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Method Article
の手順では、微細な磁気共鳴エラストグラフィ(μMRE)を使用して機械的特性の非侵襲的局所評価を通して脂肪と骨組織設計構造物の設計された結果を監視するための磁気共鳴エラストグラフィの方法論を示しています。
従来の機械的試験は、しばしば、サンプルの破壊、その結果、長期的組織設計構造の研究の場合には、破壊的なアセスメントの使用は認められません。提案された代替手段は、磁気共鳴エラストグラフィと呼ばれるイメージングプロセスを使用することである。エラストグラフィは、組織の構造と機能を識別するための不可欠なマーカーである地元の機械的特性値(すなわち、複雑なせん断弾性係数)を測定することによって設計された結果を決定するための非破壊法である。評価のための非侵襲的な手段として、磁気共鳴画像法(MRI)など画像診断法と人工構造物のモニタリングは、過去10年間1への関心の高まりを見ている。例えば、拡散とrelaxometryの磁気共鳴(MR)技術は、人工組織の開発2の間の化学的及び物理的性質の変化を特徴づけることができました。で提案する方法次のプロトコルは、小さな軟部組織3の機械的特性を測定するための非侵襲性のMRベースの手法として、微細な磁気共鳴エラストグラフィ(μMRE)を使用します。 MREは、関心のある組織と超音波の機械的アクチュエータを結合し、MRスキャナ4とせん断波の伝播を記録することによって達成されます。最近、μMREは伝統的に破壊的な機械的な巨視的な技術5を使用して測定される本質的な成長の情報を取得する組織工学に応用されている。次の手順では、エラストグラフィは機械アクチュエータと相まって修正ハーンスピンエコーシーケンスで設計された構造体のイメージングによって達成される。図1に示すように、修飾された配列は、外部せん断波の送信で画像取得を同期させます。その後、動きが振動バイポーラのペアを使用することにより感作されています。正と負の運動感作とのイメージのコレクションを次のる、せん断波の画像を生成するデータの複雑な分裂。そして、画像はせん断剛性マップ6を生成するために反転アルゴリズムを用いて評価されています。各ボクセルにおける結果の測定値は、データが動的機械分析7を使用して収集して(R 2> 0.9914)強く相関することが示されています。本研究では、エラストグラフィは、図2に示すように、脂肪細胞と骨の構造にヒト間葉系幹細胞(H MSC)の分化を監視するための組織の開発プロセスに統合されています。
1。組織構築の準備
細胞集団の拡大、生体材料足場に細胞を播種し、化学シグナル伝達分子の使用による差別化:準備プロセスを構築する組織は、次の3つの主要ステージで構成されています。コンストラクトを調製するための手順は。Hong ら 、デニスらが行った方法に基づいており、マリオンと毛沢東8,9,10されています。
2。アクチュエータの特性評価
アクチュエータの特性は、MRE実験のために不可欠なステップです。 MREは、機械的性質のローカル値を評価するために、機械的せん断波の伝播に依存しているため、これらの機械的振動は、圧電アクチュエータを使用して目的の組織内で生成され、特徴付けする必要があります。図示したエクサ特性評価プロセスのmpleは、図3に示されています。この手順の目的は、有意な振幅(〜250ミクロン)で無害な横波を生成するために、アクチュエータの動きを最適化することである。
3。画像収集
4。 MRE実験画像処理
注 :平面せん断波、変位とそのラプラシアンの関数として複素数値のせん断弾性係数の推定を可能にする運動デカップリング方程式を仮定すること。アルゴリズムは、有限差分で空間2次微分を近似し、ピクセルごとにせん断弾性係数を計算します。このような複雑な番号から、多くの機械的なパラメータはこのようなせん断波速度、波の減衰、せん断剛性、せん断弾性、せん断粘度、等のような推論することができるアルゴリズムはまた、の平均値と標準偏差の関心領域を選択することができます各パラメータが計算されます。
注 :プログラムは、ユーザーが回復の忠実さを見積もるため、中間結果を(ローパスフィルタ、方向性フィルタリング後の波形は、時間FFT、ラインプロファイル、などの後の波)を提供します。
5。代表的な結果
骨と脂肪細胞構造の開発の4週間にわたって、図4ノートの機械的性質の変化を。 MREは730から820 Hzで行った。両方シードスポンジosteogeni、約3 kPaで始めながら、C向けの組織は、22 kPaの剛性をもたらし、脂肪組織の指示が1 kPaに剛性に減少し、一方。さらに、骨の構造は、研究の最初から最後まで比較して大きさの顕著な減少を示した。エラストグラフィの研究から派生した追加のプロパティを表1に示す。
図1磁気共鳴エラストグラフィのための画像取得プロセス。画像取得時に、パルスシーケンス(a)は(b)はMRIスキャナのバイポーラ勾配パルスでファンクション·ジェネレータの同期を制御します。正と負の方向で切り替えるバイポーラ勾配の買収に続いて、(c)はせん断波のイメージは複雑な除算を使用して生成されます。
組織エンジンのMREの プロセスの図2のフロー図パワードコンストラクト。最初に、細胞は()は最初の設計プロジェクトに不可欠な人口の大きさに成長し、展開されます。その後、細胞は生体材料足場と化学試薬に播種(b)は分化を信号に適用されています。足場は、その最初の一歩(c)の構造に結合されたアクチュエータの共振周波数を決定することであるMRE、と特徴付けられる。次に、MRI画像(d)はせん断波画像(e)を生成するために取得されます。最後に、アルゴリズムは構成要素のマップの剛性をそのelastogram(f)を得るために適用されます。同時に、構造体は、分化を検証するために組織学的評価(g)を区画されている。
図3アクチュエータの特性評価手順。ゼラチン足場は、0.5%アガロースゲルで囲まれている。サンプルに転送される運動を特徴づけるために、ホワイトノイズは、最初のシステムに送信されます。(1A)、その結果運動はレーザードップラー振動計(1b)を用いて検出される。共振周波数が決定されると、共鳴(2A)で連続正弦波信号は、ゼラチン環境に転送変位(2b)を決定するために送信されます。
図4は、4週間の期間にわたって開発マップを作成します。脂肪細胞()と骨(O)の構造は、対応する大きさとせん断波画像、elastogram、平均せん断剛性と左から右に表示されます。棒グラフとエラーバーの配色とelastogramに対応するためのカラーマップは、関心のある各構造物の地域内の標準偏差を表しています。
表1。成長の4週間にわたって脂肪と骨関節の構造の機械的性質。
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この手順では、組織工学的構造物のためのMREのプロセスは、細胞調製物からelastogramの生成に示されている。組織工学のパイプラインに機械的な非破壊評価手法を適用することによって、それが開発の複数の段階を通じて設計された構成要素の変化を評価することが可能になりました。さらに、MREは、設計組織が そのような拡散、磁化移動、化学シフト解析1として構成し監視す?...
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著者らは、開示する利害の衝突はありません。
この研究は、NIH RO3-EB007299-02およびNSF EPSCoR最初の賞によって部分的にサポートされていました。
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Name | Company | Catalog Number | Comments | |
材料名 | タイプ | 会社 | カタログ番号 | コメント |
MSCGM-ブレットキット | 試薬 | ロンザ | PT-3001 | 4℃保存 |
1XのDPBS | 試薬 | インビトロジェン | 21600-010 | |
0.05%トリプシン-EDTA | 試薬 | Gibco社、Invitrogen社 | 25300-054 | -20℃で保存 |
デキサメタゾン | 試薬 | Sigma-Aldrich社 | D2915 | |
3 - イソブチル-1 - メチルキサンチン | 試薬 | Sigma-Aldrich社 | I5879 | -20℃で保存 |
インスリン、ウシ膵臓 | 試薬 | Sigma-Aldrich社 | I6634 | -20℃で保存 |
インドメタシン | 試薬 | Sigma-Aldrich社 | I7378 | |
Β-グリセロリン酸 | 試薬 | Sigma-Aldrich社 | G9891 | |
L-アスコルビン酸2 - リン酸 | 試薬 | Sigma-Aldrich社 | A8960 | |
Gelfoam | 足場 | ファルマシア&アップジョン株式会社 | 09-0315-08 | |
ヒト間葉幹細胞 | 細胞株 | ロンザ | PT-2501 | |
9.4T MRスキャナ | 機器 | アジレント | 400MHzのWB | |
10ミリメートルリッツコイル | 機器 | Dotyの科学 | ||
レーザドップラ振動計 | 機器 | ポリテック | PDV-100 | |
Vibrosoft(20) | ソフトウェア | ポリテック | ||
関数発生器 | 機器 | アジレント | AFG 3022B | |
アンプ | 機器 | ピエゾ株式会社 | EPA-104から115 | |
圧電曲げモーター | 機器 | ピエゾ株式会社。 | T234-A4Cl-203X | |
コンピュータのLinux | 機器 | プロセッサ:インテルCore 2 Duo E8400 メモリ:2G | ||
コンピュータのWindows | 機器 | プロセッサ:インテルCore 2 Duo E8400 メモリ:2G | ||
MATLAB | ソフトウェア | Mathworks社、株式会社 | 2009B |
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