S'identifier

Imagerie par ultrasons à haute fréquence de l'aorte abdominale

Vue d'ensemble

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

Les systèmes d'échographie haute fréquence sont utilisés pour acquérir des images haute résolution. Ici, l'utilisation d'un système de pointe sera démontrée pour l'image de la morphologie et de l'hémodynamique des petites artères et veines pulsatiles trouvées chez les souris et les rats. L'échographie est une méthode relativement peu coûteuse, portative et polyvalente pour l'évaluation non invasive des vaisseaux chez l'homme ainsi que chez les grands et les petits animaux. Ce sont là plusieurs avantages clés que l'ultraound offre par rapport à d'autres techniques, telles que la tomographie calculée (CT), l'imagerie par résonance magnétique (IRM) et la tomographie par fluorescence proche infrarouge (NIRF). La tomodensitométrie nécessite un rayonnement ionisant et l'IRM peut être prohibitivement coûteuse et même peu pratique dans certains scénarios. NIRF, d'autre part, est limité par la profondeur de pénétration de la lumière nécessaire pour exciter les agents de contraste fluorescent.

L'échographie a des limites en termes de profondeur d'imagerie; cependant, ceci peut être surmonté en sacrifiant la résolution et en utilisant un transducteur de basse fréquence. Les gaz abdominaux et l'excès de poids corporel peuvent gravement diminuer la qualité de l'image. Dans le premier cas, la propagation des ondes sonores est limitée, tandis que dans ce dernier cas, elles sont atténuées par des tissus sus-susaires, tels que la graisse et le tissu conjonctif. Par conséquent, aucun contraste ou faible contraste ne peut être observé. Enfin, l'échographie est une technique très dépendante de l'utilisateur, exigeant de l'échographe qu'il se familiarise avec l'anatomie et qu'il puisse contourner des questions telles que l'apparition d'artefacts d'imagerie ou d'interférences acoustiques.

Procédure

1. Configuration de l'image

  1. Activez le système d'échographie à l'aide de l'interrupteur à l'arrière. Allumez le moniteur.
  2. Branchez l'unité de surveillance physiologique et activez la surveillance de la fréquence cardiaque et de la température. Allumez le réchauffeur de gel et assurez-vous que la lumière est allumée.
  3. Vérifiez le niveau d'isoflurane dans le vaporisateur anesthésique et remplissez si nécessaire.
  4. Allumez votre réservoir O2 ou votre source d'air filtrée et aj

Log in or to access full content. Learn more about your institution’s access to JoVE content here

Résultats

Cette procédure a permis la formation image anatomique et fonctionnelle de l'aorte abdominale. L'acquisition d'images en temps réel en axe court et long par l'échographie B-mode, M-mode et Doppler prend au moins trente minutes et nécessite donc un suivi attentif de l'animal anesthésié. Certaines données sont facilement analysées à la volée, comme les scans bidimensionnels en mode B (fig. 1). Ces données peuvent fournir des mesures de diamètre aortique ou de surface transversale. D'autres données, telles que ...

Log in or to access full content. Learn more about your institution’s access to JoVE content here

Applications et Résumé

Les transducteurs d'ultrasons à haute fréquence récemment développés sont bien adaptés pour visualiser de petites structures jusqu'à une profondeur allant jusqu'à 3 cm. Ici, la polyvalence d'un petit système d'échographie animale a été démontrée pour acquérir des données d'imagerie in vivo de la dynamique de l'aorte de souris. Cette technique exige la pratique et la reconnaissance des difficultés communes, telles que les ombres abdominales et l'alignement de balayage de Doppler. Malgré ces limi...

Log in or to access full content. Learn more about your institution’s access to JoVE content here

Tags
Valeur vide

Passer à...

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

Vidéos de cette collection:

article

Now Playing

Imagerie par ultrasons à haute fréquence de l'aorte abdominale

Biomedical Engineering

14.2K Vues

article

Imagerie d'échantillons biologiques par microscopie optique et confocale

Biomedical Engineering

35.5K Vues

article

Imagerie d'échantillons biologiques par MEB

Biomedical Engineering

23.3K Vues

article

Biodistribution des nanomédicaments : Application de la microscopie à balayage électronique

Biomedical Engineering

9.2K Vues

article

Cartographie quantitative de la déformation d'un anévrisme de l'aorte abdominale

Biomedical Engineering

4.6K Vues

article

Tomographie photoacoustique pour l'imagerie du sang et des lipides dans l'aorte infrarénale

Biomedical Engineering

5.6K Vues

article

Imagerie par résonance magnétique cardiaque

Biomedical Engineering

14.5K Vues

article

Simulations numériques de la dynamique des fluides du flux sanguin lors d'un anévrisme cérébral

Biomedical Engineering

11.6K Vues

article

Imagerie des anévrismes de l'aorte abdominale par fluorescence dans le proche infrarouge

Biomedical Engineering

8.2K Vues

article

Techniques de mesure non invasive de la pression artérielle

Biomedical Engineering

11.7K Vues

article

Acquisition et analyse d'un signal ECG (électrocardiographie)

Biomedical Engineering

102.1K Vues

article

Résistance à la traction des biomatériaux résorbables

Biomedical Engineering

7.4K Vues

article

Imagerie Micro-CT de la moelle épinière d'une souris

Biomedical Engineering

7.9K Vues

article

Visualisation de la dégénérescence de l'articulation du genou après une blessure non invasive du LCA chez le rat

Biomedical Engineering

8.1K Vues

article

Imagerie combinée SPECT et CT pour visualiser la fonctionnalité cardiaque

Biomedical Engineering

10.9K Vues

JoVE Logo

Confidentialité

Conditions d'utilisation

Politiques

Recherche

Enseignement

À PROPOS DE JoVE

Copyright © 2025 MyJoVE Corporation. Tous droits réservés.