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Devido ao aumento acentuado da obesidade em todo o mundo, há um aumento do interesse em áreas de pesquisa voltados à compreensão balanço energético. A obesidade pode resultar em condições médicas caras e devastadoras, como a diabetes, doenças do fígado, doenças cardiovasculares e câncer, tornando-se uma área significativa de preocupação para a saúde pública 1. Uma área de pesquisa tem como objetivo compreender o equilíbrio da ingestão de energia versus gasto energético é o estudo do tecido adiposo marrom ou BAT. Embora denominado um tecido adiposo, BAT difere do tecido branco adiposo mais comum (WAT) em muitos aspectos 2. A função de adipócitos brancos é armazenar triglicéridos em uma única grande vacúolo lipídico por célula, e para libertar estes triglicerídeos como uma fonte de energia para a corrente sanguínea quando necessário. De uma forma muito diferente, a função de adipócitos castanhos é produzir calor. Um mecanismo pelo qual isso ocorre é através da exposição ao frio. Isto provoca um aumento no sympathetic atividade do sistema nervoso, que por sua vez ativa BAT. Quando activados, os adipócitos castanhos gerar calor. Para isso, eles usam os triglicéridos contidos em muitos vacúolos pequenos lipídicos por célula, e por meio da presença de desacoplamento da proteína 1 (UCP1) na mitocôndria abundante, converter os triglicéridos de substratos metabólicos, sem a produção de ATP, resultando em perda entrópica como a geração de calor. Como os triglicéridos armazenados nos vacúolos pequenos lipídicos estão esgotados, o adipócitos leva-se a glicose e triglicéridos presentes na corrente sanguínea 3.
O interesse em estudar BAT aumentou dramaticamente nos últimos anos devido à sua contribuição para a termogênese sem calafrios, o seu papel na modulação do gasto energético do corpo, e a relação inversa entre o potencial BAT e obesidade 3-9. Além disso, estudos recentes em animais indicam BAT desempenha um papel crítico na compensação triglicérides e glicose from na corrente sanguínea, especialmente após a ingestão de uma refeição rica em gordura 10,11. No entanto, a maior parte do que sabemos sobre BAT é resultado de uma pesquisa em pequenos mamíferos, que contêm muitos depósitos de BAT 4,9,12 - 15. Não obstante alguns estudos iniciais de 16-18, a presença da BAT em humanos foi amplamente pensado para diminuir com a idade, até recentemente, quando o interesse em estudar BAT humano foi renovado. Pesquisas recentes sugerem que quantidades relativamente pequenas de BAT persistir na idade adulta 19-24. Um fator limitante adicional para estudar BAT é que além de biópsia e coloração histológica, o método inequívoco atualmente aceito para detectar BAT é de 18 F-fluorodeoxyglucose (18 F-FDG) a tomografia por emissão de pósitrons (PET). Scanners PET modernos são normalmente combinada com um scanner de tomografia computadorizada (TC). Quando ativado por exposição ao frio, BAT ocupa o 18 radiofármaco F-FDG, que é um análogo metabólica de glucose, e torna-se visível em imagens de PET, em comparação com o nível muito mais baixo de 18F-FDG quando MTD é 20,21,23,25 inactivo. CT imagens adquiridas durante um exame de PET em um PET-CT do scanner ajuda a diferenciar entre os tecidos com alta de 18 F-FDG, fornecendo informações anatômicas. Este uso de PET-CT imagem expõe o indivíduo a radiação ionizante (predominantemente a partir de PET, embora a dose do TC não é negligenciável), e é, portanto, um método desejável para a detecção de MTD.
Embora o número de estudos sobre BAT em humanos adultos saudáveis está aumentando, estudos recentes de BAT humano principalmente têm sido limitados a retrospectiva PET-CT estuda 19,25, cadáveres humanos 26,27 infantis, adolescentes humanos que já foram internados em hospitais para outras razões 27-30, e alguns estudos em humanos de adultos saudáveis31-35. Um dos desafios com ambos os estudos das crianças e dos estudos retrospectivos é a possibilidade de resultados alterados quando se estuda uma população paciente que está doente, o que pode afetar BAT. Além disso, porque a glicose não é a fonte de combustível preferido de BAT 36, estudos de PET pode nem sempre detectar BAT ativado e, portanto, pode sub-representar a presença de BAT. Outra dificuldade em estudar BAT com imagens biomédicas está relacionada com a realização de segmentação de imagem para definir os limites de depósitos de tecido. Atualmente, a segmentação da BAT em estudos humanos muitas vezes se baseia em algum grau de segmentação de imagem manual e é, portanto, vulnerável a erros de identificação de depósitos MTD, bem como a variabilidade inter-observador.
Devido a estes desafios, técnicas de mapeamento espaciais fiáveis que podem distinguir BAT a partir de distribuições Wat, juntamente com métodos de segmentação automatizados, iria fornecer aos investigadores com um novo e poderoso paraol com que estudar BAT. A ressonância magnética (MRI) tem a capacidade de identificação, mapeamento espacial, e quantificação volumétrica de BAT, e ao contrário de abordagens de imagem existentes híbridos PET-CT, que incluem uma dose radioactiva para o assunto com imagens, a RM não envolve radiação ionizante e pode ser usado com segurança e repetidamente. A capacidade de identificar e quantificar BAT usando ressonância magnética pode ter um impacto positivo dramático em endocrinologia clínica e à busca de novos caminhos de pesquisa da obesidade. -Água gordura Anterior RM (FWMRI) estudos de MTD em ratos e em humanos mostram que a gordura-sinal-fracção (FSF) de MTD é na gama de 40-80% de gordura, enquanto que WAT é acima de 90% de gordura 15,26 , 27. Por conseguinte, a hipótese de que esta FWMRI métrica quantitativa, em conjunto com outras métricas quantitativas MRI, pode ser utilizado em trabalhos futuros para visualizar e quantificar depósitos MTD em seres humanos. Isso proporcionaria a comunidade de pesquisa com uma ferramenta poderosa para estudar a influência da BAT em atendidasabolism e gasto de energia sem o uso de radiação ionizante.
Nosso grupo de pesquisa vem estudando BAT em humanos adultos, nos últimos três anos. Nossa primeira apresentação pública sobre o uso de ressonância magnética para investigar suspeitas de BAT no sujeito humano um adulto ocorreu em fevereiro de 2012, a Sociedade Internacional de Ressonância Magnética na Oficina Medicine (ISMRM) Separação Fat-água em Long Beach, California 37. Dois meses mais tarde, o nosso grupo apresentou valores FSF na suspeita de BAT em dois adultos no 20º encontro anual da ISMRM em abril de 2012, em Melbourne, Austrália 38. Um ano depois, no 21º encontro anual da ISMRM em abril de 2013, em Salt Lake City, Utah, o protocolo descrito neste manuscrito foi utilizado para o primeiro (com o melhor de nosso conhecimento) apresentação pública do MRI quantificação do PET-confirmado BAT no ser humano adulto 39 indivíduos. Especificamente, apresentou provas de que o previously suspeita BAT foi confirmado para ser BAT activatable usando tanto frio ativado e thermoneutral imaging 18 F-FDG PET-CT. Desde 2013, o nosso grupo de seres humanos adultos saudáveis fotografada com tanto ressonância magnética e PET / CT em conforto térmico e frio ativado se expandiu para mais de 20 indivíduos com resultados mais recentemente apresentado em Fevereiro de 2014, o workshop "Explorando o papel da gordura Brown em seres humanos ", patrocinado pelo NIH NIDDK 40. Especificamente, nós informamos FWMRI FSF e R2 * propriedades de relaxamento nas regiões de BAT supraclavicular confirmados por 18 F-FDG PET-CT em humanos adultos, com as ROIs MTD delineado usando algoritmos de segmentação automatizados com base no frio ativado e thermoneutral PET-CT scans. Mais recentemente, apresentou os resultados de mapeamento de temperatura em 18 F-FDG PET-CT confirmado BAT em humanos adultos que usam avançado FWMRI termometria 41,42.
O procedimento aqui apresentado adquirirs tanto MRI e 18 F-FDG PET-CT scans sobre o mesmo assunto, cada um após a exposição a ambas as condições frias ativados e termoneutras. Os 18 scans F-FDG PET-CT frio ativado e termoneutras são usados para criar regiões segmentadas automaticamente MTD de interesse (ROI), em uma base específica assunto. Estas ROIs MTD são então aplicadas aos exames de ressonância magnética co-registrada para medir as propriedades de ressonância magnética no PET-CT confirmado BAT.
Uma limitação deste protocolo é que a temperatura do ar usado ao expor assuntos, quer o estímulo quente ou fria é consistente para cada assunto. Esta é uma limitação, porque a temperatura à qual cada sujeito experimenta sensação de calor refrigerados ou pode ser diferente. Portanto, pela execução de uma sessão de ensaio durante o qual a temperatura do ar é ajustado de acordo com a resposta do indivíduo, e, em seguida, utilizando estas temperaturas durante os protocolos termoneutras e-activação frio, pode ser possível obter melhores respostasa partir do tecido adiposo castanho.