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Monitoramento fotoacústico do movimento do corante em vasos sanguíneos corticais
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Encyclopedia of Experiments Neuroscience
Photoacoustic Monitoring of Dye Movement in Cortical Blood Vessels

Monitoramento fotoacústico do movimento do corante em vasos sanguíneos corticais

Protocol
416 Views
03:15 min
July 8, 2025
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Please note that some of the translations on this page are AI generated. Click here for the English version.

Transcript

Coloque um rato anestesiado, pré-aplicado com gel de ultrassom, em um macaco de laboratório no centro de um scanner com transdutores de ultrassom.

Ative o diodo laser pulsado dentro do scanner para emitir pulsos de luz.

Os componentes sanguíneos nos vasos sanguíneos do cérebro, incluindo o seio da face, absorvem esses pulsos, causando aquecimento localizado, expansão dos vasos e gerando ondas de sinal fotoacústico.

Os transdutores giram totalmente para detectar esses sinais, criando imagens transversais dos vasos do cérebro.

Pare o laser e ajuste o scanner para rotação parcial do transdutor para coletar dados de linha de base.

Injete um corante de imagem por via intravenosa na cauda do rato.

Durante a lavagem, o corante se espalha pelo vaso sanguíneo do cérebro e se liga às proteínas plasmáticas.

A varredura detecta absorção de pulso aprimorada, produzindo fortes sinais fotoacústicos.

Durante a lavagem, o corante é metabolicamente eliminado, reduzindo a intensidade do sinal.

Gere a imagem da vasculatura e obtenha os sinais fotoacústicos para visualizar a absorção e a depuração do corante, fornecendo informações sobre o fluxo sanguíneo no cérebro.

Depois de definir os parâmetros no software de aquisição de dados para uma varredura de aquisição de 360 graus, habilite a saída do gerador de funções para ligar a emissão do laser de diodo laser pulsado. Aumente lentamente a tensão da fonte de alimentação de alta tensão variável para 120 volts para obter o máximo de energia por pulso.

Execute o programa de software de aquisição de dados para girar todos os oito transdutores em 360 graus em um tempo de varredura de quatro segundos. Desative a saída do gerador de funções para desligar a emissão do laser. Usando o algoritmo de reconstrução no software de processamento de dados, determine o raio de varredura de todos os oito transdutores por tentativa e erro usando o algoritmo de retroprojeção.

Defina os parâmetros no software de aquisição de dados para uma aquisição de 45 graus em um tempo de varredura de 0,5 segundo. Habilite a saída do gerador de funções para ligar a emissão do laser. Execute o programa de software de aquisição de dados para girar todos os oito transdutores 45 graus para obter os dados de controle iniciais. Desative a saída do gerador de funções para desligar a emissão do laser.

Em seguida, injete 0,3 mililitros de indocianina verde na veia da cauda do rato. Habilite a saída do gerador de funções para ligar a emissão do laser. Em seguida, execute o software de aquisição de dados para adquirir linhas A em um tempo de varredura de 0,5 segundo em uma rotação de 45 graus. No final da aquisição, use o algoritmo de retroprojeção para reconstruir a imagem transversal do cérebro a partir das linhas A salvas.

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