חומר הניגוד ה'נשכח' של MRI גורם להופעה מחודשת דרמטית של PlatoBlockchain Data Intelligence. חיפוש אנכי. איי.

חומר הניגוד ה'נשכח' של MRI מופיע מחדש באופן דרמטי


© AuntMinnieEurope.com

לאחר עשרות שנים של תרדמה, דאוטריום עולה בשימוש המחקרי כחומר ניגוד ל-MRI. חוקרים דנו בפוטנציאל של דאוטריום בהרצאה בארגון הבינלאומי לתהודה מגנטית ברפואה (ISMRM) פגישה.

במצגות שלהם, יוסף אקרמן מאוניברסיטת וושינגטון בסנט לואיס ו רובין דה גראף מאוניברסיטת ייל דיבר על ההיסטוריה של דאוטריום וכיצד ניתן להשתמש בו כחומר ניגוד בטוח ויעיל בשיטה הנקראת דיוטריום מטבולי הדמיה (DMI).

"זה [DMI] מספק ניגודיות הדמיה ייחודית שאינה זמינה בשום טכניקה אחרת", אמר דה גראף. "זה קל ליישום ובאמת חזק. אני חושב שיש לזה תפקיד בקליניקה... והעתיד נראה מזהיר".

השמיים פגישת ISMRM התקיים בשיתוף עם האגודה האירופית לתהודה מגנטית ברפואה וביולוגיה והאגודה הבינלאומית לרדיוגרפי MR וטכנולוגים.

מימן כבד

דאוטריום הוא איזוטופ מימן יציב ולא רעיל, הנקרא לפעמים "מימן כבד". עבור רדיולוגיה, הדמיה מטבולית של דיוטריום (DMI) יכולה לדמיין חילוף חומרים פעיל באופן לא פולשני למיפוי קצב חילוף החומרים או זיהוי מטבוליזם חריג שנמצא בגידולים או מקרי שבץ.

googletag.cmd.push (פונקציה () {googletag.display ('div-gpt-ad-3759129-1');});

Deuterium הוצע לראשונה לשימוש כחומר ניגוד בשנת 1982 והיה בשימוש in vivo כחומר מעקב לזילוף למים כבדים לאורך שנות ה-1980 והתשעים. מאמר מחקר משנת 1990 הראה גם שניתן לראות תהודה של דאוטריום ממוצרים מטבוליים כגון גלוקוז ואצטאט in vivo. מחקרים קודמים באמצעות מודלים של בעלי חיים הראו גם שניתן למדוד זלוף בצורה כמותית והיתה לו התאמה גבוהה עם מדדים סטנדרטיים.

עם זאת, מחקר על דאוטריום הלך לאימא כשהעולם נכנס למאה ה-21. אקרמן אמר שזה בגלל התמקדות ב-MRI של פרוטונים, שיש לו רזולוציית אות לרעש גבוהה, מהירות וניגודים מרובים.

"רוב סורקי ה-MRI היו ועודם מאושרים רק עם פרוטונים", אמר.

אקרמן הוסיף כי DMI יכול להפיק תועלת "מאוד" מסורקי שדה אולטרה-גבוהים, שלא היו זמינים בימים הראשונים של המחקר המוקדם של דיוטריום. עם זאת, סורקים אלו יקרים ונמצאים בדרך כלל במרכזי מחקר MRI גדולים.

הדמיה מטבולית של דאוטריום

דה גראף אמר ל-DMI יש פוטנציאל חזק להפוך לכלי מחקר דומיננטי של MR ואמצעי הדמיה. הוא הוסיף כי יתרונותיו כוללים רגישות גבוהה, שיטות רכישה חזקות, זמינות ויעילות זמן.

הוא גם הדהד את תחושתו של ציטוט משנת 1992 של רוברט לונדון שאמר כי היתרון העיקרי בשימוש בדוטריום כ in vivo tracer הוא "הקלות הטכנית הקיצונית" שבה ניתן לבצע מחקרים.

"אני חושב שזו אחת הסיבות שנראה שהדמיית חילוף החומרים של דאוטריום מתחילה להמריא. כמעט כל מחקר יצליח", אמר דה גראף.

ההמראה הזו, אמר דה גראף, הודגשה על ידי מחקרים ב-2014 וב-2017 שהראו את הביצועים הגבוהים של DMI בשימוש עם סורקי שדה מגנטי גבוה. זמן הרכישה עבור מחקרים אלה ארך כדקה אחת, אך נעשה שימוש במודלים של בעלי חיים.

עם זאת, בשנת 2018, השימוש של DMI בבני אדם הודגם עם מחקר של שני חולים שהראה שניתן לבצע הדמיה in vivo. המחקר הניב תמונות תלת ממדיות של המוח האנושי לאחר שהמטופלים צרכו מים מנומרים המכילים גלוקוז, גלוטמט ולקטאט.

דה גראף גם הוביל מחקרים שהראו את הביצועים של DMI על פני שדות מגנטיים מרובים וכיצד הם משפיעים על גודל ה-voxel, מרכיב באיכות התמונה. בעוצמת שדה של 4 T, DMI נותן גודל ווקסל של 8 מ"ל, 3 מ"ל ב-7 T ו-2 מ"ל ב-9.4 T. עם מדידות 3 T קונבנציונליות יותר, עם זאת, נראה גודל ווקסל של 14 מ"ל, אם כי אלה תוצאות נראו בקבוצות מחקר בריאות.

"ל-DMI יש את הפוטנציאל, אפילו ב-[3 T]", אמר דה גראף. DMI יכול להיעשות גם במקביל ל-MRI, מה שעלול לקצר את זמן רכישת התמונה משעה אחת, כאשר השניים נעשים גב אל גב, ל-30 דקות, הוא הוסיף.

  • מאמר זה פורסם במקור ב AuntMinnieEurope.com כל הזכויות שמורות © 2022 AuntMinnieEurope.com. כל העתקה, רפובליקציה או הפצה מחדש של AuntMinnieEurope.com תוכן אסור במפורש ללא הסכמה מראש ובכתב של AuntMinnieEurope.com.

ההודעה חומר הניגוד ה'נשכח' של MRI מופיע מחדש באופן דרמטי הופיע לראשונה ב עולם הפיזיקה.

בול זמן:

עוד מ עולם הפיזיקה