8,795 Views
•
10:30 min
•
April 01, 2019
DOI:
Met behulp van deze methode kunnen onderzoekers zeer kwantitatieve maatregelen van actieve bruine vetweefsel, of BAT, bij menselijke proefpersonen te verkrijgen. Onze methodologie is ontworpen om veelvoorkomende false positives te voorkomen en diepgaande instructies te geven over het identificeren en classificeren van bruin vetweefseldepos. Het belangrijkste voordeel van deze techniek is uitsluiting van false positives en de classificatie van metabolisch actieve bruine vetweefseldepos.
Begin deze procedure met het laden en voorbereiden van de PET-CT-afbeeldingen zoals beschreven in het tekstprotocol. Nadat u door segmenten van alle weergaven hebt genavigeerd, selecteert u bewerken linksboven op de werkbalk en selecteert u bruin vet, ROI’s in het vervolgkeuzemenu dat wordt weergegeven. Schakel in het nieuwe dialoogvenster dat verschijnt de SUV in en gebruik CT-selectievakjes.
Selecteer vervolgens een van de drie vauxhall-inclusiecriteria. Selecteer het interieur om het BAT-detectiealgoritme toe te passen om de vauxhalls binnen het gebied van de ROI te onderzoeken. Nu, voer een SUV ondergrens genormaliseerd om de individuele gemeten of voorspelde mager lichaam massa en een bovengrens voldoende om hoge activiteit niveaus tegemoet te komen.
Voer het dichtheidsbereik van de BBT in de tweede rij van vrije tekstvelden in. Schakel het selectievakje onder volume tijden betekenen, zodat alle vauxhalls geacht te zijn BAT zal worden gemarkeerd in het blauw, terwijl de bruine vet ROI venster is geopend. Teken de ROI’s door op de tekenknop te klikken in het ingebruinde VET ROI dialoogvak.
Klik vervolgens ergens binnen een van de drie weergaven om te beginnen met het tekenen van een ROI. Als u ROI’s wilt compileren en het totale BAT-volume wilt verkrijgen, stelt u de begin- en eindsegmentlimiet in op hetzelfde segment, zodat de ROI alleen van toepassing is op het huidige axiale segment. Cirkel een depo van BAT zonder het voltooien van de ROI.
Zet de ROI voort door een verbindingslijn over het lichaam uit te breiden naar het verre segment van BAT. Voeg de tweede BAT-depo in en dubbelklik op het eerder geïdentificeerde punt aan het begin van de tweede regio. Pas roi-punten zo nodig aan om de kans op false positives verder te verkleinen.
Gebruik unieke anatomische oriëntatiepunten, zoals wervelvorm, andere benige structuren en de aanwezigheid van organen om het huidige anatomische gebied te identificeren. Om BBT in het cervicale gebied te identificeren, navigeer je naar de axiale weergave bij de derde halswervel. Begin de ROI aan de zijkant van het vetweefsel depo, het vermijden van nekspieren rond het spinachtige proces van de wervel en het creëren van een grens net achterste naar de onderste rand van de onderkaak.
Identificeer nu BAT in het dorsocervical gebied door zorgvuldig onderhuids vetweefsel op te elijke wijzeerig te maken wanneer metabole activiteit optreedt. Om BBT in het supraclaviculaire gebied te identificeren, begin met het tekenen van de ROI aan de kant meest oppervlakkige, dicht bij de zeer actieve BAT-regio. Voor de identificatie van BAT in het okselgebied selecteert u BAT in de buurt van waar de arm begint te scheiden van de romp, maar vermijdt ribben en de longen.
Om vleermuis in het mediastinale gebied te identificeren, selecteert u BAT waar het borstbeen begint te verschijnen aan het begin van T2, in de buurt van het voorste gebied van de borstholte van het individu en rois inferieur voortzetten tot het einde van het xyphoidproces. Identificeer BAT in het paraspinale gebied door ROI’s te tekenen rond BAT’s rond het lichaam, niet het spinachtige proces van de wervel. Ten slotte, identificeer BAT in de buikstreek inferieur aan T12 door het traceren van actief vet direct rond de nieren totdat metabolische activiteit niet meer aanwezig is.
Genereer een BAT-masker in de bruine vet ROI-editor door het maskertabblad te selecteren en op gemaskerd PET te drukken. Sluit de PET-CT-viewer, maar laat de afzonderlijke vakken open. Ga vervolgens opnieuw een nieuw PET-CT-viewervenster opnieuw openen.
Schakel de volgende selectievakjes in het dialoogvenster dialoog in dat wordt weergegeven. De CT-set en de nieuwste PET-set. Wijzig de weergave van de PET-CT-afbeeldingen in sagittale en begin met het tekenen van alle ROI’s voor regiobrede analyse vanaf hetzelfde sagittale segment.
Teken en label de cervicale ROI door aan de bovenkant van C3 te beginnen en de ROI uit te breiden naar C7, een lijn onder het lichaam van C7 te tekenen voordat de ROI wordt gesloten. Nu, tekenen en labelen van de supraclaviculaire ROI. Begin bij C7, maar neem het lichaam van de borstwervels niet op terwijl de ROI wordt uitgebreid tot T3. Vervolgens de linkerrand van de ROI uit te breiden tot de bovenkant van het manubrium van het borstbeen.
Om de axillaire ROI te tekenen en te labelen, begin bij T3, maar neem het lichaam van de thoracale wervels niet op terwijl de ROI wordt uitgebreid tot T7. Dan, uitbreiden van de linker grens van de ROI net onder het lichaam van het borstbeen. Teken en label de mediastinale ROI door het hele borstbeen binnen één ROI te omvatten. Teken en label vervolgens de paraspinale ROI, te beginnen bij T1, inclusief alle thoracale wervels binnen de ROI.
Teken en label de abdominale ROI door te beginnen aan de bovenkant van L1 en omvatten een BAT die niet werd verantwoord in een van de vorige regio’s binnen de abdominale ROI. Tot slot, tekenen en labelen van de dorsocervical ROI. Omvatten de regio van dorsale onderhuids vet in de buurt van de cervicale en top van de paraspinale regio.
Dit is waar het lichaam van de verdachte contact heeft gemaakt met het scanbed. Controleer alles om de ROI’s van alle regio’s weer te geven. Nu, line-up van alle ROI’s om overlapping of onderschatting te voorkomen.
Plaats de omtrek van aangrenzende ROI’s gelijk met elkaar, zodat er geen BBT in twee regio’s is opgenomen en er geen BBT ontbreekt in alle regio’s. Om fout-positieven in BBT-kwantificering te voorkomen, moeten PET, CT en anatomische informatie allemaal in aanmerking worden genomen bij het tekenen van ROV’s. Verschillende gemeenschappelijke regio’s op te nemen en te vermijden bij het kwantificeren van het hele lichaam BAT in koud-gestimuleerde onderwerpen worden getoond, zoals metabolisch actieve cervicale BAT versus speekselklieren, stembanden, en schildklier.
Ook moet supraclaviculaire BBT worden opgenomen, terwijl rillende spier in de buurt van grenzen van lucht en vast weefsel moet worden vermeden. Ten slotte, bij het opnemen van abdominale BAT, vermijd de calyces van de nieren. Nadat de ROI’s van elk axiaal segment zijn gecompileerd, kunnen BAT-deposito’s in het sagittale vlak worden gesegmenteerd om intra- inter, individuele verschillen in regionale BAT-activering te onderzoeken.
De hier getoonde regio’s omvatten cervicale, supraclaviculaire, axillaire, mediastinale, paraspinale, abdominale en dorsocervical. De samengestelde afbeelding met alle regio’s wordt ook weergegeven. Het is belangrijk om identificeerbare organen en structuren binnen het beeldkader te gebruiken om uw locatie in het lichaam te begrijpen en te bepalen of een structuur echt bruin vet is.
Uiteindelijk hopen we een geautomatiseerde methode te ontwikkelen met behulp van deep learning of AI-methodologie. Het creëren van een gedetailleerde atlas van bruin vet is essentieel om ervoor te zorgen dat de geautomatiseerde methode is het identificeren van BBT. Met behulp van deze beeldverwerkingsmethode hebben we een kwantitatieve en niet-invasieve kaart van menselijk bruin vetweefsel ontwikkeld.
Met deze methode kunnen onderzoekers uitgebreidere vergelijkingen maken van funcitonal BAT bij de mens.
Met behulp van gratis, open-source software, hebben we een analytische aanpak om te kwantificeren van totale en regionale bruin vetweefsel (BAT) volume en metabole activiteit van BBT met 18F-FDG PET/CT.
10:02
Quantification of Atherosclerotic Plaque Activity and Vascular Inflammation using [18-F] Fluorodeoxyglucose Positron Emission Tomography/Computed Tomography (FDG-PET/CT)
Related Videos
18171 Views
11:22
The α-test: Rapid Cell-free CD4 Enumeration Using Whole Saliva
Related Videos
13789 Views
17:13
Non-invasive Imaging of Acute Allograft Rejection after Rat Renal Transplantation Using 18F-FDG PET
Related Videos
16919 Views
10:31
Non-invasive Imaging and Analysis of Cerebral Ischemia in Living Rats Using Positron Emission Tomography with 18F-FDG
Related Videos
13794 Views
06:28
Cerenkov Luminescence Imaging of Interscapular Brown Adipose Tissue
Related Videos
12480 Views
09:21
Human Brown Adipose Tissue Depots Automatically Segmented by Positron Emission Tomography/Computed Tomography and Registered Magnetic Resonance Images
Related Videos
12113 Views
10:53
Functional Imaging of Brown Fat in Mice with 18F-FDG micro-PET/CT
Related Videos
19060 Views
08:16
Infrared Thermography for the Detection of Changes in Brown Adipose Tissue Activity
Related Videos
1968 Views
04:54
Using a Combination of Indirect Calorimetry, Infrared Thermography, and Blood Glucose Levels to Measure Brown Adipose Tissue Thermogenesis in Humans
Related Videos
1267 Views
08:31
Visualization and Quantification of Brown and Beige Adipose Tissues in Mice using [18F]FDG Micro-PET/MR Imaging
Related Videos
2963 Views
Read Article
Cite this Article
Kim, K., Huang, S., Fletcher, L. A., O'Mara, A. E., Tal, I., Brychta, R. J., Cypess, A. M., Chen, K. Y., Leitner, B. P. Whole Body and Regional Quantification of Active Human Brown Adipose Tissue Using 18F-FDG PET/CT. J. Vis. Exp. (146), e58469, doi:10.3791/58469 (2019).
Copy