Principios combinados, fuerzas, y debilidades de SPECT-MR

La tomografía calculada de la única emisión del fotón (SPECT) se combina con MRI para formar una tecnología híbrida usada en usos preclínicos principal en tumor y proyección de imagen de la neurología. SPECT integrado con MRI aumenta la cuantificación de SPECT. El uso de las herramientas híbridas de la proyección de imagen, tales como SPECT/MRI, en pequeña proyección de imagen animal preclínica ha aumentado altamente de la última década debido a los avances en tecnología.

Estas herramientas híbridas ofrecen considerables mejorías en sensibilidad así como la resolución temporal y espacial. Son las modalidades preclínicas no invasores de la proyección de imagen que habilitan molecular y la proyección de imagen fisiológica de in vivo tramita durante un tiempo. Esto quita la necesidad de matar a animales en los diversos escenarios de éstos los estudios de la investigación.

Las limitaciones de SPECT/CT tales como exposición de radiación y contraste suave inferior del tejido incitaron la integración de SPECT con MRI. Los sistemas combinados de SPECT/MRI primero fueron introducidos en 2007. Los sistemas iniciales utilizaron a SR. campo de la inferior-fuerza que no estaba bien adaptado para la investigación preclínica. Así, los sistemas con un campo magnético de alta resistencia y una sensibilidad aumentada fueron desarrollados más adelante.

Principios de SPECT/MR

Las herramientas combinadas de la proyección de imagen de SPECT/MR permiten que los investigadores detecten imágenes in vivo tomográficas de pequeños animales tales como ratones. Mientras que la herramienta de SPECT ofrece la información funcional, SR. sistema da datos anatómicos.

En días anteriores, la interferencia mutua era un gran reto a vencer al diseñar sistemas de SPECT/MR. La última tecnología de SPECT ajusta bien en sistemas tradicionales del alto-campo MRI con una talla de calibre mínima del 12cm. SPECT mide la intensidad de la γ-radiación emitida por los radio-núcleos sujetados a las moléculas compuestas en una muestra y ofrece imágenes tomográficas correspondientes. Los sistemas de MRI dan imágenes tomográficas usando las señales que vienen de los núcleos atómicos que obran recíprocamente con el campo magnético.

Aproximaciones de SPECT/MR

Diversas aproximaciones combinadas de SPECT/MR incluyen:

  • De lado a lado sistemas

Los 2 sistemas se ponen de lado a lado y los pequeños animales se transportan a partir de un dispositivo a otro. También se conoce como proyección de imagen secuencial de SPECT-MR

  • Sistemas en línea

Esta aproximación de SPECT/MR combinado implica el montar de los dos sistemas de nuevo al dorso en una única plataforma. Las imágenes ambas las herramientas se pueden detectar uno tras otro dentro de un intervalo corto. Esto habilita la ejecución de SPECT simultáneo y de SR. proyección de imagen.

Ventajas de SPECT combinado /MR

Desde SPECT y SR. tenga capacidades únicas, la técnica combinada es altamente potente. Algunas de las ventajas de SPECT/MR incluyen el siguiente:

  • Tienen mejor resolución temporal y espacial
  • Puede medir morfología así como la función
  • MRI ofrece la alta resolución espacial que es ideal para phenotyping del tejido y la proyección de imagen anatómica
  • La proyección de imagen secuencial y simultánea es posible
  • Disponibilidad en diversas configuraciones y el campo visual transporte-axil, que no prohibe a proyección de imagen una amplia gama de pequeños animales

Debilidades de SPECT/MR

  • En SPECT-MR secuencial, el tiempo es necesario para la transferencia del espécimen entre el SPECT y SR. sistemas, que no es una entrega con SPECT-MR simultáneo
  • Aparte de la sincronización de la imagen, otros retos pueden incluir los tiempos de la inscripción y de la anestesia de la imagen, que pueden influenciar los resultados finales
  • Los investigadores necesitan estar bien entrenados interpretar SPECT y a SR. rendimientos

Usos de SPECT/MR

Varios estudios se han publicado con respecto a los usos preclínicos de SPECT/de MRI combinados en remedio regenerador y la investigación cardiovascular.

Algunos de los usos principales incluyen:

  • Proyección de imagen del tumor
  • Objetivos y antenas de la proyección de imagen
  • Estudios/evaluación de la dosimetría de Biodistribution/de la reacción
  • En neurología
  • Estudios preclínicos en pequeños animales con enfermedades neurodegenerative
  • Estudios preclínicos de la neuro-oncología

Referencias

  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

[Lectura adicional: Proyección de imagen preclínica]

Last Updated: Feb 26, 2019

Susha Cheriyedath

Written by

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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