Для просмотра этого контента требуется подписка на Jove Войдите в систему или начните бесплатную пробную версию.
Method Article
Процедура демонстрирует методику магнитного резонанса эластографии для мониторинга инженерных результат жировой ткани и остеогенной инженерных конструкций по неинвазивной оценки местных механических свойств с помощью микроскопических магнитных эластографии резонанса (μMRE).
Традиционные механические испытания часто приводит к разрушению образца, а в случае долгосрочного ткани разработан построить исследований, использования деструктивных оценка не является приемлемым. Предлагаемая альтернатива использования изображений процесс, называемый магнитный резонанс эластографии. Эластография является неразрушающий метод определения конструктивных результатов путем измерения локальных механических значений свойств (например, комплексного модуля сдвига), которые имеют существенное значение маркеров для определения структуры и функциональных тканей. В неинвазивных средств для оценки, мониторинга инженерных конструкций с изображениями условий, таких как магнитно-резонансная томография (МРТ) наблюдается повышенный интерес в последние десятилетия 1. Так, например, магнитного резонанса (МР), методы распространения и relaxometry смогли охарактеризовать изменения в химических и физических свойств при инженерных развитие тканей 2. Метод, предложенный вследующий протокол использует микроскопические магнитные эластографии резонанса (μMRE) в качестве неинвазивного MR на основе методики измерения механических свойств малых мягких тканей 3. ИМО достигается путем соединения звуковой механический привод с тканью, в записи сдвиговых волн с сканер MR 4. В последнее время μMRE был применен в тканевой инженерии получить важную информацию, что рост традиционно измеряется с помощью разрушительного механические методы макроскопических 5. В следующей процедуре, эластография достигается за счет визуализации инженерных конструкций с модифицированной Хан спин-эхо последовательность в сочетании с механическим приводом. Как показано на рисунке 1, изменение последовательности синхронизации захвата изображения с передачей внешних волн сдвига, впоследствии, движение сенсибилизированных с помощью колеблющихся биполярных пар. После коллекции изображений с положительным и отрицательным движением сенсибилизацияТион, комплекс разделения данных производят сдвиг изображения волны. Затем, изображение оценивается с помощью инверсии алгоритм для генерации сдвиг карты жесткости 6. В результате измерений на каждом воксела было показано, что сильно коррелирует (R 2> 0,9914) с данными, собранными с использованием динамического механического анализа 7. В этом исследовании, эластография интегрирована в процесс развития тканей для мониторинга человеческих мезенхимальных стволовых клеток (МСК ч) дифференциация в адипогенной и остеогенной конструкции, как показано на рисунке 2.
1. Подготовка ткани Construct
Ткани построить процесс подготовки состоит из трех основных этапов: расширение популяции клеток, посев клеток на биоматериал леса и дифференциации за счет использования химических молекул сигнализации. Порядок подготовки конструкция основана на методах проведенного Деннис и соавт., Hong и соавт., И Марион и Мао 8,9,10.
2. Характеристика привода
Характеристики привода является важным шагом для ИМО эксперимента. ИМО зависит от распространения механических волн сдвига для оценки местного значения механических свойств, поэтому эти механические колебания должны быть получены и охарактеризованы в ткани интерес помощью пьезоэлектрического привода. Иллюстрированный EXAmple характеризации процесс показан на рисунке 3. Целью этой процедуры является оптимизация движения привода в целях получения безвредной поперечных волн со значительной амплитудой (~ 250 микрон).
3. Image Acquisition
4. ИМО эксперимент обработки изображений
Примечание: В предположении плоской волны сдвига, уравнения движения позволяет отделить оценки комплекснозначных модуль сдвига в зависимости от смещения и Лапласа. Алгоритм приближает пространственную вторые производные конечных разностей и вычисляет модуль сдвига на пиксель за пикселем основе. Из этого комплексного числа, много механических параметров можно сделать вывод, таких как скорость сдвига волны, затухание волны, сдвиг жесткость, упругость сдвиг, сдвиг вязкости и т.д. Алгоритм также позволяет выбрать регионы, представляющие интерес для которой среднее значение и стандартное отклонение каждый параметр вычисляется.
Примечание: Программа предусматривает промежуточные результаты (волна после фильтров нижних частот, волна за направленности фильтрации, временной БПФ, профилей линий и т. д.), которые помогают пользователю оценить верность восстановления.
5. Представитель Результаты
Рисунок 4 отмечается изменение механических свойств на протяжении четырех недель остеогенной и адипогенной конструкцию развития. ИМО была проведена в 730-820 Гц. В то время как семенами губки начали примерно в 3 кПа, osteogeniс направленным тканей в результате жесткость на 22 кПа, в то время, жировой ткани, направленный снизилась в жесткости на 1 кПа. Кроме того, остеогенной конструкций показали заметное уменьшение в размерах по сравнению с начала до конца исследования. Дополнительные свойства полученных из эластографии исследования представлены в таблице 1.
Рисунок 1. Процесс получения изображений магнитного резонанса эластографии. Во время захвата изображений, последовательность импульсов () управляет синхронизацией (б) функции генератора биполярных импульсов градиентов магнитно-резонансной томографии. После приобретения биполярный градиент переключается в положительном и отрицательном направлениях (в) сдвиг изображения волн производится с помощью сложной деления.
Рисунок 2. Технологическая схема ИМО процесс ткани двигательЭред конструкций. Во-первых, клетки (а) сначала выросла и расширилась в численности населения необходимы для проектируемого. Затем клетки высевают (б) на биоматериал леса и химические реагенты применяются для сигнализации дифференциации. Строительные леса характеризуются ИМО, первый шаг (с) определение резонансной частоты привода связаны с конструкцией. Далее, МРТ (г) приобрел для создания сдвига изображения волны (е). Наконец, алгоритм применяется для получения эластограмма (F), которая отображает жесткость конструкции. Одновременно конструкции подразделяются на гистологическое оценку (г) в целях подтверждения дифференциации.
Рисунок 3. Процедура привода характеристику. Желатин эшафот окружен 0,5% агарозном геле. Для характеристики движения передаются в образец белого шума сначала отправили в системе(1а) и в результате движения определяется с помощью лазерной доплеровской виброметр (1b). После того, резонансная частота определяется, непрерывная синусоида сигнала в резонансе (2а) направляется для определения смещения (2b) передаются в желатин окружающей среды.
Рисунок 4. Построить развития карте в течение четырех недель. Адипогенной (А) и остеогенной (O) конструкции показаны слева направо с соответствующей величины и сдвига изображения волн, эластограмма, а средняя жесткость сдвига. Палитры для эластограмма соотносится с цветовой схемой гистограммы и погрешности представляют собой стандартное отклонение в регионе каждой конструкции, представляющие интерес.
Таблица 1. Механические свойства жировой и костно конструкций в течение четырех недель роста.
Access restricted. Please log in or start a trial to view this content.
В этой процедуре, процесс ИМО для ткани инженерных конструкций показано с мобильного подготовки к поколению эластограмма. Применяя метод неразрушающего контроля механических оценку трубопровода тканевой инженерии, в настоящее время можно оценить изменения в инженерных конструкций ...
Access restricted. Please log in or start a trial to view this content.
Авторы не имеют конфликта интересов раскрывать.
Это исследование было частично поддержана NIH RO3-EB007299-02 и NSF EPSCoR Первая премия.
Access restricted. Please log in or start a trial to view this content.
Name | Company | Catalog Number | Comments | |
Материал Имя | Тип | Компания | Номер по каталогу | Комментарии |
MSCGM-пуля Kit | Реагент | Lonza | PT-3001 | Хранить при температуре 4 ° C |
1X DPBS | Реагент | Invitrogen | 21600-010 | |
0,05% Трипсин-EDTA | Реагент | Gibco, Invitrogen | 25300-054 | Хранить при температуре от -20 ° C |
Дексаметазон | Реагент | Sigma-Aldrich | D2915 | |
3-изобутил-1-метилксантина | Реагент | Sigma-Aldrich | I5879 | Хранить при температуре от -20 ° C |
Инсулин-бычьей поджелудочной железы | Реагент | Sigma-Aldrich | I6634 | Хранить при температуре от -20 ° C |
Индометацин | Реагент | Sigma-Aldrich | I7378 | |
Β-глицерофосфат | Реагент | Sigma-Aldrich | G9891 | |
L-аскорбиновая кислота 2-фосфат | Реагент | Sigma-Aldrich | A8960 | |
Gelfoam | Строительные леса | Pharmacia & Upjohn Ко | 09-0315-08 | |
Мезенхимальных стволовых клеток человека | Сотовые линии | Lonza | PT-2501 | |
9.4T МР-сканер | Оборудование | Agilent | 400 WB | |
10мм Litz катушки | Оборудование | Доти Научные | ||
Лазерные доплеровские виброметр | Оборудование | Polytec | PDV-100 | |
Vibrosoft (20) | Программное обеспечение | Polytec | ||
Генератор функций | Оборудование | Agilent | Афганистан 3022B | |
Усилитель | Оборудование | Piezo вкл | EPA-104-115 | |
Piezo изгиб двигателя | Оборудование | Piezo вкл. | T234-A4Cl-203X | |
Компьютерные Linux | Оборудование | Процессор: Intel Core 2 Duo E8400 Оперативная память: 2G | ||
Компьютер-Windows | Оборудование | Процессор: Intel Core 2 Duo E8400 Оперативная память: 2G | ||
MATLAB | Программное обеспечение | Mathworks, в т.ч. | 2009b |
Access restricted. Please log in or start a trial to view this content.
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