Для просмотра этого контента требуется подписка на Jove Войдите в систему или начните бесплатную пробную версию.
Method Article
Микропузырьков опосредованного сфокусированного ультразвука нарушение гематоэнцефалического барьера (ГЭБ) является перспективной техникой для неинвазивного целевой доставки лекарств в мозг 1-3. Этот протокол описывает экспериментальные процедуры МРТ наведением транскраниальная нарушение BBB в крысиной модели.
Сфокусированного ультразвука (ФУЗ) разрушение гематоэнцефалического барьера (ГЭБ) становится все более исследовал метод обхода BBB 1-5. BBB является существенным препятствием для фармацевтического лечения мозговых нарушений, поскольку он ограничивает переход молекул из сосудистую в ткани головного мозга к молекулам менее 500 Da в размере 6. FUS индуцированные нарушения BBB (BBBD) является временным и обратимым 4 и имеет преимущество по сравнению с химическими средствами вызывать BBBD, будучи сильно локализованы. FUS индуцированной BBBD предоставляет средства для исследования воздействия широкого спектра лекарственных препаратов на головной мозг, которые иначе не могли бы быть доставке к тканям в достаточной концентрации. В то время как широкий спектр ультразвуковых показателей оказались успешными на нарушение BBB 2,5,7, есть несколько важных шагов в опытном порядке для обеспечения успешного нарушение точной адресности. Это protocол очертания, как достичь МРТ наведением FUS индуцированных BBBD в крысиной модели, с акцентом на критическое подготовки животных и микропузырьков шагов обработки эксперимента.
1. УЗИ и МРТ установки
МРТ-совместимых три оси сфокусированного ультразвука система была использована в данном исследовании (FUS Instruments, Inc, Торонто, Онтарио, Канада). Два различных преобразователей ультразвуковых были использованы: в доме, построенном 551,5 кГц сферически ориентированных преобразователей (радиус кривизны = 60 мм, внешний диаметр = 75 мм, внутренний диаметр = 20 мм) и 1,503 МГц, 8-сектор массив с интегрированным ЦТС гидрофон (Imasonic Inc, Voray-сюр-L'Orgnon, Франция) приводится как один элемент сферической сосредоточены преобразователя (НФ = 0,8, диафрагма = 10 см). МРТ-совместимый приемник PVDF 8 был использован для записи акустической эмиссии при 551,5 кГц преобразователь был использован. Если различного оборудования используется следующее предлагается:
2. Подготовка животных
3. Выбор целевой
Получить базовые осевой T2-взвешенная и Т 1-взвешенной МРТ изображений головного мозга. При использовании 1,5 Тл МРТ головы и выделенные размера RF-получать поверхности катушки, подходящий SCПараметры могут быть:
Т 2 взвешенном: FSE, TE = 60 мс, TR = 2000 мс
T 1 взвешенный: FSE, TE = 10 мс, TR = 500 мсек
4. Подготовка микропузырьков
Definity микропузырьков (Lantheus Medical Imaging, Массачусетс, США) используются несколько групп для микропузырьков FUS опосредованное индуцированных BBBD 2,5,7. Соответствующие дозы для других микропузырьков типа можно найти в литературе 11,12.
5. Ультразвуковое доставки
6. МРТ оценки результатов лечения
7. ПредставительРезультаты
MRI контрастных средств может быть успешно доставлено через ГЭБ использованием фокусированного ультразвука и оборотных микропузырьков. На рисунке 2 показаны типичные до и после ФУЗ T 1-белых изображений. Рисунок 2B показывает отличие расширения (CE) T 1-белого изображения с отдельных направлений отверстия в четырех местах ультразвуком. Ультразвуком места 1 и 2 особенно яркий аксессуар. На рис.3 места 1 и 2 можно также рассматривать в соответствие с T 2-W высокий сигнал, указывающий отек.
Степень T 2-W отек иногда может быть более легко визуализировать на сагиттальных. На рисунке 4 показана CE-T 1-W и T 2-W сагиттальных через ультразвука места 1 и 3. Отек видна на место 1, но не место 3.
Спектральный анализ захваченных акустических данных о выбросах (рис. 5) может показать гармонических выбросов и / или суб / ультра гармонических выбросов при стабильной кавитации происходит. Хармонмикросхемы могут возникать также из ткани нелинейности, а к югу и ultraharmonic выбросов может произойти только в результате деятельности пузырь 14. При более высоких давлениях широкополосного выбросов указывает инерциальной кавитация может также быть обнаружены. Однако это было связано с большим количеством красных кровяных телец кровоизлияний и микроповреждений, чем sonications без инерциальной кавитации 11.
Использование более высоких частот ультразвука приводит к более локализованным отверстия в связи с меньшим размером фокусного пятна. Рисунок 6 показывает, что более высокие частоты могут быть использованы для создания меньших регионов открытия. Это позволяет исследовать эффекты среднего мозга с меньшим количеством почти черепа эффектов.
Рисунок 1. Схема экспериментальной установки.
Рисунок 2. Pre (слева) и после (справа) лечение T 1-белых изображений в мозге крыс показывает улучшение в четырех местах ультразвуком.
Рисунок 3. Pre (слева) и после (справа) лечение T 2-белых изображений из мозга крысы (то же самое животное рис. 2) показывает T 2-W отек в местах ультразвука 1 и 2.
Рисунок 4. После лечения сагиттальной T 1-ю (слева) и T 2-ю (справа) изображений из одного мозга крыс, как на рис. 2 и 3. Открытие на место 1 (слева) коррелирует с T 2-W отек (справа). Расположение 3 показывает открытия (слева), но не T 2-W отек.
Рисунок 5. Частотный спектр от данных, полученных в течение одного 10 мс взрыв на 551,5 кГц. Основная частота (F 0), а также гармоники (2 Ф 0) и суб / ultraharmonics (0,5 F 0, 1.5 F 0) видны.
Рисунок 6. После лечения CE-T 1-W осевой (слева) и сагиттальной (справа) изображений мозга крыс ультразвуком в четырех местах на 1,503 МГц. BBB отверстия на этой частоте, рассматриваются как более локальный характер.
Подготовка животных и микропузырьков наиболее важные аспекты этой процедуры. Волосы на голове животного должны быть полностью убраны, чтобы избежать ослабления ультразвукового луча. BBB может быть нарушена под isofluorane анестезии, однако, становится все труднее добиться последовательног...
К. Hynynen и Р. Чопра являются соучредителями инструменты FUS, Inc Р. Чопра, А. и К. Waspe Hynynen являются акционерами в FUS Instruments, Inc К. Hynynen получает поддержку научных исследований с FUS инструментов, Inc
Авторы хотели бы поблагодарить Шона Rideout-Грос и Александра Гарсес за помощь в уходе за животными, и Wu Ping для ее технической помощи. Поддержка эта работа была представлена в Национальном институте здоровья в рамках гранта нет. EB003268 и Канады исследований кафедр программы.
Name | Company | Catalog Number | Comments |
Название реагента | Компания | Номер по каталогу | |
Маленькое Существо сфокусированным ультразвуком системы | FUS Instruments, Inc | РК-100 | |
Definity | Lantheus Medical Imaging | ||
OmniScan | GE Healthcare |
Запросить разрешение на использование текста или рисунков этого JoVE статьи
Запросить разрешениеThis article has been published
Video Coming Soon
Авторские права © 2025 MyJoVE Corporation. Все права защищены