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Method Article
절차는 지방과 미세한 자기 공명 elastography (μMRE)를 사용하여 기계적 성질의 비침 투 현지 심사를 통해 osteogenic 조직 공학 구조의 공학 결과를 모니터링하기위한 자기 공명 elastography의 방법론을 보여줍니다.
전통적인 기계적인 테스트는 종종 시료의 파괴에 결과 및 연구를 구축 설계 장기적인 조직의 경우에는 파괴적인 평가의 사용은 허용되지 않습니다. 제안된 대안은 자기 공명 elastography라는 이미징 프로세스의 사용이다. Elastography는 조직의 구조와 기능을 식별하는 데 필수 마커가 지방 기계적 성질 값 (즉, 복합 전단 계수)를 측정하여 공학 결과를 결정하기위한 비파괴 방법입니다. 평가를위한 비침 투 수단으로서, 그러한 자기 공명 영상 (MRI)와 같은 이미징 modalities와 엔지니어링 구조의 모니터링은 지난 10 년 1 증가하고 관심을 보여줬습니다. 예를 들어, 보급 및 relaxometry의 자기 공명 (MR) 기술은 엔지니어링 조직 개발이 중 화학 및 물리적 특성의 변화를 특징 짓는 수 있었다. 에서 제안된 방법다음과 같은 프로토콜이 작은 부드러운 조직 3의 기계적 성질을 측정하는 비침 투 MR 기반 기술로 미세한 자기 공명 elastography (μMRE)를 사용합니다. MRE (군용 식품)은 관심의 조직과 음파 기계 액츄에이터를 커플링 및 MR 스캐너 4 전단 웨이브 전파를 기록함으로써 이루어진다. 최근 μMRE은 전통적으로 파괴적인 기계 매크로 기법 5를 사용하여 측정하는 필수적인 성장 정보를 얻기 위해 조직 공학에 적용되었습니다. 다음 절차에서는 elastography는 기계식 액추에이터와 결합 수정 돼야 해 한이 스핀 - 에코 시퀀스와 엔지니어링 구조의 영상을 통해 이루어진다. 그림 1에 나타난 바와 같이, 수정된 순서는 외부 전단 파도의 전송과 이미지 수집을 동기화, 이후, 움직임은 바이폴라 쌍을 진동을 통해 sensitized입니다. 긍정적이고 부정적인 움직임 sensitiza와 이미지의 수집을 따라데이터의 기, 복잡한 부서는 전단 파 이미지를 생성합니다. 그런 다음 이미지가 전단 강성지도 6 생성 반전 알고리즘을 사용하여 평가된다. 각 voxel의 결과로 성능은 강력하게 데이터를 동적 기계적 분석 7을 사용 회수와 함께 (R 2> 0.9914) 상관 관계를 보여왔다. 본 연구에서는 elastography는 그림 2에 표시된 adipogenic과 osteogenic 구조로 인간 mesenchymal 줄기 세포 (H MSC) 차별 모니터링을위한 조직 개발 과정에 통합되어 있습니다.
1. 조직 구조 준비
조직은 준비 과정을 구성하는 세 가지 주요 단계로 구성되어 화학 신호 분자의 사용을 통해 세포 인구의 팽창, biomaterial 발판 진입 세포 퍼뜨리고, 그리고 차별화. 구조 준비 절차는 데니스 외., 홍콩 외., 그리고 메리 언과 마오 8,9,10 실시 방법에 따라 달라집니다.
2. 액추에이터 특성화
액츄에이터의 특성은 MRE (군용 식품)의 실험을위한 중요한 단계입니다. MRE (군용 식품)는 기계적 특성의 로컬 값을 평가하기 위해 기계적인 전단 파도의 전파에 의존하므로 이러한 기계적 진동이 압전 액츄에이터를 사용하여 관심있는 조직 내에서 생성 및 특성화해야합니다. 그림 EXA특성화 과정의 mple은 그림 3에 표시됩니다. 이 절차의 목표는 상당한 amplitudes (~ 250 미크론)에 무해한 전단 파도를 생성하기 위해 액츄에이터의 움직임을 최적화하는 것입니다.
3. 이미지 수집
4. MRE (군용 식품) 실험 영상 처리
참고 : 평면 전단 파, 변위 및 라플라스의 함수로 복잡한 - 가치 전단 계수의 평가를 허용 모션 decouple의 방정식을 가정함으로써. 알고리즘은 유한 차와 공간적 초 파생 상품을 대략하고 픽셀별로 픽셀 단위로 전단 계수를 계산합니다. 이 복잡한 숫자에서 많은 기계적인 매개 변수는 알고리즘도 허용 등의 전단 파 속도, 전파 감쇠, 전단 강성, 전단 탄성, 전단 점도 등의 추론 수있는 관심 영역의 선정있는 대한의 평균 및 표준 편차 각 매개 변수가 계산됩니다.
참고 :이 프로그램은 사용자가 복구 신실을 추정하는 데 도움이 중간 결과 (로우 패스 필터 후 파도 방향 필터링, 현세의 FFT, 라인 프로파일 등 뒤에 파도)을 제공합니다.
5. 대표 결과
그림 4는 메모 osteogenic 및 adipogenic 구조 개발 4 주 전역의 기계적 성질의 변화. MRE (군용 식품)는 730-820 Hz에서 실시되었다. 두 씨앗을 품고 스폰지는 약 3 kPa, osteogeni에서 시작하는 동안C 감독의 조직은 22 kPa의 강성 결과, 지방은 1 kPa까지 강성으로 감소 조직을 감독, 반면. 또한, osteogenic 구조가 연구의 처음부터 끝까지 비해 크기가 주목할만한 감소를 보여주었다. elastography 연구에서 파생된 추가적인 특성은 표 1에 표시됩니다.
그림 1. 자기 공명 elastography위한 이미지 수집 과정입니다. 이미지 수집하는 동안 펄스 시퀀스 ()는 (b)는 MRI 스캐너의 양극성 그라디언트 펄스와 함수 발생기의 동기화를 제어합니다. 긍정적이고 부정적인 방향으로 토글 양극성 그라디언트 취득 후, (다) 전단 파 이미지는 복잡한 분할을 사용하여 생산하고 있습니다.
조직 엔진 MRE (군용 식품) 과정을 그림 2. 흐름 다이어그램ered 구조. 첫째, 세포 ()는 첫번째 재배 및 설계 프로젝트를위한 필수적인 인구의 크기로 확대됩니다. 그렇다면 전지 biomaterial 비계 및 화학 시약쪽으로 씨앗 (B)가 분화 신호를 적용합니다. 공사장 공중 발판은 그의 첫 번째 단계 (C) 구조로 결합 액츄에이터의 공진 주파수의 결정이다 MRE (군용 식품)와 특징. 다음으로, MRI 영상 (D)은 전단 파 이미지 (E)를 생성하기 위해 찾았습니다. 마지막으로, 알고리즘은 elastogram를 얻을 수에 적용됩니다 (F) 매핑 구조의 강성. 동시에, 구조는 차별의 유효성을 검사하기 위해 histological 평가 (G)에 대해 sectioned 있습니다.
그림 3. 액츄에이터 특성화 절차. 젤라틴 발판은 0.5 % 아가로 오스 겔에 의해 포함되어 있습니다. 샘플로 전송되는 움직임을 특성화하기 위해 화이트 노이즈가 먼저 시스템에 전송됩니다(1A) 및 결과 동의안은 레이저 도플러 진동계 (1B)를 사용하여 감지됩니다. 공진 주파수가 결정되면 공명의 연속 정현파 신호 (2A) 젤라틴 환경에 전송된 변위를 (2B) 결정하기 위해 전송됩니다.
그림 4. 사주 기간 동안 개발지도를 구축. Adipogenic ()과 osteogenic (O) 구조가 왼쪽에서 해당 크기 및 전단 파 이미지, elastogram, 평균 전단 강성과 오른쪽에 표시됩니다. 막대 차트와 오차 막대의 색 구성표와 elastogram에 해당위한 colormap 관심의 각 구조의 영역 내에서 표준 편차를 나타냅니다.
표 1. 성장의 4 주간의 기간 동안 지방과 osteo 구조의 기계적 성질.
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이 절차에서는 조직 공학 구조를위한 MRE (군용 식품)의 과정은 세포 준비 과정에서 elastogram의 세대 증명하고 있습니다. 조직 엔지니어링 파이프라인에 비파괴 기계적 평가 방법을 적용함으로써, 개발의 여러 단계에 걸쳐 엔지니어링 구조의 변화를 평가하는 지금은 가능합니다. 조작 모니터링 조직 등 확산, 자화 전송, 화학 시프트 분석 1로 구성하고 위해 또한, MRE (군용 식품)는 다른 MR 방...
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저자가 공개하는 흥미 아무런 충돌이 없습니다.
이 연구는 NIH RO3-EB007299-02 및 NSF EPSCoR 첫 수상에 의해 부분적으로 지원되었다.
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Name | Company | Catalog Number | Comments | |
자재 명칭 | 유형 | 회사 | 카탈로그 번호 | 댓글 |
MSCGM - 총알 키트 | 시약 | Lonza | PT-3001 | 4에서 저장 ° C |
1X의 DPBS | 시약 | Invitrogen | 21600-010 | |
0.05 % 트립신-EDTA (에틸렌 다이아 민 테트라 초산) | 시약 | Gibco, Invitrogen | 25300-054 | -20 ° C에서 저장 |
Dexamethasone | 시약 | 시그마 - 올드 리치 | D2915 | |
3 - 이소 부틸-1-methylxanthine | 시약 | 시그마 - 올드 리치 | I5879 | -20 ° C에서 저장 |
인슐린 - 소의 췌장 | 시약 | 시그마 - 올드 리치 | I6634 | -20 ° C에서 저장 |
인도 메 타신 | 시약 | 시그마 - 올드 리치 | I7378 | |
Β-Glycerophosphate | 시약 | 시그마 - 올드 리치 | G9891 | |
2 - 인산 L-아스코르비 산 | 시약 | 시그마 - 올드 리치 | A8960 | |
Gelfoam | 발판 | Pharmacia & Upjohn 주식 회사 | 09-0315-08 | |
인간 mesenchymal 줄기 세포 | 세포주 | Lonza | PT-2501 | |
9.4T MR 스캐너 | 장비 | 애질런트 | 400MHz WB | |
10mm Litz 코일 | 장비 | 늙어 빠진 과학 | ||
레이저 도플러 진동계 | 장비 | Polytec | PDV-100 | |
Vibrosoft (20) | 소프트웨어 | Polytec | ||
함수 발생기 | 장비 | 애질런트 | 아프가 니스탄 3022B | |
증폭기 | 장비 | 압전 INC | EPA - 104-115 | |
압전 굽힘 모터 | 장비 | 압전 INC. | T234-A4Cl-203X | |
컴퓨터 리눅스 | 장비 | 프로세서 : 인텔 코어 2 듀오 E8400 메모리 : 2G | ||
컴퓨터 윈도우 | 장비 | 프로세서 : 인텔 코어 2 듀오 E8400 메모리 : 2G | ||
MATLAB | 소프트웨어 | Mathworks, INC | 2009b |
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