Diseases. J Biomed Biotechnol. 2011, 497-841 (2011).
  2. Laurent, S., et al. Expert consensus document on arterial stiffness: methodological issues and clinical applications. Eur Heart J. 27, 2588-2605 (2006).
  3. Wang, Y. X., et al. Increased aortic stiffness assessed by pulse wave velocity in apolipoprotein E-deficient mice. Am. J. Physiol. Heart Circ. Physiol. 278, 428-434 (2000).
  4. Mitchell, G. F., Pfeffer, M. A., Finn, P. V., Pfeffer, J. M. Comparison of techniques for measuring pulse-wave velocity in the rat. J Appl Physiol. 82 (1), 203-210 (1997).
  5. Parczyk, M., Herold, V., Klug, G., Bauer, W. R., Rommel, E., Jakob, P. M. Regional in vivo transit time measurements of aortic pulse wave velocity in mice with high-field CMR at 17.6 Tesla. J Cardiovasc Magn Reson. 12, 72 (2010).
  6. Hartley, C. J., Taffet, G. E., Michael, L. H., Pham, T. T., Entman, M. L. Noninvasive determination of pulse-wave velocity in mice. Am J Physiol. 273 (1), Pt 2 494-500 (1997).
  7. Feng, J., Khir, A. W. Determination of wave speed and wave separation in the arteries using diameter and velocity. J Biomech. 43 (3), 455-462 (2010).
  8. Borlotti, A., Khir, A. W., Rietzschel, E. R., De Buyzere, M. L., Vermeersch, S., Segers, P. Noninvasive determination of local pulse wave velocity and wave intensity: changes with age and gender in the carotid and femoral arteries of healthy human. J Appl Physiol. 113 (5), 727-735 (2012).
  9. Chérin, E., et al. Ultrahigh frame rate retrospective ultrasound microimaging and blood flow visualization in mice in vivo. Ultrasound Med Biol. 32 (5), 683-691 (2006).
  10. Gemignani, V., Faita, F., Ghiadoni, L., Poggianti, E., Demi, M. A system for real-time measurement of the brachial artery diameter in B-mode ultrasound images. IEEE Trans Med Imaging. 26 (3), 393-404 (2006).
  11. Di Lascio, N., Stea, F., Kusmic, C., Sicari, R., Faita, F. Non-invasive assessment of pulse wave velocity in mice by means of ultrasound images. Atherosclerosis. 237 (1), 31-37 (2014).
  12. Nichols, W. W., O'Rourke, M. F. McDonald's Blood Flow in Arteries: Theoretical, Experimental, and Clinical Principles. , Arnold. London. 215-358 (1998).
  13. Williams, R., et al. Noninvasive ultrasonic measurement of regional and local pulse wave velocity in mice. Ultrasound Med Biol. 33 (9), 1368-1375 (2007).
  14. Penny, D. J., et al. Aortic wave intensity of ventricular-vascular interaction during incremental dobutamine infusion in adult sheep. Am J Physiol Heart Circ Physiol. 294, 481-489 (2008).
  15. Segers, P., et al. Wave reflection leads to over- and underestimation of local wave speed by the PU- and QA-loop methods: theoretical basis and solution to the problem. Physiol Meas. 35 (5), 847-861 (2014).

Tags

الطب، العدد 120، نبض موجة سرعة والموجات فوق الصوتية الدقيقة، ونماذج الماوس، وتصلب الشرايين، الشريان الأورطي البطني، صور B واسطة، والصور نابض الموجة دوبلر
الموجات فوق الصوتية على أساس نبض موجة سرعة التقييم في الفئران
Play Video
PDF DOI DOWNLOAD MATERIALS LIST

Cite this Article

Di Lascio, N., Kusmic, C., Stea, F., More

Di Lascio, N., Kusmic, C., Stea, F., Faita, F. Ultrasound-based Pulse Wave Velocity Evaluation in Mice. J. Vis. Exp. (120), e54362, doi:10.3791/54362 (2017).

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