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Method Article
Mikroblasen-vermittelte fokussiertem Ultraschall Störung der Blut-Hirn-Schranke (BHS) ist eine vielversprechende Technik zur nicht-invasiven gezielten Verabreichung von Medikamenten im Gehirn 3.1. Dieses Protokoll beschreibt die experimentelle Verfahren für die MRI-geführten transkranielle BBB Störung in einem Rattenmodell.
Fokussiertem Ultraschall (FUS) Störung der Blut-Hirn-Schranke (BHS) ist ein zunehmend untersuchte Methode zur Umgehung des BBB 05.01. Die BBB ist ein wesentliches Hindernis für pharmazeutische Behandlungen von Erkrankungen des Gehirns, wie sie den Durchtritt von Molekülen aus dem Gefäßsystem begrenzt in das Gehirngewebe, um Moleküle weniger als etwa 500 Da in der Größe 6. FUS BBB induzierten Störungen (BBBD) ist eine vorübergehende, reversible 4 und hat einen Vorteil gegenüber chemischen Mitteln zu induzieren, indem sie stark lokalisierten BBBD. FUS induzierte BBBD stellt ein Mittel zur Untersuchung der Wirkungen einer Vielzahl von therapeutischen Mitteln auf das Gehirn, die sonst nicht lieferbar sein, um das Gewebe in einer ausreichenden Konzentration. Während eine Vielzahl von Ultraschall-Parameter bewährt haben zu stören die BBB 2,5,7, gibt es mehrere wichtige Schritte im experimentellen Verfahren zur erfolgreichen Störungen genaue Ausrichtung zu gewährleisten. Dieses Protokollol beschrieben, wie Sie zu erreichen unter MRT-FUS in einem Rattenmodell BBBD induziert wird, mit einem Schwerpunkt auf der kritischen Tier Vorbereitung und Mikroblasen-Handling-Schritte des Experiments.
1. Ultraschall-und MRT-Setup
Eine MRT-kompatiblen Drei-Achsen-fokussiertem Ultraschall-System wurde in dieser Studie verwendet (FUS Instruments, Inc., Toronto, Ontario, Kanada). Zwei verschiedene Ultraschallwandler wurden verwendet: ein In-House gebaut 551,5 kHz sphärisch fokussierter Wandler (Krümmungsradius = 60 mm, Außendurchmesser = 75 mm, Innendurchmesser = 20 mm) und ein 1,503 MHz, 8-Sektor-Array mit integrierter PZT Hydrophon (Imasonic Inc., Voray-sur-L'Orgnon, Frankreich) als ein einziges Element sphärisch konzentriert Wandler (FN = 0,8, Blende = 10 cm) angetrieben wird. Eine MRT-kompatiblen Empfänger 8 PVDF wurde eingesetzt, um akustische Emissionen aufnehmen, wenn die 551,5 kHz Wandler verwendet wurde. Wenn andere Geräte verwendet wird, werden die folgenden vorgeschlagen:
2. Tierische Vorbereitung
3. Zielauswahl
Erwerben Sie Grundlinie axiale T 2-gewichtete und T 1-gewichteten MR-Bilder des Gehirns. Wenn Sie mit einem 1,5 T MRT und engagierten kopfgroßen HF-Spule empfangen Oberfläche, geeignet scein Parameter sein könnte:
T 2-gewichteten: FSE, TE = 60 ms, TR = 2000 ms
T 1 gewichtete: FSE, TE = 10 ms, TR = 500 ms
4. Mikroblasen-Vorbereitung
Definity Mikrobläschen (Lantheus Medical Imaging, MA, USA) werden von mehreren Gruppen für Mikroblasen vermittelte FUS induziert BBBD 2,5,7 verwendet. Geeignete Dosierungen für andere Typen von Mikrobläschen in der Literatur 11,12 gefunden werden.
5. Ultraschall-Abgabesystem
6. MRT-Auswertung der Behandlungsergebnisse
7. VertreterErgebnisse
MRI-Kontrastmittel können erfolgreich durch die BBB geliefert werden mittels fokussiertem Ultraschall und Mikrobläschen zirkulieren. Abbildung 2 zeigt typische Pre-und Post-FUS T 1-w Bildern. 2B zeigt einen kontrastverstärkten (CE) T 1-w-Bild mit deutlichen Schwerpunkt Öffnungen in vier beschallten Standorten. Ultraschallbehandlung Standorten 1 und 2 zeigen besonders hell Verbesserung. In 3 Stellen 1 und 2 ist auch ersichtlich, mit T 2-w hohes Signal entspricht, der angibt, Ödeme werden.
Das Ausmaß der T 2-w Ödem kann manchmal leichter sichtbar gemacht werden auf sagittalen Schichten. Abbildung 4 zeigt CE-T 1-w und T 2-w sagittal durch Ultraschall 1 und 3 Standorten. Ödem ist sichtbar am Standort 1 Standort, aber nicht 3.
Die Spektralanalyse der aufgenommenen akustischen Emissionen Daten (Abb. 5) kann zeigen, harmonische Emissionen und / oder Sub / ultra harmonische Emissionen, wenn stabile Kavitation auftritt. HarmonICs können auch aus Gewebe Nichtlinearitäten entstehen, während sub und ultraharmonischen-Emissionen kann nur als Folge der Blase 14 Aktivität auftreten. Bei höheren Drücken Breitband-Emissionen angibt inertialen Kavitation kann auch erkannt werden. Diese wurden jedoch größere Mengen von roten Blutkörperchen und Extravasationen Mikroschädigung als sonications ohne Inertial Kavitation 11 in Verbindung gebracht.
Die Verwendung höherer Frequenzen Beschallung führt zu lokalisierten Öffnungen aufgrund der kleineren Brennfleckgröße. 6 zeigt, dass höhere Frequenzen verwendet werden, um kleinere Bereiche der Öffnung zu erzeugen. Dies ermöglicht Untersuchung von Wirkungen Mitte Gehirn mit weniger nahe Schädel-Effekte.
Abbildung 1. Versuchsaufbau.
Abbildung 2. Pre (links) und nach (rechts) Behandlung T 1-w-Bilder durch ein Rattenhirn zeigen Erweiterung an vier Standorten Beschallung.
Abbildung 3. Pre (links) und nach (rechts) Behandlung T 2-w-Bilder durch ein Rattenhirn (dasselbe Tier wie Abb. 2) zeigt T 2-w Ödeme bei Beschallung Standorten 1 und 2.
Abbildung 4. Nachbehandlung sagittale T 1-w (links) und T 2-w (rechts) Bilder von der gleichen Rattenhirn wie Feigen. 2 und 3. Die Öffnung am Standort 1 (links) korreliert mit T 2-w Ödem (rechts). Lage 3 zeigt Öffnung (links), aber keine T 2-w Ödem.
Abbildung 5. Frequenzspektrum von Daten während eines einzigen 10 ms Burst bei 551,5 kHz erfasst. Die Grundfrequenz (f 0) sowie Oberwellen (2 f 0) und Sub / ultraharmonics (0,5 f 0, 1,5 f 0) sichtbar sind.
Abbildung 6. Nachbehandlung CE-T 1-w axiale (links) und sagittaler (rechts) Bilder von einem Rattenhirn an vier Standorten auf 1,503 MHz beschallt. BBB Öffnungen bei dieser Frequenz zu sehen sind, um mehr lokalisiert.
Vorbereitung der Tiere und Mikrobläschen sind die kritischsten Aspekte dieses Verfahrens. Das Haar auf dem Kopf des Tieres muss vollständig entfernt werden, um zu vermeiden Dämpfung des Ultraschalls. Die BBB unter Isofluran Anästhetikum kann unterbrochen werden, jedoch wird es schwierig, konsistente Öffnung zu erreichen.
Die Mikrobläschen immer sollte auch mit Sorgfalt und kleinen Spurweite gehandhabt werden, so großen Durchmesser Nadeln verwendet bei der Aufstellung, um zu vermeiden,...
K. und R. Hynynen Chopra sind Mitbegründer der FUS Instruments, Inc. R. Chopra, A. und K. Waspe Hynynen Aktionäre sind in FUS Instruments, Inc. erhält K. Hynynen Forschungsförderung von FUS Instruments, Inc.
Die Autoren bedanken sich bei Shawna Rideout-Gros und Alexandra Garces für ihre Hilfe bei der Pflege der Tiere zu danken, und Wu Ping für ihre technische Unterstützung. Unterstützung für diese Arbeit wurde von den National Institutes of Health unter dem Förderkennzeichen nicht zur Verfügung gestellt. EB003268, Kanada und die Forschung Stühle Programm.
Name | Company | Catalog Number | Comments |
Name des Reagenzes | Firma | Katalog-Nummer | |
Small Animal fokussiertem Ultraschall-System | FUS Instruments, Inc. | RK-100 | |
Definity | Lantheus Medical Imaging | ||
Omniscan | GE Healthcare |
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