Imágenes por ultrasonido de alta frecuencia de la aorta abdominal

Visión general

Fuente: Amelia R. Adelsperger, Evan H. Phillips, y Craig J. Goergen, Weldon School of Biomedical Engineering, Purdue University, West Lafayette, Indiana

Los sistemas de ultrasonido de alta frecuencia se utilizan para adquirir imágenes de alta resolución. Aquí, se demostrará el uso de un sistema de última generación para imaginar la morfología y la hemodinámica de pequeñas arterias pulsátils y venas que se encuentran en ratones y ratas. El ultrasonido es un método relativamente barato, portátil y versátil para la evaluación no invasiva de vasos en seres humanos, así como animales grandes y pequeños. Estas son varias ventajas clave que ofrece ultraound en comparación con otras técnicas, como la tomografía computarizada (TC), la resonancia magnética (RM) y la tomografía por fluorescencia infrarroja cercana (NIRF). La tomografía computarizada requiere radiación ionizante y la RMN puede ser prohibitivamente costosa e incluso poco práctica en algunos escenarios. El NIRF, por otro lado, está limitado por la profundidad de penetración de la luz necesaria para excitar los agentes de contraste fluorescentes.

El ultrasonido tiene limitaciones en términos de profundidad de imagen; sin embargo, esto puede ser superado sacrificando la resolución y usando un transductor de frecuencia más baja. El gas abdominal y el exceso de peso corporal pueden disminuir gravemente la calidad de la imagen. En el primer caso, la propagación de ondas sonoras es limitada, mientras que en el último caso, se atenúan por tejidos que se encuentran en exceso, como la grasa y el tejido conectivo. Como resultado, no se puede observar ningún contraste o contraste débil. Por último, el ultrasonido es una técnica altamente dependiente del usuario, que requiere que el ecografista esté familiarizado con la anatomía y que pueda solucionar problemas, como la aparición de artefactos de imagen o interferencia acústica.

Procedimiento

1. Configuración de la imagen

  1. Encienda el sistema de ultrasonidos con el interruptor de la parte posterior. Encienda el monitor.
  2. Enchufe la unidad de monitoreo fisiológico y encienda la frecuencia cardíaca y la temperatura. Encienda el calentador de gel y asegúrese de que la luz esté encendida.
  3. Compruebe el nivel de isoflurano en el vaporizador anestésico y rellene si es necesario.
  4. Encienda el tanque O2 o la fuente de aire filtrada y ajuste el flujo de aire en el vaporiz

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Resultados

Este procedimiento permitió la toma de imágenes anatómicas y funcionales de la aorta abdominal. La adquisición de imágenes en tiempo real en eje corto y eje largo por modo B, modo M y ultrasonido Doppler toma al menos treinta minutos y por lo tanto requiere un control cuidadoso del animal anestesiado. Algunos datos se analizan fácilmente sobre la marcha, como los escaneos bidimensionales en modo B (Fig. 1). Estos datos pueden proporcionar mediciones de diámetro aórtico o de área transversal. Otros datos, como el...

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Aplicación y resumen

Los transductores de ultrasonido de alta frecuencia desarrollados recientemente son adecuados para visualizar pequeñas estructuras a una profundidad de hasta 3 cm. Aquí se demostró que la versatilidad de un pequeño sistema de ultrasonido animal adquirió datos de imagen in vivo de la dinámica de la aorta de ratón. Esta técnica requiere la práctica y el reconocimiento de dificultades comunes, como sombras abdominales y alineación de escaneo Doppler. A pesar de estas limitaciones, es una técnica potente ...

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Tags
Valor vac oEmisi n

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0:07

Overview

1:05

Principles of Ultrasound Imaging

3:07

Ultrasound Imaging Set-up

5:42

Ultrasound Image Acquisition

10:25

Results

12:29

Applications

13:58

Summary

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