相对于小动物超声、小动物CT、小动物光学成像等其它分子影像技术,小动物磁共振成像有哪些优势?(1)小动物磁共振成像软组织对比度好:主要用于脑、心脏、、、肌肉等实体脏器的检测,当然配合关节线圈,小动物核磁共振,也可用于关节病变的分析。(2)多参数成像:根据不同的成像原理小动物磁共振成像设备配备有不同的扫描序列,反映组织的不同性质对比,小动物核磁共振服务,可用于不同动物模型的影像学评价。(3)时空分辨率相对较高:15.2T超高场小动物磁共振成像设备空间分辨率可达19.5μm;采用平面回波成像技术,小动物磁共振成像设备可以在几毫秒完成一幅图像的采集。
线粒体对心肌葡萄糖代谢的影响
模型:转1基因小鼠。
显像方式: 18F-FDG糖代谢显像。
意义:初始OPA1蛋白足以维持心脏功能,并且线粒体形态与心脏代谢密切相关。(线粒体状态正常时,心脏以游离脂肪酸为主要
能量物质;线粒体处于异常分裂态时,心脏以葡萄糖为主要能量物质。)
心脏交感神经显像
模型:比格犬
显像方式15O-H2O血流灌注显像,11C-HED交感神经显像,11C-CGP对β1上腺素受体显像。
意义:局部去除左心室交感神经并不影响基础状态和充血状态时的血流灌注改变,但在基础状态以下时,小动物核磁共振检测,正常模型与去交感神经
模型都表现为11C-HED与血流灌注成显著负相关。
iPS治1疗帕1金森
模型:中度PD猕猴模型
显像方式:3T MRI,PET;其中18F-DOPA反映多巴胺递质的合成情况;11C-PE2I反映多巴胺转运体(DAT)的含量。
意义:这项使用灵长类动物模型的临床前研究表明,小动物核磁共振mri,人类iPS细胞诱导的多巴胺能祖细胞在临床上适用于治1疗PD患者。
脑血管反应性检测
模型:HD转1基因小鼠。
显像方式:7T MRI; BOLD功能性检测。
意义:研究表明,易于发炎的HD星形胶质细胞通过促进血管生成和减少周细胞的数量导致血管较少的周细胞覆盖,并且这些变化可以解释HD小鼠中较差的脑血管反应(VR)。 由此导致的VR受损可能会阻碍脑血流动力学并增加HD进展期间的脑1萎缩。

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