2010년 8월 8일
이 동영상은 anesthetized 마우스 echocardiography을 수행하는 레일 마운트 고주파 초음파 프로브의 사용을 보여줍니다. 방법은 컬러 도플러, 스트레인 분석뿐만 아니라 일반 목표 대비 이미징과 같은 새로운,보다 강력한 도구 이외에도 심장 기능을 모두 종래의 2 차원 및 M 모드 측정을 설명합니다.
심장 기능의 MU는 심장 초음파를 사용하여 볼 수 있습니다. 여기에서는 정상 마우스에서 심장 기능을 평가하고 초음파에서 대표적인 이미지를 보여줍니다. 심장 기능 평가.
시각 음파의 vivo 2100을 사용한 심부전 수술용 마우스 모델에서 심장은 2차원으로 시각화됩니다. B 모드, 컬러 및 맥파 도플러 이미징, 3차원 재구성 및 M 모드를 사용하여 분석을 위해 이미지와 비디오를 캡처합니다. 그런 다음 비디오를 분석하고 시간 경과에 따른 심장 기능 및 형태 변화를 밝힙니다.
안녕하세요, 저는 로체스터 대학 메디컬 센터의 AB 심혈관 연구소 의과대학 의과대학 번스 블랙웰 실험실에서 온 오줌싸개입니다. 저는 역시 흑염 연구소의 스티븐 벨몬트입니다. 저는 Visual Sonics의 Tonya Cohor이고 Bris Black Salt입니다.
오늘은 고해상도 마우스 심초음파를 위한 절차를 보여드리겠습니다. 우리는 실험실에서 이 절차를 사용하여 심장 기능과 형태 정보를 연구합니다. 시작하겠습니다.
먼저 불소 마취 마우스를 동물 취급 플랫폼에 고정합니다. 누운 자세에서 동물의 코와 입에 콧방울을 놓아 0.5-1%의 불소를 전달합니다. 마취를 유지하려면 전도성 젤로 마우스의 일시 중지를 전극 패드에 고정하십시오.
섭씨 37도에서 적절한 ECG 체온을 확인하고 생리학적 평가를 위해 호흡수를 확인합니다. 이미징하는 동안 마우스의 가슴과 상복부에 제모 크림을 바르고 2분 후에 젖은 거즈를 사용하여 크림을 제거합니다. 마우스가 이미징을 위해 준비되면 플랫폼의 왼쪽을 기울여 동물 취급 플랫폼을 전방 후방 축을 기준으로 30도 회전합니다.
변환기를 수직 위치로 향하게 하고 노치가 마우스의 뒤쪽을 향하도록 하여 시계 반대 방향으로 10도 회전합니다. 다음으로, 2차원 시청 비디오 B 모드에서 심장이 시야에 들어올 때까지 트랜스듀서를 왼쪽 주위 흉골 라인 위로 내립니다. P mony artery가 시야에 들어오면 이미지를 수집하여 B 모드로 계속 저장하고 대동맥 유출과 정점이 보일 때까지 변환기를 왼쪽이나 오른쪽으로 움직입니다.
심장의 장축과 적절한 정렬을 보장하기 위해 프로브를 약간 회전해야 할 수도 있습니다. 비디오 캡처를 사용하여 후속 분석을 위한 데이터를 얻을 수 있습니다. 가능한 가장 높은 프레임 속도를 보장하기 위해 시야를 최소화합니다.
다운스트림 지역 변형률 분석용. 비디오가 캡처될 때마다 이전 100개의 프레임이 저장됩니다. 컬러 도플러를 선택하여 컬러 도플러 모드로 전환합니다.
컬러 도플러는 인간에서 30년 이상 사용할 수 있었지만 이 기술은 설치류 초음파에서 최근에야 가능해졌습니다. 혈류의 방향과 속도를 빠르게 모니터링하기 위해 도플러 창 오버레이는 프로브를 향하는 흐름을 나타내는 빨간색에서 프로브에서 멀어지는 흐름을 나타내는 파란색으로 디지털화합니다. 이미지 캡처를 통해 필요한 이미지를 획득합니다.
모든 컬러 도플러 데이터를 얻었으면 기기를 맥파 도플러 모드로 전환합니다. 시간 경과에 따른 혈류, 방향 및 속도를 디지털 방식으로 평가하는 데 사용되는 1차원 보기입니다. pary artery가 보일 때까지 프로브를 마우스 머리 쪽으로 약간 움직입니다.
심부전의 맥락에서, pary artery의 PW color doppler 측정은 오른쪽 심장 기능을 위한 대리물로 사용될 수 있습니다. 원하는 짧은 축으로 이미지를 캡처합니다. 심장초음파검사는 동심원 방식으로 수축하는 좌심실 전체를 볼 수 있게 해주며, B 모드에서 심장 기능 및 형태 기하학을 기반으로 정확한 B 및 M 모드 평가를 가능하게 합니다.
parasternal lung axis view(흉골 주위 폐 축 보기)에서 유두 근육 수준에서 왼쪽 흉골 폐 축 보기에 직교하는 변환기를 회전합니다. 좌심실의 길이를 따라 적절한 위치를 확인하십시오. 양쪽 유두근이 명확하게 보이고 분리되어 있어야 하며, M 모드로 수평 단면을 볼 수 있어야 하며, 심실 중앙을 통해 샘플 볼륨을 배치하고 원하는 경우 데이터를 획득해야 합니다.
3차원 모터를 연결, 시작 및 활용하여 완전한 3차원 재구성에 필요한 이미지를 얻을 수 있습니다. 호흡수 및 ECG를 포함한 생리학 설정은 이완기 말기에서 3D 이미지 캡처를 게이트하기 위해 설정됩니다. 끝이 나면 이완기 3D 캡처가 완료됩니다.
호흡수 및 ECG에 대한 생리학 설정은 수축기 말기에서 3D 이미지 캡처를 게이팅하기 위해 설정됩니다. 늑골하 보기는 승모판 전체의 역량과 압력 구배를 측정하는 가장 좋은 방법입니다. 플랫폼의 왼쪽 상단 모서리를 완전히 아래로 기울입니다.
변환기를 마우스의 오른쪽 어깨 쪽으로 향하게 하고 B 모드에서 프로브의 단축 회전을 유지하고 변환기를 상복부 위로 내려 다이어프램 아래에 놓이도록 합니다. 앞에서 설명한 대로 컬러 도플러를 사용하여 승모판막을 시각화합니다. 동물 취급 플랫폼을 왼쪽 측면 욕창 위치로 회전합니다.
플랫폼의 왼쪽은 가능한 한 기울어져야 합니다. 다음으로, 견갑골 수준에서 마우스의 길이를 따라 가능한 한 위로 기울어진 변환기의 방향을 지정합니다. 전방 겨드랑이 라인을 따라 오른쪽 어깨보다 아래쪽 변환기를 내립니다.
대동맥궁을 시각화하고 이미지를 획득합니다. 마우스의 머리를 올리고 변환기를 마우스의 상부 노치로 내립니다. 컬러 도플러를 사용하여 혈류를 시각화하고 이미지를 획득합니다.
이것은 B 모드에서 심장의 장축 보기로, 여기에서 좌심실과 우심실의 작은 부분을 모두 보여줍니다. 다른 심장의 왼쪽 쇼 축 보기는 M 모드에서 촬영되었습니다. 상단 이미지는 챔버 중앙을 통과하는 샘플 부피 선의 위치를 노란색으로 보여줍니다.
아래 이미지는 시간이 지남에 따라 위 선의 1차원 추적과 청록색의 모르포 계산입니다. 이것은 B 모드에서 대동맥궁의 모습입니다. 왼쪽에는 닫힌 대동맥 판막이 보이고 오른쪽에는 마우스의 머리와 팔다리에 공급되는 혈관
이 보입니다.방사형 스트레인 분석은 상단 이미지에 표시된 심장 기능 장애가 발생하기 전의 마우스와 하단 이미지에 표시된 전체 저운동 및 국소 동기화 장애가 있는 마우스에 대해 수행되었습니다. 두 표현형 모두 횡방향 대동맥 수축을 통해 유도되었습니다. 그림에서 증가된 하중 후 마우스 모델.
시간은 X축에 표시되고 방사형 변형률은 Y축에 백분율로 표시됩니다. 변형률 분석을 통해 다른 방법으로는 눈에 띄지 않을 수 있는 심장 기능의 지역적 평가를 수행할 수 있습니다. 전방벽과 후벽의 기능만을 직접 측정하는 M 모드와 같은 기존 기술에서는 전방자유벽이 녹색으로 표시됩니다.
측벽은 분홍색으로 표시됩니다. 뒤쪽 벽은 청록색으로 표시됩니다. 아래쪽 자유 벽은 파란색으로 표시됩니다.
후방 중격 벽은 노란색으로 표시됩니다. 전방 중격은 자홍색으로 표시되고 평균은 검은 색으로 표시됩니다. 이 절차를 수행할 때 마우스에서 심장 초음파를 수행하는 방법을 보여 드렸습니다.
신뢰할 수 있는 데이터를 보장하기 위해 동일한 랜드마크를 사용하여 초음파 프로브의 방향을 올바르게 지정하는 것을 기억하는 것이 중요합니다. 그게 다야. 시청해 주셔서 감사드리며 실험에 행운을 빕니다.
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본 영상에서는 마취된 마우스의 심초음파 검사를 위해 레일에 장착된 고주파 초음파 프로브를 사용하는 방법을 시연합니다. 심장 기능을 평가하기 위한 전통적인 영상 기법과 고급 영상 기법을 모두 다룹니다.
고해상도 마우스 심초음파 검사는 전임상 모델에서 심장 기능과 형태의 비침습적 연속 평가를 가능하게 하여, 기전적 위험 제거(de-risking)와 중개 연구의 연속성을 지원합니다. 도플러 혈류 및 스트레인 분석을 포함한 정량적 영상 출력물은 타겟 검증 및 치료 가설 테스트를 위한 예측 신뢰도를 제공합니다. 이러한 역량은 심혈관계 신약 개발 파이프라인에서 포트폴리오 선별 및 위험 조정 기반의 진전 단계 결정에 매우 중요합니다.
마우스 심초음파 검사는 초기 발견 단계부터 리드 물질 발굴 및 전임상 검증에 이르기까지 통합적으로 활용되어, 정량적인 심장 데이터의 연속성을 제공합니다.