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Method Article
Microbolhas mediada ruptura ultra-som focalizado da barreira sangue-cérebro (BBB) é uma técnica promissora para não-invasivo de entrega de drogas alvo no cérebro 1-3. Este protocolo descreve o procedimento experimental para guiada por MRI perturbação BBB transcraniana num modelo de rato.
Ultra-som concentrado ruptura (FUS) da barreira sangue-cérebro (BBB) é uma técnica cada vez mais investigada para contornar a 1-5 BBB. O BBB é um obstáculo significativo para tratamentos farmacêuticas de distúrbios cerebrais em que limita a passagem de moléculas da vasculatura dentro do tecido cerebral a moléculas inferior a cerca de 500 Da em tamanho 6. FUS induzida perturbação BBB (BBBD) é temporária e reversível 4 e tem uma vantagem sobre química meio de induzir BBBD por ser altamente localizado. FUS induzida BBBD proporciona um meio para investigar os efeitos de uma ampla gama de agentes terapêuticos sobre o cérebro, o que não seria de outro modo ser fornecida ao tecido em concentração suficiente. Enquanto uma vasta gama de parâmetros de ultra-som têm sido bem sucedidos de perturbar o BBB 2,5,7, existem vários passos críticos no procedimento experimental para assegurar o rompimento de sucesso com a segmentação precisas. Este protocolocontornos ol como conseguir guiada por MRI FUS induzidas BBBD em um modelo de rato, com um foco na preparação animal crítica e etapas de manuseio de microbolhas do experimento.
1. Ultra-sonografia e ressonância magnética de configuração
Uma ressonância magnética compatível com três eixos do sistema de ultra-som foi utilizado neste estudo (FUS Instruments, Inc., Toronto, Ontario, Canadá). Dois transdutores de ultra-som foram utilizados diferentes: um in-house construído 551,5 kHz transdutor esfericamente focada (raio de curvatura = 60 mm, diâmetro externo = 75 mm, diâmetro interno = 20 mm), e uma MHz 1,503, matriz 8-sector com integrado PZT hidrofone (Imasonic Inc., Voray-sur-L'Orgnon, França) dirigido como um único elemento transdutor esfericamente focado (FN = 0,8, abertura = 10 cm). Uma ressonância magnética compatível com PVDF receptor 8 foi utilizado para gravar emissões acústicas quando o transdutor kHz 551,5 foi usado. Se o equipamento for utilizado outro, são sugeridas as seguintes:
2. Preparação dos animais
3. Target Selection
Adquirir base axial T 2-T imagens ponderadas e 1-RM ponderada do cérebro. Se estiver usando ressonância magnética de 1,5 T e dedicado a cabeça do tamanho de bobina de superfície RF-receber, adequado scum parâmetros podem ser:
T 2 ponderada: FSE, TE = 60 ms, TR = 2000 ms
T 1 ponderada: FSE, TE = 10 ms, TR = 500 ms
4. Preparação de microbolhas
Microbolhas Definity (Lantheus Medical Imaging, MA, EUA) são utilizados por vários grupos de FUS mediadas microbolhas induzidas BBBD 2,5,7. Dosagens adequadas para outros tipos de microbolhas pode ser encontrada na literatura 11,12.
5. Entrega de ultra-som
6. Avaliação da ressonância magnética Resultado de Tratamento
7. RepresentanteResultados
Agentes de contraste para IRM pode ser entregue com êxito através do BBB com ultra-som focalizado e circulando microbolhas. A Figura 2 mostra pré e pós-típico FUS T 1-w imagens. A Figura 2B mostra um contraste maior (CE) T 1-w imagem com distintas aberturas focais em quatro locais sonicados. Sonicação locais 1 e 2 mostram uma intensificação particularmente brilhante. Na Fig.3 locais 1 e 2 também pode ser visto para corresponder com T 2-w sinal elevada, indicando edema.
A extensão de T 2-w edema pode por vezes ser mais facilmente visualizada em fatias sagital. A Figura 4 mostra CE-T 1-w e T 2-w fatias sagital através de sonicação locais 1 e 3. Edema é visível na posição 1, mas não a localização 3.
A análise espectral dos capturados dados acústicos de emissões (Fig. 5) pode mostrar emissões harmônicas e / ou sub / ultra emissões harmônicas quando cavitação estável está ocorrendo. Harmonics também pode surgir a partir de tecido não-linearidades, enquanto que as emissões sub e ultraharmonic só pode ocorrer como um resultado da actividade de bolha 14. A pressões mais elevadas emissões de banda larga, indicando cavitação inercial pode também ser detectado. No entanto, estes têm sido associados com maiores quantidades de extravasamento dos glóbulos vermelhos e microdanos do que sonicações sem cavitação inercial 11.
A utilização de frequências mais elevadas sonicação resulta em aberturas mais localizadas, devido ao tamanho mais pequeno ponto focal. A Figura 6 mostra que as frequências mais altas podem ser utilizadas para criar regiões mais pequenas de abertura. Isso permite que a investigação de efeitos meados do cérebro com menos perto do crânio efeitos.
Figura 1. Configuração experimental.
Figura 2. Pre (à esquerda) e pós (à direita) tratamento T 1-w imagens de um cérebro de rato mostrando aumento em quatro locais de sonicação.
Figura 3. Pré (à esquerda) e pós (à direita) tratamento T 2-w imagens de um cérebro de rato (mesmo animal como Fig.2) mostrando T 2-w edema em locais de sonicação 1 e 2.
Figura 4. Pós-tratamento sagital T 1-w (esquerda) e T 2-w (direita) a partir de imagens do cérebro de rato mesma Figs. 2 e 3. A abertura no local 1 (esquerda) correlaciona-se com T 2-w edema (direita). Localização 3 mostra edema abertura (à esquerda), mas não T 2-w.
Figura 5. Espectro de freqüência a partir de dados capturados durante uma única explosão de 10 ms a 551,5 kHz. A frequência fundamental (f 0), bem como harmónicas (2 f 0) e sub / ultraharmonics (0,5 f 0, 1,5 f 0) são visíveis.
Figura 6. Pós-tratamento CE-T 1-w axial (à esquerda) e sagital (direita) imagens de um cérebro de rato sonicado em quatro locais em 1,503 MHz. Aberturas BBB neste frequência são vistos como sendo mais localizada.
Preparação dos animais e microbolhas são os aspectos mais críticos deste procedimento. O cabelo na cabeça do animal deve ser completamente removido para evitar atenuante do feixe de ultra-som. O BBB pode ser interrompido sob isofluorano anestésico, no entanto, torna-se mais difícil de obter uma abertura consistente.
As microbolhas devem sempre ser manuseados com cuidado e uma bitola de pequeno, as agulhas de grande diâmetro deve ser usado quando a elaboração, a fim de evitar a queb...
K. e R. Hynynen Chopra são co-fundadores da FUS Instruments, Inc. R. Chopra, A. Waspe e K. Hynynen são acionistas em Instrumentos FUS, Inc. K. Hynynen recebe suporte de pesquisa de instrumentos FUS, Inc.
Os autores gostariam de agradecer Shawna Rideout-Gros e Garces Alexandra para a sua ajuda com o cuidado de animais, e Wu Ping para sua assistência técnica. O suporte para este trabalho foi fornecido pelo Instituto Nacional de Saúde sob concessão não. EB003268, eo Programa de Pesquisa do Canadá Presidentes.
Name | Company | Catalog Number | Comments |
Nome do reagente | Companhia | Número de catálogo | |
Pequenos Animais Focada sistema de ultra- | FUS Instruments, Inc. | RK-100 | |
Definity | Lantheus Medical Imaging | ||
Omniscan | GE Healthcare |
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