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腹部大オルタの高周波超音波イメージング

概要

ソース:アメリア・R・アデルスパーガー、エヴァン・H・フィリップス、クレイグ・J・ゲルゲン、インディアナ州パデュー大学、パデュー大学ウェルドン・スクール・オブ・バイオメディカル・エンジニアリング

高周波超音波システムは、高解像度の画像を取得するために使用されます。ここでは、マウスおよびラットに見られる小さな脈動性動脈および静脈の形態および運動力学を画像化するために、最先端のシステムの使用が実証される。超音波は、人間だけでなく、大小動物の血管の非侵襲的な評価のための比較的安価で、ポータブルで、汎用性の高い方法です。これらは、コンピュータ断層撮影(CT)、磁気共鳴画像(MRI)、近赤外蛍光断層撮影(NIRF)などの他の技術と比較してUltraoundが提供するいくつかの重要な利点です。CTは電離放射線を必要とし、MRIは非常に高価であり、一部のシナリオでは実用的でもありません。一方、NIRFは、蛍光造影剤を励起するために必要な光の浸透深さによって制限される。

超音波は、イメージングの深さの面で制限があります。ただし、これは分解能を犠牲にし、低周波トランスデューサを使用することで克服できます。腹部ガスと過剰な体重は、大幅に画質を低下させることができます。最初のケースでは、音波の伝播は限られており、後者の場合、それらは脂肪および結合組織などの組織の上にあるによって減衰される。その結果、コントラストやかすかなコントラストは認められない。最後に、超音波は、解剖学に精通し、画像化アーティファクトや音響干渉の出現などの問題を回避することができるようにソノグラファーを必要とする、高度にユーザーに依存する技術です。

手順

1. 画像の設定

  1. 背面のスイッチを使用して超音波システムをオンにします。モニタの電源を入れます。
  2. 生理学的モニタリングユニットを接続し、心拍数と温度監視をオンにします。ゲルウォーマーをオンにし、ライトが点灯していることを確認します。
  3. 麻酔気化器のアイソフルランレベルを確認し、必要に応じて補充します。
  4. O2タンクまたはろ過空気源をオンにし、気化器の空気の流れを約1L/分に調整します。
  5. マウスまたはラットステージを接続し、VGAコードをそのステージに差し込みます。対応するノセコーンを所定の位置に固定し、ソフルラン(黒)と廃ガス(青)チューブがノセコーンに正しく接続されていることを確認します。
  6. 手順に使用するトランスデューサを選択し、イメージングシステムの下の「アクティブ」ポートに差し込みます。プローブマウントの上にあるプラスチックホルダーを通してトランスデューサケーブルを実行し、トランスデューサをクランプに固定します。各トランスデューサの片側に小さな上げ線があり、画像の向きを決定します。

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結果

この手順は、腹部大腸の解剖学的および機能的イメージングを可能にした。Bモード、Mモード、ドップラー超音波によって短軸および長軸でリアルタイム画像を取得するには、少なくとも30分かかるため、麻酔動物の注意深いモニタリングが必要です。一部のデータは、2次元Bモードスキャンなど、その場で容易に分析されます(図1)。これらのデータは大動脈直径または断面積の測定を提供で?...

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申請書と概要

最近開発された高周波超音波トランスデューサは、最大3cmの深さまで小さな構造を視覚化するのに適しています。ここで小型動物超音波システムの汎用性は、マウス大オルタのダイナミクスの生体内イメージングデータを取得することが実証された。このテクニックでは、腹部の影やドップラースキャンの位置合わせなど、一般的な困難の練習と認識が必要です。これらの制限にもか?...

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タグ

スキップ先...

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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