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Method Article
El procedimiento muestra la metodología de la elastografía por resonancia magnética para supervisar el desenlace de ingeniería de tejido adiposo y las construcciones de ingeniería tisular a través de osteogénicas evaluación no invasiva local de las propiedades mecánicas mediante la elastografía por resonancia magnética microscópica (μMRE).
Ensayos mecánicos tradicionales a menudo da como resultado la destrucción de la muestra, y en el caso de los tejidos a largo plazo diseñado construir estudios, el uso de la evaluación destructiva no es aceptable. Una alternativa propuesta es el uso de un proceso de imagen llamado elastografía por resonancia magnética. La elastografía es un método no destructivo para determinar el resultado de ingeniería mediante la medición de los valores locales de propiedad mecánica (es decir, complejo módulo de corte), que son esenciales para la identificación de marcadores de la estructura y funcionalidad de un tejido. Como un medio no invasivo para la evaluación, el seguimiento de las construcciones de ingeniería con técnicas de imagen como la resonancia magnética (RM) se ha visto un creciente interés en la última década 1. Por ejemplo, los de resonancia magnética (RM) las técnicas de difusión y relaxometría han sido capaces de caracterizar los cambios en las propiedades químicas y físicas durante el desarrollo de ingeniería tisular 2. El método propuesto enel protocolo siguiente, se utiliza elastografía microscópico resonancia magnética (μMRE) como una técnica no invasiva MR basado para medir las propiedades mecánicas de los tejidos blandos pequeñas 3. MRE se consigue mediante el acoplamiento de un actuador mecánico sónica con el tejido de interés y el registro de la propagación de la onda de cizallamiento con un escáner de RM 4. Recientemente, μMRE ha sido aplicada en la ingeniería de tejidos para adquirir información de crecimiento esencial que tradicionalmente se midió utilizando técnicas mecánicas destructivas macroscópicas 5. En el procedimiento siguiente, elastografía se logra mediante la formación de imágenes de construcciones de ingeniería con una modificación Hahn spin-eco secuencia junto con un actuador mecánico. Como se muestra en la Figura 1, la secuencia modificada de adquisición de imágenes se sincroniza con la transmisión de ondas de corte exteriores; posteriormente, el movimiento es sensibilizado a través del uso de la oscilación de los pares bipolares. Tras la recogida de las imágenes con movimiento positivo y negativo sensibilización, compleja división de los datos se encuentra una imagen de onda de corte. Entonces, la imagen se evaluó utilizando un algoritmo de inversión para generar un mapa rigidez cortante 6. Las mediciones resultantes en cada voxel se ha demostrado una correlación significativa (R 2> 0,9914) con los datos recolectados a través de un análisis mecánico dinámico 7. En este estudio, la elastografía se integra en el proceso de desarrollo de los tejidos para el control de células madre mesenquimales humanas (h MSC) la diferenciación en las construcciones y adipogenic osteogénico, como se muestra en la Figura 2.
1. Preparación de tejidos Construct
El tejido de la construcción de proceso de preparación consta de tres etapas principales: la expansión de la población de células, la siembra de células en un andamio biomaterial, y la diferenciación a través del uso de químicos moléculas de señalización. El procedimiento para la preparación de constructo se basa en métodos realizados por Dennis et al., Hong et al., Y Marion y Mao 8,9,10.
2. Caracterización del actuador
Caracterización del actuador es un paso vital para el experimento de la ERM. ERM se basa en la propagación de ondas mecánicas de cizallamiento para evaluar los valores locales de las propiedades mecánicas, por lo tanto, estas vibraciones mecánicas necesitan ser generado y caracterizado dentro del tejido de interés utilizando un actuador piezoeléctrico. Un exa ilustradaMPLE del proceso de caracterización se muestra en la Figura 3. El objetivo de este procedimiento es el de optimizar el movimiento del actuador con el fin de generar inofensivas ondas de corte con amplitudes significativas (~ 250 micras).
3. Adquisición de imágenes
4. Experimento ERM Procesamiento de Imágenes
Nota: Al asumir una onda transversal plana, las ecuaciones de movimiento que permite desacoplar la estimación de los módulo complejo con valores de cizalladura como una función del desplazamiento y su Laplaciano. El algoritmo se aproxima segundas derivadas espaciales con diferencias finitas y calcula el módulo de cizallamiento sobre una base pixel por pixel. A partir de este número complejo, muchos parámetros mecánicos se puede deducir tales como la velocidad de onda de corte, atenuación de la onda, la rigidez de cizallamiento, la elasticidad de cizallamiento, la viscosidad de cizallamiento, etc El algoritmo también permite la selección de las regiones de interés para los que la desviación media y estándar de cada parámetro se calcula.
Nota: El programa ofrece los resultados intermedios (la onda después de filtros de paso bajo, ola tras el filtrado de dirección, temporal, FFT, perfiles de línea, etc) que ayudan al usuario calcular la fidelidad de la recuperación.
5. Los resultados representativos
Figura 4 notas el cambio en las propiedades mecánicas a lo largo de cuatro semanas de desarrollo y construcción osteogénico adipogénica. ERM se realizó en 730 a 820 Hz. Mientras tanto las esponjas sembradas comenzó aproximadamente a las 3 kPa, osteogenic tejidos dirigidos dado lugar a una rigidez de 22 kPa, mientras que, los tejidos adiposos dirigido disminución de la rigidez a 1 kPa. Por otra parte, las construcciones osteogénicas mostró una notable disminución en el tamaño en comparación de principio a fin del estudio. Las propiedades adicionales derivadas de estudio elastografía se muestran en la Tabla 1.
Figura 1. El proceso de adquisición de imágenes para elastografía por resonancia magnética. Durante la adquisición de la imagen, una secuencia de impulsos (a) controla la sincronización (b) del generador de funciones con los pulsos gradientes bipolar del equipo de resonancia magnética. Después de la adquisición de los gradientes bipolar activarse en orientaciones positivas y negativas, (c) una imagen de onda de corte se produce utilizando compleja división.
Figura 2. Diagrama de flujo del proceso de ERM para el motor de los tejidosconstrucciones Nimrais. En primer lugar, las células (a) son primero crecido y ampliado para el tamaño de la población esencial para el proyecto diseñado. Entonces las células se siembran (b) en un andamio biomaterial y reactivos químicos se aplican a la señal de diferenciación. Los andamios se caracterizan con MRE, cuya primera etapa (c) es la determinación de la frecuencia de resonancia del actuador acoplado a la construcción. Imágenes siguientes, MRI (d) son adquiridos para generar una imagen de onda de corte (e). Finalmente, un algoritmo se aplica para dar un elastograma (f) que los mapas de la rigidez de la construcción. Al mismo tiempo, las construcciones son seccionadas para la evaluación histológica (g) con el fin de validar la diferenciación.
Figura 3. Procedimiento actuador caracterización. El andamio gelatina está encerrada por un 0,5% en gel de agarosa. Para caracterizar el movimiento se transfiere a la muestra un ruido blanco se envía primero en el sistema(1a) y el movimiento resultante se detecta usando un láser Doppler Vibrómetro (1b). Una vez que la frecuencia de resonancia está determinada, una señal continua sinusoide a la resonancia (2a) se envía para determinar el desplazamiento (2b) transferido al medio ambiente gelatina.
Figura 4. Construir mapa de desarrollo a lo largo período de cuatro semanas. Adipogenic (A) y osteogénico (O) constructos se muestran de izquierda a derecha con una magnitud correspondiente y las imágenes de cizallamiento de onda, elastograma, y la rigidez cortante promedio. El mapa de colores para los elastograma corresponde con el esquema de colores del gráfico de barras y barras de error representan la desviación estándar dentro de la región cada constructo de interés.
Tabla 1. Propiedades mecánicas de los constructos adiposo y osteo durante un período de cuatro semanas de crecimiento.
En este procedimiento, el proceso de ERM para construcciones de ingeniería tisular se demuestra de preparación de células para la generación de una elastograma. Mediante la aplicación de un método no destructivo evaluación mecánica a la tubería ingeniería de tejidos, ahora es posible evaluar los cambios en las construcciones de ingeniería a lo largo de múltiples etapas de desarrollo. Además, ERM complementa otros métodos de resonancia magnética para el tejido de vigilancia construcciones de ingeniería ta...
Los autores no tienen conflictos de intereses a revelar.
Esta investigación fue financiada en parte por el NIH-SR3 EB007299-02 y NSF Premio EPSCoR Primera.
Name | Company | Catalog Number | Comments | |
Nombre del Material | Tipo | Empresa | Número de catálogo | Comentarios |
MSCGM Bullet-Kit | Reactivo | Lonza | PT-3001 | Almacenar a 4 ° C |
1X DPBS | Reactivo | Invitrogen | 21600-010 | |
0,05% de tripsina-EDTA | Reactivo | Gibco, Invitrogen | 25300-054 | Almacenar a -20 ° C |
La dexametasona | Reactivo | Sigma-Aldrich | D2915 | |
3-isobutil-1-metilxantina | Reactivo | Sigma-Aldrich | I5879 | Almacenar a -20 ° C |
La insulina bovina páncreas | Reactivo | Sigma-Aldrich | I6634 | Almacenar a -20 ° C |
La indometacina | Reactivo | Sigma-Aldrich | I7378 | |
Β-glicerofosfato | Reactivo | Sigma-Aldrich | G9891 | |
Ácido L-ascórbico 2-fosfato | Reactivo | Sigma-Aldrich | A8960 | |
Gelfoam | Andamio | Pharmacia & Upjohn Co. | 09-0315-08 | |
Las células madre mesenquimales | Línea Celular | Lonza | PT-2501 | |
9.4T MR escáner | Equipo | Agilent | 400MHz BM | |
10 mm bobina Litz | Equipo | Doty Científico | ||
Vibrómetro láser Doppler | Equipo | Polytec | PDV-100 | |
Vibrosoft (20) | Software | Polytec | ||
Generador de funciones | Equipo | Agilent | AFG 3022B | |
Amplificador | Equipo | Piezo inc | EPA-104-115 | |
Piezo flexión del motor | Equipo | Piezo inc. | T234-A4Cl-203X | |
PC-Linux | Equipo | Procesador: Intel Core 2 Duo E8400 Memoria: 2G | ||
PC-Windows | Equipo | Procesador: Intel Core 2 Duo E8400 Memoria: 2G | ||
MATLAB | Software | Mathworks, Inc | 2009b |
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