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Method Article
La procédure démontre la méthodologie de l'élastographie par résonance magnétique pour le suivi des résultats d'ingénierie du tissu adipeux et les constructions de tissus ostéogéniques d'ingénierie grâce à une évaluation non invasive locale des propriétés mécaniques en utilisant microscopique élastographie par résonance magnétique (μMRE).
Traditionnel essais mécaniques se traduit souvent par la destruction de l'échantillon, et dans le cas de tissu à long terme conçu de construire des études, l'utilisation de l'évaluation destructrice n'est pas acceptable. Une alternative proposée est l'utilisation d'un procédé d'imagerie appelée élastographie par résonance magnétique. L'élastographie est une méthode non destructive pour déterminer le résultat d'ingénierie en mesurant les valeurs locales des propriétés mécaniques (c.-à-module complexe de cisaillement), qui sont des marqueurs essentiels pour identifier la structure et la fonctionnalité d'un tissu. Comme un moyen non invasif d'évaluation, le suivi des constructions d'ingénierie avec des modalités d'imagerie telles que l'imagerie par résonance magnétique (IRM) a vu un intérêt croissant dans la dernière décennie 1. Par exemple, les par résonance magnétique (MR) des techniques de diffusion et de relaxométrie ont été en mesure de caractériser les changements dans les propriétés chimiques et physiques au cours du développement de l'ingénierie tissulaire 2. La méthode proposée dansle protocole suivant utilise microscopique élastographie par résonance magnétique (μMRE) en tant que technique MR non invasive permettant de mesurer les propriétés mécaniques de petite tissus mous 3. MRE est réalisé en couplant un actionneur mécanique sonore avec le tissu d'intérêt et l'enregistrement de la propagation des ondes de cisaillement avec un scanner MR 4. Récemment, μMRE a été appliqué dans l'ingénierie tissulaire pour acquérir des informations essentiel de la croissance qui est traditionnellement mesurée à l'aide des techniques macroscopiques mécaniques destructeurs 5. Dans la procédure suivante, l'élastographie est obtenue par l'imagerie de constructions d'ingénierie avec une version modifiée de Hahn spin-séquence d'écho associée à un actionneur mécanique. Comme le montre la figure 1, la séquence modifiée se synchronise avec l'acquisition de l'image de transmission des ondes de cisaillement extérieures; ultérieurement, le mouvement est sensibilisée par l'utilisation de paires oscillant bipolaires. Après la collecte d'images avec un mouvement positif et négatif sensitization, la division complexe des données de produire une image d'onde de cisaillement. Puis, l'image est évaluée en utilisant un algorithme d'inversion pour générer une carte rigidité au cisaillement 6. Les résultats des mesures à chaque voxel a été démontré fortement corrélés (R 2> 0.9914) avec les données recueillies à l'aide l'analyse mécanique dynamique 7. Dans cette étude, l'élastographie est intégré dans le processus de développement du tissu pour le suivi des lignées de cellules souches mésenchymateuses (CSM h) la différenciation dans des constructions adipogéniques et ostéogénique comme le montre la figure 2.
1. Préparation Construct tissus
Le tissu de construire processus de préparation se compose de trois étapes principales: l'expansion de la population de la cellule, l'ensemencement de cellules sur un échafaudage biomatériau, et la différenciation par l'utilisation de molécules de signalisation chimiques. La procédure pour la préparation construction est basée sur des méthodes menées par Dennis et al., Hong et al., Et Marion et Mao 8,9,10.
2. Caractérisation actionneur
Caractérisation de l'actionneur est une étape essentielle pour l'expérience des MRE. MRE repose sur la propagation des ondes de cisaillement mécaniques afin d'évaluer les valeurs locales de propriétés mécaniques et, par conséquent, ces vibrations mécaniques doivent être générés et caractérisés dans le tissu d'intérêt en utilisant un actionneur piézoélectrique. Un exa illustréemple du processus de caractérisation est représenté sur la figure 3. L'objectif de cette procédure est d'optimiser le mouvement de l'actionneur afin de générer des ondes de cisaillement inoffensifs avec des amplitudes importantes (~ 250 microns).
3. Acquisition d'image
4. Traitement d'image Expérience MRE
Note: en supposant par une onde de cisaillement plane, les équations de mouvement permettant de découpler l'estimation de la valeur-module complexe de cisaillement en fonction du déplacement et son laplacien. L'algorithme se rapproche spatiales dérivées secondes avec des différences finies et calcule le module de cisaillement sur une base pixel par pixel. De ce nombre complexe, de nombreux paramètres mécaniques peut être déduite comme la vitesse des ondes de cisaillement, l'atténuation des ondes, la rigidité en cisaillement, l'élasticité de cisaillement, la viscosité de cisaillement, etc L'algorithme permet également la sélection des régions d'intérêt pour lequel la moyenne et l'écart-type de chaque paramètre est calculée.
Remarque: Le programme donne des résultats intermédiaires (vague après filtres passe-bas, vague après filtrage directionnel, temporelle FFT, les profils en ligne, etc) qui aident l'utilisateur à évaluer la fidélité de la reprise.
5. Les résultats représentatifs
Figure 4 notes du changement dans les propriétés mécaniques tout au long de quatre semaines de développement et de construction ostéogénique adipogénique. MRE a été réalisée à 730-820 Hz. Bien que les deux éponges ensemencées ont commencé à environ 3 kPa, osteogenic tissus dirigées donné lieu à une rigidité de 22 kPa, alors que, adipeux dirigé tissus a diminué dans la rigidité à 1 kPa. En outre, les constructions ostéogéniques ont montré une diminution notable de la taille en comparaison du début à la fin de l'étude. D'autres objets dérivés de l'étude de l'élastographie sont présentés dans le tableau 1.
Figure 1. Le processus d'acquisition d'image pour l'élastographie par résonance magnétique. Au cours d'acquisition d'image, une séquence d'impulsions (a) commande la synchronisation (b) du générateur de fonction avec le impulsions de gradients bipolaire de l'appareil d'IRM. Suite à l'acquisition des gradients bipolaire basculée dans des orientations positives et négatives, (c) une image d'onde de cisaillement est produit en utilisant la division complexe.
Schéma Figure 2. Du processus de MRE pour le moteur de tissusconstructions Luin. Tout d'abord, les cellules (a) sont d'abord développée et a étendu à la taille de la population essentielle pour le projet conçu. Puis les cellules sont ensemencées (b) sur un échafaudage bio-matériau et les réactifs chimiques sont appliqués au signal de différenciation. Échafaudages sont caractérisés avec MRE, dont la première étape (c) est la détermination de la fréquence de résonance de l'actionneur couplé à l'assemblage. Suivant, des images IRM (d) sont acquises pour générer une image d'onde de cisaillement (e). Enfin, un algorithme est appliqué pour obtenir une élastogramme (f) que les cartes de la rigidité de la construction. Parallèlement, les constructions sont sectionnés pour l'évaluation histologique (g) afin de valider la différenciation.
Figure 3. Procédure de caractérisation de l'actionneur. L'échafaudage gélatine est délimitée par un gel d'agarose à 0,5%. Pour caractériser le mouvement d'être transféré dans l'échantillon un bruit blanc est d'abord envoyé dans le système(1a) et le mouvement qui en résulte est détectée en utilisant un laser à effet Doppler Vibromètre (1b). Une fois la fréquence de résonance est déterminée, un signal continu sinusoïde à résonance (2a) est envoyé pour déterminer le déplacement (2b) transférée à l'environnement de la gélatine.
Figure 4. Construire la carte de développement sur une période de quatre semaines. Adipogéniques (A) et ostéogénique (O) des constructions sont indiqués de gauche à droite avec une amplitude correspondant et images des ondes de cisaillement, élastogramme, et la rigidité de cisaillement moyenne. La palette de couleurs pour les élastogramme correspond avec le schéma de couleurs du graphique à barres et barres d'erreur représentent l'écart-type au sein de la région chaque construction d'intérêt.
Tableau 1. Les propriétés mécaniques des constructions adipeux et ostéo sur une période de quatre semaines de croissance.
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Dans cette procédure, le processus de MRE pour les constructions de l'ingénierie tissulaire est démontré, de la préparation cellulaire à la génération d'un élastogramme. En appliquant une méthode d'évaluation non destructive mécanique à la canalisation du génie tissulaire, il est maintenant possible d'évaluer les changements dans les constructions d'ingénierie tout au long de multiples étapes de développement. En outre, s'ajoute à d'autres méthodes d'ERM MR pour les ti...
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Les auteurs n'ont aucun conflit d'intérêts à déclarer.
Cette recherche a été financée en partie par le NIH-RO3 EB007299-02 et NSF EPSCoR premier prix.
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Name | Company | Catalog Number | Comments | |
Nom du produit | Type | Entreprise | Numéro de catalogue | Commentaires |
MSCGM-Bullet Kit | Réactif | Lonza | PT-3001 | Conserver à 4 ° C |
DPBS 1X | Réactif | Invitrogen | 21600-010 | |
0,05% de trypsine-EDTA | Réactif | Gibco, Invitrogen | 25300-054 | Conserver à -20 ° C |
Dexaméthasone | Réactif | Sigma-Aldrich | D2915 | |
3-isobutyl-1-méthylxanthine | Réactif | Sigma-Aldrich | I5879 | Conserver à -20 ° C |
L'insuline bovine du pancréas | Réactif | Sigma-Aldrich | I6634 | Conserver à -20 ° C |
Indométhacine | Réactif | Sigma-Aldrich | I7378 | |
Β-glycérophosphate | Réactif | Sigma-Aldrich | G9891 | |
Acide L-ascorbique-2-phosphate | Réactif | Sigma-Aldrich | A8960 | |
Gelfoam | Échafaud | Pharmacia & Upjohn Co. | 09-0315-08 | |
Les cellules souches mésenchymateuses | Lignée cellulaire | Lonza | PT-2501 | |
9.4T MR scanner | Équipement | Agilent | 400MHz WB | |
10mm Litz Coil | Équipement | Doty scientifique | ||
Laser Doppler Vibromètre | Équipement | Polytec | PDV-100 | |
Vibrosoft (20) | Logiciel | Polytec | ||
Générateur de fonctions | Équipement | Agilent | AFG 3022B | |
Amplificateur | Équipement | Piezo inc | EPA-104-115 | |
Piezo flexion du moteur | Équipement | Piezo inc. | T234-A4Cl-203X | |
Computer-Linux | Équipement | Processeur: Intel Core 2 Duo E8400 Mémoire: 2G | ||
Computer-Windows | Équipement | Processeur: Intel Core 2 Duo E8400 Mémoire: 2G | ||
MATLAB | Logiciel | The Mathworks, Inc | 2009b |
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