Мы демонстрируем здесь, что SAPC-DOPS nanovesicles меченные далеко красного красителя (МВО) специально накапливаться в ортотопических и спонтанных опухолей мозга мыши, а также в суставах мышей К / BXN. Последовательные флуоресценции / рентгеновские изображения, полученные от ROI, расположенной над каждой очаг заболевания во время поворотов мышей подвергали анализу кривой MAROI, который показал, оптимальный угол изображений с наивысшим интенсивности флуоресценции.
Основная цель использования системы MARS, чтобы определить оптимальный угол флуоресценции таким образом, чтобы наиболее точные измерения могут быть приняты. Представитель результаты от трех экспериментов на мышах с опухолями головного мозга или артрита показаны. Использование SAPC-DOPS-CVM и системы MARS (рис. 1), лучший возможный угол изображения для наблюдения за опухоль или воспаление из-за артрита была определена. Флуоресцентные изображения, а затем приобретение рентгеновского, были приобретены через каждые 10 °в течение 380 ° вращения мыши. Флуоресцентные изображения были наложены на соответствующие рентгеновских изображений для отображения изображений и вращательного поколения фильма.
Результаты ортотопической модели опухоли головного мозга показаны на рисунке 2. Флуоресценции изображение представительного ортотопической мыши, несущей опухоль (Ortho1) показана на фиг.2А. Оптимальный угол изображение для этого животного составляет 10 °, то положение, при котором интенсивность флуоресценции фотон является наибольшим (фиг. 2В). Измерения проводились перед инъекцией с SAPC-DOPS-МВО (исходное состояние) и 24 часа в сутки после инъекции. Контрольные мыши (опухолевые бесплатно) получил аналогичное лечение.
Рисунок 3 показывает сопоставимые данные из генно-инженерного мозга мышиной модели опухоли. Флуоресцентные изображения и измерения фотонов были взяты перед инъекцией с SAPC-DOPS-МВО (базового) и 24 часа в сутки (рис. 3А и <сильный> 3B) и 9 дней (рис. 3C) после инъекции. Эти графики показывают, что оптимальный угол изображения в опухолевой несущих животного (опухоли Mut49) составляет 20 ° 24 часов после инъекции, но изменения в 10 ° 9 дней после инъекции. Это говорит о том, что сигнал флуоресценции изменение коррелирует с морфологическими изменениями, вероятно, отражающих рост опухоли.
Как показано в таблице 1, способ MAROI ясно демонстрирует, что флуоресцентный сигнал уменьшается для проекций на повышение вращение от оптимального угла изображения. В опухолей головного мозга, что на 7% в среднем снижение флуоресцентного сигнала был получен, если физическое ориентации животного был ± 10 ° смещение от оптимального угла изображения. В среднем 21%-ное снижение флуоресцентного сигнала измеряли при ± 20 °. Таким образом относительно небольшие смещения от оптимального угла может привести к значительному ослаблению сигнала. Используя технику MAROI для имиджевого позиционирования позволит INVEstigators для производства более последовательные и надежные данные.
Метод MAROI был окончательно использоваться для оценки адресности суставах по SAPC-DOPS-CVM 24 часа после SAPC-DOPS-CVM инъекции. Это животное забил 3 с тремя суставах. Флуоресцентные изображения из пальца и голеностопного сустава от артрита мыши представлены на фиг.4А и 4В. Соответствующие измерения фотонов на 10 ° с интервалом вращения графически на рис 4C и 4D. Оптимальные углы визуализации найдено для ног и лодыжки являются 140 ° и 120 °, соответственно.
Таким образом, сочетание системы MAROI с флуоресцентными nanovesicles SAPC-DOPS представляет собой неинвазивную, точную и высокочувствительную стратегию живого изображения, что позволяет количественных исследований опухоли и прогрессии артрита у мелких животных. Возможность приобретения 360 ° мультимодальные изображений набора данных значительно импровизациианализ и интерпретация данных ЭС, по сравнению с тем, что достижимо с помощью одиночных методов угол визуализации.

Таблица 1. Оптимальные углы изображений для каждой модели мыши. Различия между угла максимального флуоресценции фотонов (FLR оптимальный угол) и стандартной анатомической углом (рентгеновского) можно увидеть. Когда эти два угла становится все более разные, измеряемый сигнал существенно изменяется. Нажмите здесь, чтобы увеличить изображение .
Рисунок 1. Multi-угол поворота оптических изображений (MAROI) устройство. Нажмите здесь, чтобы увеличить изображение .

Рисунок 2. Сигнал против угол изображения флуоресценции в ортотопической мозга мышиной модели опухоли. (А). Изображение сигнала пик флуоресцентного на оптимальный угол изображения 10 °. Синяя коробка показывает рентабельность инвестиций используется для количественного испускаемых фотонов. (B). График угла изображения по сравнению с испусканием фотона. Представитель ортотопическая мыши опухолью (Ortho1) графически против усредненных значений флуоресценции от идентичного трансформирования в трех неопухолевой мышей. Измерения проводились в начале исследования (перед инъекцией) и 24 ч после Injectioн. Планки погрешностей представляют стандартное отклонение. Нажмите здесь, чтобы увеличить изображение .

Рисунок 3. Флуоресценции сигнал против угла изображения в спонтанной опухоли мозга генной инженерии мышиной модели. (A). Изображение пикового флуоресцентного сигнала ROI 1 (верхний синий коробка) при оптимальном углу изображения 20 °. (B) и (C). Графики угла изображения по сравнению с испусканием фотонов из ROI 1. Значения от Представитель спонтанное мозга опухолью мышь, опухоли-Мут 49, графически против усредненных значений от трех не мышей опухоли. Измерения проводились в начале исследования (перед инъекцией) и 24 ч (B) и 9 дней (C) после инъекции. Ошибка б ARS представляют стандартное отклонение. Нажмите здесь, чтобы увеличить изображение .

Рисунок 4. Сигнал против угол изображения флуоресценции в мыши с артритом ног и голеностопных суставов. (A) и (B). Изображения, показывающие пик флуоресцентный сигнал для пальцев (а) и голеностопных суставов (В), в рамках трансформирования, показанных в красной коробке. (C). График углом по отношению означает эмиссию фотонов для ног. Пик излучения фотона можно увидеть под углом 140 ° (Г) График углом по отношению означает эмиссию фотонов для лодыжки..; Максимум интенсивности происходит под углом 120 °.целевых = "_blank"> Нажмите здесь, чтобы посмотреть увеличенное изображение.