Method Article
* Estes autores contribuíram igualmente
We describe a protocol for hybrid imaging, combining fluorescence-mediated tomography (FMT) with micro computed tomography (µCT). After fusion and reconstruction, we perform interactive organ segmentation to extract quantitative measurements of the fluorescence distribution.
Tomografia mediada por fluorescência (FMT) permite a determinação quantitativa longitudinal e da distribuição de fluorescência in vivo e pode ser utilizado para avaliar a biodistribuição de novas sondas e para avaliar a progressão da doença, utilizando sondas moleculares estabelecidas ou genes repórter. A combinação com uma modalidade anatómica, por exemplo, tomografia computadorizada micro (μCT), é benéfico para a análise de imagens e de reconstrução de fluorescência. Nós descrevemos um protocolo para multimodal imagem μCT-FMT incluindo as etapas de processamento de imagem necessários para extrair medidas quantitativas. Depois de preparar os ratos e executar a imagem latente, os conjuntos de dados multimodais são registrados. Subsequentemente, uma melhor reconstrução de fluorescência é realizada, o que leva em conta a forma do rato. Para a análise quantitativa, segmentações de órgãos são geradas com base nos dados anatómicas utilizando a ferramenta de segmentação interactivo. Finalmente, o Cu biodistribuiçãorves são gerados usando um recurso de processamento em lote. Mostramos a aplicabilidade do método de avaliar a biodistribuição de uma sonda bem conhecida que se liga aos ossos e articulações.
Tomografia mediada por fluorescência, tomografia molecular também chamado de fluorescência (FMT), é uma técnica promissora para avaliar quantitativamente a distribuição nos tecidos de fluorescência difusa, tais como ratinhos anestesiados ou mesmo tecidos do corpo humano, por exemplo, seios ou articulações dos dedos. Em contraste com técnicas de microscopia não-invasivos, que permitem imagens de metas superficiais no subcelular resolução 1, FMT permite a reconstrução tridimensional das fontes fluorescentes em profundidades de vários centímetros, embora em menor resolução 2. Muitas sondas fluorescentes estão disponíveis para segmentados angiogénese imagem, apoptose, inflamação, e outros 2-5. Algumas sondas são activável, por exemplo., Por clivagem enzimática específico levando a unquenching de fluorocromos. Além disso, os genes repórter que expressam proteínas fluorescentes pode ser trabalhada, por exemplo, para controlar a migração de células tumorais 6.
FMT beneficia fortemente a partir da combinação com uma modalidade anatômica, por exemplo, μCT 2,7 ou ressonância magnética 8. Embora os dispositivos FMT autônomos estão disponíveis comercialmente 9, as imagens de fluorescência são difíceis de interpretar sem informações de referência anatômica. Recentemente fomos capazes de mostrar que os dados de imagem anatômica fundido permite uma análise mais robusta 10. Os dados anatómicas também pode ser utilizado para proporcionar conhecimento anterior, tais como a forma exterior do rato, o que é importante para a modelação exacta óptica e fluorescência reconstrução 11. Além disso, os mapas de dispersão e de absorção óptica pode ser estimada utilizando a segmentação dos tipos de tecido e através da atribuição de coeficientes específicos de classe 12,13. Para luz infravermelha, a hemoglobina é o principal absorvedor em camundongos, além de melanina e pele 14. Uma vez que o volume de sangue relativa varia regionalmente por ordens de magnitude, um mapa de absorção é particularmente importante para quanquan- fluorescência reconstrução 13.
Uma vantagem da utilização de dispositivos de imagem não invasivas é que os ratinhos podem ser visualizados longitudinalmente, isto é, em vários pontos de tempo. Isso é importante para avaliar o comportamento dinâmico de sondas, ou seja, a sua acumulação alvo, biodistribuição e excreção 10,15, ou para avaliar a progressão da doença 16. Quando imagiologia de vários ratinhos em vários pontos de tempo, uma grande quantidade de conjuntos de dados de imagem se levanta. Para ativar a comparabilidade, estes devem ser adquiridos de forma sistemática, ou seja, com um protocolo bem definido e documentado. O grande número de verificações, representa um desafio para a análise de imagem, que é necessária para extrair as medições quantitativas a partir dos dados da imagem.
O objetivo do nosso estudo é fornecer uma descrição detalhada de um protocolo de imagem μCT-FMT que foi usado e aperfeiçoado ao longo de vários estudos 10,13,15,17,18. Nós descrevemoscomo os conjuntos de dados são gerados, processada, visualizada e analisada. Isto é demonstrado usando uma sonda molecular estabelecido, OsteoSense, que se liga a hidroxiapatita 19, e pode ser usada para doenças do osso e remodelação imagem 2. Todos os procedimentos que envolvem animais foram aprovados pelo comitê de revisão governamental sobre cuidados com animais.
O protocolo contém uma descrição detalhada das seguintes etapas: Em primeiro lugar, os fantasmas ou ratos e a cama multimodal de rato são preparadas por imagiologia. Em seguida, uma pesquisa de corpo inteiro é adquirido no μCT. Posteriormente, o leito do mouse é transferido para a FMT onde duas varreduras são adquiridas (para cima e cabeça para baixo). Isto pode ser repetido para vários ratinhos em vários pontos de tempo. Após a conclusão da aquisição de dados, os dados precisam ser exportados e ordenadas para permitir a segmentação automática (o que exige uma licença de software Definiens), bem como a fusão de imagens e reconstrução de fluorescência (o que exige uma licença de software Imalytics pré-clínica). Finalmente é mostrado como os conjuntos de dados são multimodais e visualizado como órgãos são interactivamente segmentado para quantificar a biodistribuição de sondas fluorescentes.
1. Preparação Fantasma
NOTA: Fantasmas são úteis para testar o sistema de imagem, mas também para determinar a calibração factor para uma nova sonda.
2. Preparação do rato
NOTA: μCT-FMT imagem requer uma preparação especial, incluindo anestesia e depilação.
3. Rato Bed Preparação
NOTA: Para a digitalização μCT-FMT, use uma multimodalcama do mouse, que se encaixa tanto no μCT ea FMT.
4. μCT Imaging
NOTA: uma pesquisa de corpo inteiro é realizado usando o μCT. Os dados anatómica gerado é necessária para a fusão de imagens, para uma melhor reconstrução de fluorescência e para análise de imagem.
5. FMT Imagem
NOTA: Imediatamente após a digitalização μCT, o rato é digitalizado na FMT em duas configurações (para cima e cabeça para baixo) que são usados em conjunto para uma melhor reconstrução de fluorescência.
6. Imagem Fusão e Reconstrução
NOTA: Depoisconclusão da digitalização μCT-FMT, por exemplo, no final do estudo, a aquisição de dados tem de ser resolvida para permitir a fusão de imagens e de reconstrução de fluorescência automatizada.
7. Análise de Imagem
NOTA: Para extrair medições quantitativas a partir dos dados da imagem, é necessário segmentação de lesões e órgãos.
8. Calibração Probe
Aplicou-se o protocolo descrito para avaliar a biodistribuição de uma sonda, OsteoSense alvo, que se liga a hidroxiapatita. 3 ratinhos (C57BL / 6 ApoE - / - Ahsg - / - ratos knockout duplas, 10 semanas de idade) foram fotografadas antes e 15 minutos, 2 h, 4 h, 6 h e 24 h após injecção intravenosa de 2 nmol OsteoSense. O nosso software detectado automaticamente os marcadores construídas no leito rato multimodal (Figura 1, Figura 2A, B), o que permitiu a fusão dos dados μCT anatómicas com a reconstrução da fluorescência realizada pela FMT (Figura 2C, D). Desde OsteoSense é uma sonda com um baixo peso molecular, uma rápida excreção renal e, por conseguinte, o sinal de alta na bexiga urinária é esperado. Fusão de fluorescência a reconstrução da FMT revelaram problemas tais como sinal deslocado fora da bexiga (Figura 2C, D). Esses problemas ocorrem porque a FMT não sabe a verdadeira forma do mouse e assume uma forma de bloco. Our reconstrução determina a forma exacta dos dados e gera μCT dispersão e absorção mapeia 13, a fim de permitir uma reconstrução de fluorescência mais precisa com uma melhor localização do sinal, que é particularmente evidente para a bexiga (Figura 2E, F).
Para atribuir a fluorescência reconstruída para regiões apropriadas, nós interativamente segmentado vários órgãos que utilizam nosso software (Figura 3). Para cada um dos 18 varreduras, 7 regiões foram segmentadas com base nos dados μCT, isto é., Coração, pulmão, fígado, rins, da coluna, do intestino e da bexiga. Subsequentemente, o software foi utilizado para calcular a concentração de fluorescência média para cada uma das regiões 126. Felizmente, o software fornece um modo de lote, que calcula todos os valores e os salva em uma única planilha.
Para visualizar a distribuição de fluorescência, de desenhos em 3D foram gerados para cada ponto de tempo,usando a configuração de janelas comparável (Figura 4A-F). Utilizando os valores quantificados de órgãos, a biodistribuição foi calculado pela média dos valores durante os três órgãos ratinhos (Figura 4G). Os exames pré, adquiridos antes da injeção, mostrou sinal de fundo insignificante. 15 min após a injecção, o sinal mais forte apareceu na bexiga urinária, devido à rápida excreção renal. Nos pontos de tempo subsequentes, a sonda restante tinha acumulado em ossos e articulações.
Figura 1. Multimodal Rato Bed. (A) A cama multimodal rato contém duas placas de vidro acrílico que firmemente segurar o mouse. O aperto é ajustado através de dois parafusos. A cama do mouse contém marcadores (buracos vazios) para a fusão de imagens. Gás anestésico é fornecido através de um tubo flexível que é fixado com tmacaco. (B) A cama do rato está ligado a um suporte de metal e mantido no centro do pórtico μCT rotativa. (C) evitar um hiato entre a cama do mouse, o titular do metal, porque, caso contrário, os marcadores podem ser incorretamente atribuído levando a fusão incorreta. O tubo do gás anestésico deve ser ligado ao conector do tubo. (D) A cama do rato deverá ser inserido na parte da frente com FMT primeiro para permitir uma fusão automatizado correcta. (E) Os marcadores são visíveis para a câmera FMT, que é usado para a detecção do marcador automatizado e de fusão. Por favor clique aqui para ver uma versão maior desta figura.
Figura 2. Imagem de fusão e reconstrução. (A, B) Marcadores e a forma exterior do mouse é determinado pelo algoritmo de segmentação automatizado. (C, D) 15 min após a injecção de OsteoSense, uma quantidade considerável de a sonda já foi excretado para dentro da bexiga urinária. Após a fusão da reconstrução fornecido pelo fabricante com os dados μCT, os problemas tornam-se visíveis. A maior parte do sinal aparece em torno da bexiga, mas não dentro da bexiga e alguns mesmo sinal aparece no ar. Isso acontece porque a FMT assume um mouse em forma de bloco. (E, F) Nossa melhorada reconstrução de fluorescência, usando a forma do rato derivada dos dados μCT, resulta em melhor localização da fluorescência dentro da bexiga. Por favor clique aqui para ver uma versão maior desta figura.
Figura 3. Órgão interactivo Segmentat. ion (A) Para quantificar a distribuição de fluorescência, vários órgãos são segmentadas: coração (vermelho), pulmão (rosa), fígado (marrom), estômago (bege), coluna vertebral (roxo), rins (amarelo), intestino (verde) e bexiga urinária (ouro). (B) O pulmão, o que é fortemente contrastada em comparação com o tecido circundante, é segmentada com limite de enchimento e região. (C) Adesivo órgãos, tal como a bexiga, rins, coração e são segmentados usando "rabiscos". (D) Os órgãos com uma forma mais complexa, por exemplo, fígado e estômago são segmentadas incrementalmente utilizando rabiscos. Para segmento da coluna vertebral, um limiar alto é aplicado ao segmento de todos os ossos. Em seguida, alguns ossos, por exemplo., As costelas, são cortados, até a coluna vertebral permanece. Por favor clique aqui para ver uma versão maior desta figura.
Figura 4. A biodistribuição. Para avaliar a biodistribuição, os ratinhos são verificados em vários pontos temporais (AF). (A) O exame de pré, antes da injecção, mostra pouco sinal de fundo no canal de 750 nm. (B) 15 min após a injecção, uma quantidade considerável de a sonda já está na bexiga urinária. (C) No ponto de tempo de 2 h, o rato tinha urinou, o que resulta em alguma fluorescência fora do rato. Em pontos de tempo posteriores (DF), o sinal aparece predominantemente nos ossos e articulações, isto é., A coluna vertebral e os joelhos. (G) A concentração de fluorescência quantificado é mostrado para órgãos seleccionados.
Nós descrevemos e aplicar um protocolo para multimodal imagem μCT-FMT. Nós usamos comercialmente disponível e amplamente utilizado FMT e dispositivos μCT 3,11,15 - 17,21. Embora o protocolo requer uma FMT específico, o μCT pode ser substituído por outro μCT com funcionalidade semelhante e os parâmetros de digitalização comparáveis, por exemplo, o campo de visão deve ser suficientemente grande para cobrir a cama de rato, incluindo os marcadores.
A FMT foi usado para a análise de biodistribuição sem combinando-o com μCT ou ressonância magnética 21, no entanto, os dados anatómica é benéfica para aumentar a reprodutibilidade porque a segmentação pode basear-se nos limites de órgãos que são visíveis nos dados μCT 10. Embora os dispositivos μCT-FMT integrados foram desenvolvidos 2,7, estes ainda não estão disponíveis comercialmente. Além disso, a utilização de dois dispositivos separados permite tubagem, isto é., A próxima ca raton ser trabalhada na μCT enquanto o primeiro ratinho ainda está no FMT, para aumentar o rendimento.
Para reduzir a carga de trabalho manual, realizar a detecção de marcador automatizado e de fusão. Além disso, a forma do rato é automaticamente segmentado e esta informação melhora significativamente a reconstrução 11,13,22 fluorescência. Para a reconstrução de fluorescência quantitativa, mapas absorção e espalhamento são necessários 13,23. Obtivemos o mapa de dispersão por segmentação automatizada dos dados μCT e atribuir coeficientes de dispersão conhecidos de vários tipos de tecidos (pulmão, ossos, pele, gordura, e restantes tecidos moles) 24. Posteriormente, reconstruir um mapa da absorção a partir dos dados em bruto óptico que é particularmente importante para os órgãos perfundidos bem como o coração e o fígado 13,20.
Digitalizar vários ratos em vários pontos de tempo rapidamente resulta em um grande número de conjuntos de dados a serem analisados. Para BIODIStribuição estudos, vários órgãos precisam ser segmentados para cada varredura μCT-FMT. Infelizmente, as segmentações não pode ser reutilizado, porque o rato foi recentemente posicionado no leito rato repetidamente. Nós usamos uma ferramenta de segmentação interativo, desenvolvido no nosso instituto, no entanto, outras ferramentas pode também ser apropriada 25. Geramos segmentações baseada em voxel, porque estes corresponder melhor aos órgãos complexos do que formas simples, como elipses e cubos 26. Segmentação de todo animal automatizado seria útil para reduzir ainda mais a carga de trabalho manual de 27, mas uma ferramenta de segmentação interativa ainda seria necessário para corrigir erros de segmentação. Além disso, ferramentas de segmentação automatizados dificilmente pode antecipar casos especiais, tais como patologias corretamente. Desde que nós usamos varreduras μCT nativos, alguns órgãos como o baço são muito difíceis de segmento mesmo manualmente. Os agentes de contraste ajudaria, mas existem problemas com a tolerância e que é difícil de manutenna distribuição de agente de contraste constante ao longo do imaging longitudinal.
O nosso estudo mostra que fantasma a localização do sinal é melhorado quando se usa a informação da forma de reconstrução por fluorescência. In vivo, a uma melhoria semelhante é evidente para o ponto de tempo inicial (15 minutos após a injecção), quando uma grande quantidade da sonda já está no bexiga urinária. A sonda de ligação hidroxiapatita acumula em ossos e articulações. É notável que esta rápida ocorre, por exemplo, o sinal já é claramente visível na coluna 15 minutos após a injecção. Isto é provavelmente causado pela baixa peso molecular da sonda, o que permite o extravasamento rápido e difusão para as regiões alvo. A sonda se liga covalentemente a sua hidroxiapatita alvo e a sonda não ligada é excretado. Para os pontos de tempo posteriores, entre 6 h e 24 h após a injecção, a intensidade do sinal na coluna vertebral permanece relativamente estável, provavelmente, porque praticamente nenhuma luz redói profundamente o mouse para branquear a fluorescência. Para nosso estudo, usamos o canal 750 nm, o que resulta em baixa fluorescência de fundo, como é evidente para os exames adquiridos antes da injeção. Em comprimentos de onda mais baixos, mais sinal de fundo pode ser esperado 28.
Em resumo, nós descrevemos um protocolo de imagem multimodal para comercialmente disponíveis dispositivos FMT e μCT. Mostra-se que a combinação proporciona benefícios para a reconstrução de fluorescência. Nós ilustrar como as curvas de biodistribuição são extraídos a partir da grande quantidade de dados de imagem por meio de segmentação órgão interactivo, e o processamento em lote. Acreditamos que este fluxo de trabalho padronizado pode ser útil para o desenvolvimento de medicamentos e de outros estudos de imagem utilizando sondas com marcação fluorescente.
Felix Gremse é fundador e proprietário da Gremse-IT, uma empresa iniciante que oferece software e serviços para análise de imagem médica em cooperação com a Philips e do Departamento de Experimental Imagem Molecular da Universidade RWTH Aachen.
Agradecemos Marek Weiler para a realização dos experimentos fantasmas. Este trabalho foi apoiado pelo Conselho Europeu de Investigação (ERC Starting Grant 309.495: NeoNaNo), o Estado federado da Renânia do Norte-Vestfália (NRW; High-Tech.NRW/EU-Ziel 2-Programm (EFRE); ForSaTum), o alemão Ministério de Educação e Pesquisa (BMBF) (programas de financiamento do fígado Virtual (0.315.743), LungSys (0315415C), LungSys2 (0316042F), photonik Forschung Deutschland (13N13355)), a RWTH Aachen University (I 3 TM Fundo Semente), e Pesquisa da Philips (Aachen, Alemanha).
Name | Company | Catalog Number | Comments |
FMT (Fluorescence molecular tomography) FMT2500 LX | PerkinElmer | FMT2000 | Device for fluorescence molecular tomography |
µCT (micro computed tomography) Tomoscope Duo | CT Imaging GmbH | Tomoscope Duo | Device for micro computed tomography |
Multimodal Mouse Bed | CT Imaging GmbH | Experimental builder | Partially transparent animal holder |
IsoFlo (isoflurane, USP) | Abbott | 05260-05 | Isoflurane Inhalation anesthesia |
Small animal anesthesia system | Harvard apparatus | 726419 | Complete Isoflurane Table-Top System |
Chlorophyll-free mouse food | Ssniff | E15051 | low chlorophyll / low fluorescence food |
OsteoSense 750EX | PerkinElmer | NEV10053EX | Animal FMT contrast agent |
Portex Fine Bore Polythene Tubing | Smith medical | 800/100/120 | Tube for injection catheter |
Sterican 30g | BBraun | 4656300 | Hypodermic needle for catheter |
Imeron | Altana pharma | INLA F.1/0203/3.5337.69 | CT contrast agent for the phantom inclusions |
Agarose | Sigma | 90-12-36-6 | Agarose for phantom production |
TiO2 | Applichem | A1900,1000 | Titanium oxyde as phantom scattering agent |
Trypan blue | Fluka | 93595 | Trypan blue to adjust phantom light propagation |
Cy7 | Lumiprobe | 15020 | Fluorochrome for the phantom inclusions |
Lipovenoes 20% | Fresenius Kabi | 3094740 | Lipid emulsion, scattering agent for FMT contrast agents |
Definiens Developer XD Server | Definiens AG | Server XD | Software platform for automated segmentation |
Imalytics Preclinical | ExMI/Gremse-IT | Version 2.0.1 | Software for image fusion, reconstruction and analysis |
NVIDIA Geforce Titan | Asus | GTXTITAN6GD5 | High end computer graphics card, 6GB Memory |
Solicitar permissão para reutilizar o texto ou figuras deste artigo JoVE
Solicitar PermissãoThis article has been published
Video Coming Soon
Copyright © 2025 MyJoVE Corporation. Todos os direitos reservados