Principes combinés, forces, et faiblesses de SPECT-MR

La tomodensitométrie unique d'émission de photon (SPECT) est combinée avec l'IRM pour former une technologie hybride utilisée dans des applications précliniques principalement dans la représentation de tumeur et de neurologie. SPECT intégré avec l'IRM améliore la quantification de SPECT. L'utilisation des outils hybrides de représentation, tels que SPECT/MRI, dans la petite représentation animale préclinique a hautement augmenté au cours de la dernière décennie en raison des avances en technologie.

Ces outils hybrides offrent des améliorations considérables de sensibilité ainsi que temporels et de résolution spatiale. Ils sont des modalités d'imagerie précliniques non envahissantes qui activent moléculaire et la représentation physiologique d'in vivo traite sur une période de temps. Ceci enlève le besoin de détruire des animaux aux étapes variées de ces derniers des études de recherches.

Les limitations de SPECT/CT telles que l'exposition au rayonnement et le contraste doux inférieur de tissu ont incité l'intégration de SPECT avec l'IRM. Des systèmes combinés de SPECT/MRI ont été la première fois introduits en 2007. Les systèmes initiaux ont employé M. à faible effectif inducteur qui n'était pas bien adapté pour la recherche préclinique. Ainsi, des systèmes avec un champ magnétique de haute résistance et une sensibilité améliorée ont été développés plus tard.

Principes de SPECT/MR

Les outils combinés de représentation de SPECT/MR permettent à des chercheurs d'acquérir des images in vivo tomographiques de petits animaux tels que des souris. Tandis que l'outil de SPECT offre l'information fonctionnelle, M. système donne des caractéristiques anatomiques.

En jours plus tôt, l'interférence mutuelle était un défi important à surmonter en concevant des systèmes de SPECT/MR. La dernière technologie de SPECT équipe bien dans les systèmes traditionnels du haut-inducteur IRM d'une taille de trou minimum de 12cm. SPECT mesure l'intensité de la γ-radiothérapie émise par des radio-noyaux fixés aux molécules composées dans un échantillon et fournit des images tomographiques correspondantes. Les systèmes d'IRM donnent des images tomographiques utilisant des signes venant des noyaux atomiques qui agissent l'un sur l'autre avec le champ magnétique.

Approches de SPECT/MR

Les différentes approches combinées de SPECT/MR comprennent :

  • Côte à côte systèmes

Les 2 systèmes sont mis côte à côte et de petits animaux sont transportés d'un dispositif à l'autre. On le connaît également en tant que représentation séquentielle de SPECT-MR

  • Systèmes intégrés

Cette approche de SPECT/MR combiné concerne monter les deux systèmes de nouveau à l'arrière sur une plate-forme unique. Des images les des deux les outils peuvent être acquises l'un après l'autre dans un court délai. Ceci active exécuter SPECT simultané et M. représentation.

Avantages de SPECT combiné /MR

Depuis SPECT et M. ayez les seules capacités, la technique combinée est hautement puissant. Certains des avantages de SPECT/MR comprennent ce qui suit :

  • Ils ont meilleur temporel et la résolution spatiale
  • Peut mesurer la morphologie ainsi que le fonctionnement
  • L'IRM offre la résolution spatiale élevée qui est idéale pour phenotyping de tissu et représentation anatomique
  • La représentation séquentielle et simultanée est possible
  • Disponibilité dans configurations variées et champ de vision transaxial, qui permet à représentation un large éventail de petits animaux

Faiblesses de SPECT/MR

  • Dans SPECT-MR séquentiel, le temps est nécessaire pour le transfert de spécimen entre le SPECT et le M. systèmes, qui n'est pas une édition avec SPECT-MR simultané
  • Indépendamment du calage d'image, d'autres défis peuvent comprendre les temps d'inscription et d'anesthésie d'image, qui peuvent influencer les résultats finaux
  • Les chercheurs doivent être bien entraînés pour interpréter SPECT et M. sorties

Applications de SPECT/MR

Plusieurs études ont été publiées concernant les applications précliniques de SPECT/d'IRM combinés dans le médicament régénérateur et la recherche cardiovasculaire.

Certaines des applications principales comprennent :

  • Représentation de tumeur
  • Objectifs et sondes de représentation
  • Études de Biodistribution/évaluation de dosimétrie/réaction
  • En neurologie
  • Études précliniques chez de petits animaux avec les maladies neurodegenerative
  • Études précliniques de neuro-oncologie

Références

  1. http://link.springer.com/article/10.1007/s00259-013-2685-3
  2. http://pubmedcentralcanada.ca/pmcc/articles/PMC3181146/
  3. http://oxfordmedicine.com/view/10.1093/med/9780198703341.001.0001/med-9780198703341-chapter-6

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Last Updated: Feb 26, 2019

Susha Cheriyedath

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Susha Cheriyedath

Susha has a Bachelor of Science (B.Sc.) degree in Chemistry and Master of Science (M.Sc) degree in Biochemistry from the University of Calicut, India. She always had a keen interest in medical and health science. As part of her masters degree, she specialized in Biochemistry, with an emphasis on Microbiology, Physiology, Biotechnology, and Nutrition. In her spare time, she loves to cook up a storm in the kitchen with her super-messy baking experiments.

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