$$\rightleftharpoonup{xx}$$
$$\longleftharp{xx}$$,
$$\longrightharp{xx}$$,
Надлежащие процедуры для сведения к минимуму артефакты движения в результате высокого качества диффузии взвешенных изображений крысы шейного отдела спинного мозга. Использование пользовательских дыхания стробирования (Рисунок 2), насыщая нежелательного сигнала из тканей за пределами позвоночника (рис 3B и C), и коррекция искажений восприимчивость магнитное поле производит диффузионно-взвешенной изображения, такие, как те, на рисунках 4 и 5. Неправильное или ООН закрытого изображений будет приводить к артефактам в виде ореолов (фиг 3e), в то время как правильно стробирования свободна от артефактов.
Визуальный осмотр диффузии взвешенных изображений через 12 срезов показывает особенности спинного мозга, что относится к ее микроструктуры. В частности, быстрее диффузии в ткани приводит к большей потере сигнала на диффузии взвешенных изображений, которая усугубляется с большей диффузионной взвешивания (B-значение). С диффузия весовой осуществляется Перпендику- лярныхулар спинного мозга оси, белое вещество по периферии шнура появляется яркий, поскольку диффузия является медленным и ограниченным перпендикулярно аксонов. В отличие от этого, серое вещество в центральной области мозга кажется более темным, так как он состоит из аксонов и клеточных тел, которые не выровнены вдоль одного направления. Для сравнения, диффузия взвешивания в параллельных направлении приводит к белого вещества с более темной внешности, так как диффузия быстро вдоль аксонов, в то время как серое вещество относительно ярче. Важно отметить, что отдельные диффузии взвешенные изображения показаны для различных В-значений, так как параллельные и перпендикулярные направления имеют лучший контраст между белого и серого вещества в различных В-значений.
Объединение всех диффузии взвешенных изображениях с использованием математического аппарата позволяет карты параметров диффузии и требовалось доказать. Средние сигналы от белого и серого вещества наносятся против DIFFusion весовой коэффициент (B-значение) для параллельных и перпендикулярных направлениях. Это количественные данные укрепляет диффузии взвешенных изображениях, показанных на рисунке 4. В частности, белое вещество имеет сильную зависимость от направления диффузионного взвешивания (продольном или поперечном), в то время как серое вещество в меньшей степени зависит от направления. Аналогично, установка сигнала на каждом воксела, используя уравнение диффузии эксцесса доходности количественные карты параметров диффузии (рис 6В), которые освещают эту же зависимость. Белое вещество имеет высокую степень анизотропии как для диффузии (AID) и измерений эксцесса (AIK). Таким образом, поперечная диффузия и эксцесс выявить основной микроструктуры спинного мозга, что, как известно из гистологических исследований. Эти параметры диффузии, приобретенные в живых, но наркотизированных животных, отражают микроскопических свойств тканей, таких как плотность аксонов и диаметра. Изменения вмеры SE, вызванные травм и заболеваний будет полезно для неинвазивного оценке последствий травмы и последствия перспективных методов лечения. Поэтому Диффузия взвешенных изображений крысы шейного отдела спинного мозга может стать инструментом для доклинических исследований травмы спинного мозга и заболеваний спинного мозга.

Рисунок 1:. Дизайн катушки и держатель для шейного отдела спинного мозга МРТ обычай объем квадратурной катушки (Доти Научно Inc) был использован для изображения шейного отдела позвоночника с высокой чувствительностью и однородности. Анестезии и медицинские воздуха доставляется в указанных портов газа в носовом конусе, который легко помещается вокруг носа крысы. Выдыхаемый и избыток газа захватывается выхлопной трубы под небольшим вакуумом. Глава крысы закреплен с помощью руст, расположенных вокруг резцов и уха стержней, размещенных Деличленно внутри слухового прохода. Другие физиологические компоненты мониторинга, в том числе дыхательных монитора и датчика температуры не показаны.

Рисунок 2: Дыхательная система стробирования. Типичный дыхательных следов (серый) и триггер (красный) с литниковой блока схематически показаны (А). В типичной реализации стробирования (B), один триггер используется для получения всех срезов (вертикальные линии; 12 показано здесь) временами равномерно разнесенных в течение времени повторения (TR). Если TR превышает характерный период, могут возникнуть во время дыхания несколько ломтиков и быть восприимчивым к движения (красный). В модифицированной схеме (C), множество срезов приобретены быстро после запуска (6 показано здесь) с последующим задержкой, с другими ломтиками, полученных после соответствующего триггера. Фактически, TR идентична между двумя схем перестановки задержки в последовательности.

Рисунок 3:. МРТ позиционирования срез, насыщения полосы, и движение управления Двенадцать осевые срезы расположены на изображение разведчик (A) с самым передним срез, расположенный на расстоянии от последовательного пересечения мозга и мозжечка. Насыщенность полосы (B) были добавлены, чтобы устранить нежелательные сигналы за пределами области интереса. Изображение без диффузионного взвешивания (C) и один с диффузионной взвешивания (D), со схемой обычай стробирования используемого ясно показывают анатомию мозга и бесплатно артефактов. С Неоптимизированные схемы стробирования или ненадлежащее дыхательных стробирования, диффузии взвешенных изображениях показать артефакты (е) потери сигнала в пределах мозга, или несколько "духов" за пределами мозга, что будет поврежден последующий анализ. Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы увидеть увеличенную версию этой цифры.

Рисунок 4:. Представитель диффузии взвешенных изображений при помощи оптимизации, описанные в тексте, высококачественные диффузии взвешенных изображениях были получены с диффузии весовой применяется поперечных (А) и продольной (б) спинного мозга главной оси. Различные би-значения приведены для каждого направления, которые обеспечивают наилучший контраст между белым и серым веществом в иллюстративных целях. Для каждого направления или В-значения, все 12 ломтиков были приобретены примерно в 90 сек. нагрузка / 52390 / 52390fig4large.jpg "TARGET =" _ пустое "> Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы увидеть увеличенную версию этой цифры.

Рисунок 5:. Обратный процесс коррекции фазы кодирования левая колонка показывает единственный кусочек снятое с последовательностью ДВИ, как указано в этом протоколе ("изображение на экране радара до" изображения). Средняя колонка показывает последовательность приобрела во второй раз с «обратной всплесков", установленным на "на". Обратите внимание, как особенности, которые появляются вытянутые в первом изображении появляются сжимается в средней колонке. Правая колонка показывает диффузии взвешенных изображениях исправить с помощью ввода и вывода средств. Верхний ряд является не-диффузии взвешенное изображение, в средней строке является примером диффузии с взвешиванием, применяемой в поперечном направлении, а нижняя строка представляет собой пример с диффузионного взвешивания, применяемого в продольном направлении.//www.jove.com/files/ftp_upload/52390/52390fig5large.jpg "TARGET =" _ пустое "> Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы увидеть увеличенную версию этой цифры.

Рис. 6: Рассчитано карты диффузии и эксцесса нормированного сигнала (интенсивность изображения) построена (А) как функцию диффузии взвешивания (B-значение) для поперечной (T) и продольных (L), диффузионной направлении кодирования. Высококачественные карты (б) диффузии (D), эксцесс (К), и анизотропия (AI) рассчитываются из сигнала на каждом воксела и выявить уникальные особенности ткани спинного мозга. В частности, есть четкая разница в параметрах между белым и серым веществом, а также региональные различия в регионах белого вещества. Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы VIEW большую версию этой цифры.