Agentul de contrast „uitat” al RMN face reapariția dramatică PlatoBlockchain Data Intelligence. Căutare verticală. Ai.

Agentul de contrast „uitat” de RMN face reapariția dramatică


© Mătușa MinnieEurope.com

După zeci de ani de repaus, deuteriul este în creștere în cercetare ca agent de contrast pentru RMN. Cercetătorii au discutat despre potențialul deuteriului într-o discuție la Societatea Internațională pentru Rezonanță Magnetică în Medicină (ISMRM) întâlnire.

În prezentările lor, Joseph Ackerman de la Universitatea Washington din St. Louis şi Robin de Graaf de la Universitatea Yale a vorbit despre istoria deuteriului și despre modul în care acesta poate fi utilizat ca agent de contrast sigur și eficient într-o metodă numită imagistica metabolică a deuteriului (DMI).

„[DMI] oferă un contrast de imagine unic care nu este disponibil cu nicio altă tehnică”, a spus de Graaf. „Este ușor de implementat și cu adevărat robust. Cred că are un rol în clinică... iar viitorul pare luminos.”

întâlnire ISMRM a avut loc în colaborare cu Societatea Europeană pentru Rezonanță Magnetică în Medicină și Biologie și Societatea Internațională pentru Radiografi și Tehnologi MR.

Hidrogen greu

Deuteriul este un izotop stabil, netoxic al hidrogenului, numit uneori „hidrogen greu”. Pentru radiologie, imagistica metabolică cu deuteriu (DMI) poate vizualiza metabolismul activ în mod neinvaziv pentru cartografierea ratei metabolice sau detectarea metabolismului neobișnuit găsit în tumori sau cazuri de accident vascular cerebral.

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

Deuteriul a fost propus pentru prima dată pentru utilizare ca agent de contrast în 1982 și a fost utilizat in vivo ca trasor de perfuzie pentru apă grea în anii 1980 și 1990. Un articol de cercetare din 1987 a arătat, de asemenea, că pot fi observate rezonanțe de deuteriu din produse metabolice precum glucoza și acetatul. in vivo. Cercetările anterioare care au folosit modele animale au arătat, de asemenea, că perfuzia poate fi măsurată cantitativ și a avut un acord ridicat cu măsurile standard.

Cu toate acestea, cercetările asupra deuteriului au devenit foarte mari pe măsură ce lumea a intrat în secolul 21. Ackermann a spus că acest lucru s-a datorat concentrării pe RMN cu protoni, care are o rezoluție mare semnal-zgomot, viteză și contraste multiple.

„Majoritatea scanerelor RMN au fost și sunt încă activate doar cu protoni”, a spus el.

Ackerman a adăugat că DMI ar putea beneficia „foarte mult” de scanerele cu câmp ultraînalt, care nu erau disponibile în primele zile ale cercetării timpurii a deuteriului. Cu toate acestea, aceste scanere sunt scumpe și, în general, se găsesc la marile centre de cercetare RMN.

Imagistica metabolică a deuteriului

De Graaf a spus că DMI are un potențial puternic de a deveni un instrument de cercetare RM dominant și o modalitate de imagistică. El a adăugat că avantajele sale includ sensibilitate ridicată, metode puternice de achiziție, disponibilitate și eficiență în timp.

De asemenea, a făcut ecou sentimentul unui citat din 1992 al lui Robert London, care spunea că avantajul major al folosirii deuteriului ca in vivo tracerul este „ușurința tehnică extremă” cu care pot fi efectuate studii.

„Cred că acesta este unul dintre motivele pentru care imagistica metabolică a deuteriului pare să iasă. Aproape orice studiu va avea succes”, a spus de Graaf.

Această decolare, a spus de Graaf, a fost evidențiată de studiile din 2014 și 2017 care arată performanța ridicată a DMI atunci când este utilizat cu scanere cu câmp magnetic ridicat. Timpul de achiziție pentru aceste studii a durat aproximativ un minut, dar au fost utilizate modele animale.

Cu toate acestea, în 2018, utilizarea DMI pe oameni a fost demonstrată printr-un studiu pe doi pacienți care a arătat că s-ar putea face imagistica. in vivo. Studiul a produs imagini 3D ale creierului uman după ce pacienții au consumat apă deuteră care conținea glucoză, glutamat și lactat.

De Graaf a condus, de asemenea, studii care arată performanța DMI în mai multe câmpuri magnetice și modul în care acestea afectează dimensiunea voxelului, o componentă a calității imaginii. La o intensitate a câmpului de 4 T, DMI oferă o dimensiune a voxelului de 8 ml, 3 ml la 7 T și 2 ml la 9.4 T. Cu măsurători mai convenționale de 3 T, totuși, se vede o dimensiune a voxelului de 14 ml, deși acestea rezultatele au fost observate în cohorte de studii sănătoase.

„DMI are potențialul, chiar și la [3 T]”, a spus de Graaf. DMI se poate face și în paralel cu RMN, care ar putea scurta timpul de achiziție a imaginii de la o oră, când cele două se fac back-to-back, la 30 de minute, a adăugat el.

  • Acest articol a fost publicat inițial Mătușa MinnieEurope.com © 2022 de Mătușa MinnieEurope.com. Orice copiere, republicare sau redistribuire a Mătușa MinnieEurope.com conținutul este în mod expres interzis fără acordul prealabil scris al Mătușa MinnieEurope.com.

Mesaj Agentul de contrast „uitat” de RMN face reapariția dramatică a apărut în primul rând pe Lumea fizicii.

Timestamp-ul:

Mai mult de la Lumea fizicii