$$\rightleftharpoonup{xx}$$
$$\longleftharp{xx}$$,
$$\longrightharp{xx}$$,
Bozulmuş vasküler fonksiyonun hem kardiyovasküler hem de vasküler olmayan hastalıklarda (örneğin Alzheimer hastalığı) rol oynadığı bilinmektedir. Bu nedenle, vasküler fonksiyonu değerlendirme yöntemleri, birçok hastalıkta tanı, izleme ve diğer komplikasyonların önlenmesi için giderek daha önemli hale gelmektedir. Ancak damarların varlığını görselleştirmenin tek başına yeterli olmadığı açıktır; bunun yerine vasküler görüntüleme, vasküler fonksiyon (yani kan akışı) hakkında bilgi sağlamalıdır. Bununla birlikte, belirli organ, doku veya ilgi alanına bağlı olarak kan akışını tespit etmek zor olabilir. Kan akışının tespiti genellikle sinyalin önce serebral damar sistemi durumunda kemik gibi daha yüzeysel dokulara nüfuz etmesini gerektirir. Görüntülemenin ayrıca belirli bir göreve uygun bir çözünürlükte gerçekleştirilmesi gerekir. Örneğin, düşük çözünürlüklü teknikler global perfüzyon değerleri sağlayabilir, ancak spesifik damarları izlemek veya vasküler yapıyla ilgili perfüzyon değişikliklerini anlamak için daha yüksek çözünürlük gereklidir. Vasküler fonksiyonu başarılı bir şekilde ölçmek için bu zorlukların üstesinden gelen çok sayıda teknoloji geliştirilmiştir. Bu yöntem koleksiyonundaki makalelerin her biri, kan akışını ve/veya oksijenin belirli organlara, dokulara veya ilgi alanlarına verilmesini değerlendiren benzersiz ve yenilikçi bir vasküler görüntüleme tekniği sunar.
İlk makalede, Tang ve Kim1 , bir arka bacak iskemisi modelinde fare ayak pedi içindeki global perfüzyonu değerlendirmek için yaygın bir klinik teknik olan lazer Doppler görüntülemeyi kullanıyor. Teknik, altta yatan vasküler yapının görselleştirilmesini sağlamasa da, çalışmaları, yüksek çözünürlüklü görüntülemenin değerli fonksiyonel bilgiler elde etmek için her zaman pratik veya gerekli olmadığını zarif bir şekilde göstermektedir. Lazer Doppler görüntülemenin ana sınırlaması nispeten sığ tarama derinliğidir, ancak teknik, uzuvlar veya parmaklar içindeki periferik perfüzyonun izlenmesini sağlar. Ayrıca daha odak bölgelerde (örneğin, yara iyileşmesini incelemek veya yanık şiddetini belirlemek için) kullanılmak üzere uyarlanabilir.
Hage ve ark.2 fonksiyonel MRG'ye alternatif olarak fonksiyonel transkraniyal Doppler ultrasonun beyin fonksiyonlarını gerçek zamanlı olarak ölçebildiğini göstermişlerdir. Ultrason probunu hem manuel olarak hem de bir sabitleme cihazı ile konumlandırarak orta serebral arterin nasıl bulunacağını ve görüntüleneceğini gösterirler. Görüntülemeyi yalnızca bu tek damarla sınırlayarak, damarın uzamsal görüntüsü yerine yüksek çözünürlüklü zamansal kan hızı ölçümleri elde ederler. Orta serebral arter, serebral hemisferin çoğunluğunu beslediğinden, kan akışının zaman süreci nöral aktivasyonu tahmin etmek için kullanılabilir. Tekniğin, çeşitli koşullar (örneğin, nefes tutma veya ameliyat sırasında) veya diğer aktiviteler (örneğin, egzersiz) sırasında beyin fonksiyonlarını izlemek için yaygın uygulamaları vardır.
Baranger ve ark.3 ultra hızlı Doppler görüntülemeyi tanıtmıştır. Bu teknik, görüntü kare hızını (10.000 Hz'e kadar) ve uzamsal çözünürlüğü (50 μm'ye kadar) artıran ultrason görüntüleme teknolojisindeki bir ilerlemeyi temsil eder. Bu teknik, tüm görüş alanının Doppler tabanlı bir akış haritasının oluşturulmasını sağlar, böylece tek bir görüntüde hem kan akış hızı hem de damar yapısı hakkında bilgi sağlar. Teknik ayrıca 15-20 cm derinliklerde görüntüleme için de uyarlanabilir, ancak bu, uzamsal çözünürlüğün 1 mm'ye düşürülmesini gerektirir. Ultra hızlı Doppler görüntüleme, kalp gibi hareketli organlardaki kan akışını görüntülemek için yeterince hızlı tek kareler elde eder. Bu tekniğin temel dezavantajı, çoğu ultra hızlı ultrason tarayıcısının yalnızca 2D görüntüler sağlamasıdır.
Granja ve ark.4 yeni bir teknoloji olan multispektral optoakustik tomografiyi tanıtmışlardır. Optoacoustics, optik görüntülemeyi ultrasonla birleştirir; Dokular, bir ultrason dönüştürücü tarafından akustik sinyaller olarak algılanan termoelastik genişlemeler üreten görünür ve yakın kızılötesi lazer darbeleriyle uyarılır. Farklı dalga boyları, farklı dokulardan farklı tepkiler uyandırır; Bu teknik, belirli dalga boylarına ayarlanarak hem oksijenli hem de oksijensiz hemoglobinden gelen sinyalleri algılar ve ayırt eder ve vasküler yapının bir haritasını oluşturur. Bu modalite kan akışı hakkında herhangi bir bilgi sağlamasa da, vasküler fonksiyonun (kanın bir dokudan akarken oksijenlenme durumu) benzersiz ve tartışmasız daha doğrudan bir şekilde okunmasını sağlar. Teknik, yüzey taramaları (15 mm derinliğe kadar) ve küçük hacimler (15mm3) ile sınırlı olsa da, iskemiyi izlemek için büyük bir potansiyele sahiptir.
Faz kontrastlı MRG, yetişkinlerde kan akışını ölçmek için yaygın olarak kullanılır, ancak Goolaub ve ark.5 bu tekniğin fetal kan akışı ölçümleri elde etmek için nasıl uyarlanabileceğini göstermektedir. Spesifik olarak, ana fetal damarların (yani aort, duktus arteriyozus, ana pulmoner arter ve superior vena kava) görüntülenmesini sağlamak için hareket düzeltme, hızlandırılmış görüntüleme ve alternatif bir kardiyak geçit yöntemini birleştirirler. Bu gelişmeler sayesinde, üçüncü trimesterde fetüslerde hem vasküler anatomi hem de kan akışı bilgisi elde ederler. Bu görüntüleme, fetal sağlığın kritik bir şekilde izlenmesini sağlar ve konjenital kalp kusurları ve fetal büyüme kısıtlaması gibi ciddi fetal patolojilere işaret eden fetal kan akışındaki değişiklikleri tespit edebilir.
Birlikte, bu yöntem koleksiyonuna dahil edilen yöntemler, tümü vasküler fonksiyonun ölçülmesini sağlayan çeşitli görüntüleme teknolojilerini temsil eder. Bu teknikler, ilgilenilen çeşitli organ ve dokuları kapsar ve her biri, hem klinik hem de klinik öncesi ortamlar dahil olmak üzere çok sayıda hastalık uygulamasına genişletilebilir. Görüntüleme teknolojileri sürekli gelişiyor, yeni kullanımlar için değiştiriliyor ve belirli ihtiyaçlara göre uyarlanıyor. Bu yöntem koleksiyonunun, hem vasküler hem de görüntüleme uzmanlarının vasküler fonksiyonun izlenmesindeki hızlı gelişmeleri anlamalarına yardımcı olacağını tahmin ediyoruz.