Для просмотра этого контента требуется подписка на Jove Войдите в систему или начните бесплатную пробную версию.
Method Article
Метод новый метод электронного парамагнитного резонанса (ЭПР), быстрое сканирование ЭПР (RS-ЭПР), демонстрируется для 2D спектральной пространственной визуализации , которая превосходит традиционные непрерывного излучения (CW) техники и открывает новые места для визуализации в естественных условиях. Результаты продемонстрированы на частоте 250 МГц, однако данный метод применим при любой частоте.
Мы демонстрируют превосходный метод 2D спектрально-пространственной визуализации стабильных радикалов репортерных молекул на частоте 250 МГц с использованием быстрого сканирования электронно-парамагнитного резонанса (RS-ЭПР), который может предоставить количественную информацию в условиях , в естественных условиях от концентрации кислорода, рН, окислительно - восстановительного статус и концентрация сигнальных молекул (то есть, ОН •, • NO). Методика RS-EPR имеет более высокую чувствительность, улучшенную пространственную разрешающую способность (1 мм) и более короткое время сбора данных по сравнению со стандартной непрерывной волны (CW) технике. Разнообразие конфигураций фантомных были протестированы, с пространственным разрешением от 1 до 6 мм, и шириной спектра молекул репортера в пределах от 16 мкТл (160 мг) до 5 мТл (50 г). Перекрестная петля бимодальный резонатор разъединяет возбуждения и обнаружения, снижения шума, в то время как быстрый эффект сканирования позволяет больше мощности для ввода в спиновой системе до насыщения, увеличивая сигнал ЭПР. Этаприводит к значительно более высоким отношением сигнала к шуму, чем в обычных экспериментах CW ЭПР.
По сравнению с другими методами медицинской визуализации, электронного парамагнитного резонанса (EPRI) обладает уникальной возможностью количественно изображения физиологические свойства , включая рН 1-3, РО2 4-7, температура 8, перфузии и жизнеспособности тканей 9, микровязкости и легкость диффузии малые молекулы 10 и окислительного стресса 11. Оценка легкости дисульфида расщепления глутатиона (GSH) в тканях и клетках 12,13 могут сообщать о состоянии окислительно - восстановительной. Для визуализации в естественных условиях, ЭПР в диапазоне частот от 250 МГц до 1 ГГц , выбран потому , что эти частоты обеспечивают достаточную глубину проникновения в ткани (до нескольких см) , чтобы генерировать изображения для мелких домашних животных , в которых интенсивности не уменьшалось диэлектрическими эффектами потери. Более высокие частоты, такие как 9,5 ГГц 14 (Х-диапазона) и 17 ГГц (K U -полоее) 15,16 могут быть использованы для получения изображения кожи и волос или отдельных клетокСоответственно. Успех EPRI на всех частотах зависит от парамагнитных спиновых зондов, которые являются специфическими для тканей, так что может быть изображаемых их местонахождение и судьба.
Если среда спина электрона зонда пространственно неоднородны, спектр ЭПР является суммой вкладов от всех мест. Спектрально-пространственная визуализация делит объем образца в массив небольших пространственных сегментов и вычисляет спектр ЭПР для каждого из этих сегментов 17. Это позволяет отображение локальной среды путем измерения пространственных изменений в спектре ЭПР. Магнитные градиенты поля используются для кодирования пространственной информации в спектрах ЭПР, которые называются проекции. Спектрально-пространственное изображение восстанавливается из этих проекций 18,19.
В RS-ЭПР магнитное поле сканируется через резонанс во время, коротка по сравнению с временами релаксации спина электрона (рис 2) 20,21. D econvolution сигнала быстродействующего сканирования дает спектр поглощения, что эквивалентно первому интегралу от обычной первой производной спектра CW. Сигнал быстрого сканирования обнаруживается в квадратуре, так что оба поглощения и дисперсии компоненты реакции спиновой системы измеряются. Это, по существу, сбор в два раза объем данных в единицу времени. Насыщение сигнала в быстром эксперименте развертки происходит при больших мощностях , чем для CW, так что высшие силы могут быть использованы без заботы о насыщении. 20,22 Многие другие средние может быть сделано в единицу времени по сравнению с CW. Более высокая мощность, прямое обнаружение квадратурной и больше в среднем за единицу времени объединяются, чтобы дать быстрое сканирование лучший сигнал-шум (SNR), особенно при высоких проекций градиента, которые определяют пространственное разделение, что приводит к более высоким качеством изображения. Для достижения примерно такой же SNR для изображения фантома требуется примерно в 10 раз до тех пор , как для CW для быстрого сканирования 23.
палатка "> Увеличенный SNR также позволяет эксперименты на частоте 250 МГц с низкой ловушки аддуктов концентрации спинов , образующихся в результате реакции ОН с 5-трет-бутоксикарбонил-5-метил-1-pyrroline- N -оксид (BMPO-ОН) , который будет невидимые для метода CW 24. Dinitroxides , связанные с дисульфидным линкером чувствительны к расщеплению глутатиона, и таким образом может сообщать о состоянии клеточного редокс. Равновесие существует, зависит от концентрации глутатиона настоящее время между ди- и моно-радикальных форм. Соблюдение этих изменений требует захват всего 5 мТл широкого спектра, и может быть достигнуто гораздо быстрее с ЭПР быстрое сканирование по сравнению с степпинг магнитного поля в эксперименте CW.Полная система быстрого сканирования состоит из четырех частей: спектрометр, основное поле магнита, быстрый водитель катушки сканирования, и резонатор кросс-петля быстрое сканирование. Спектрометр и функция главный возбуждающий магнит таким же, как в эксперименте CW, установив основной зеемановскую полеи сбор данных из резонатора. Быстрое сканирование драйвер катушки генерирует ток синусоидальной развертки, который входит в специально разработанных быстрых катушек проверки по резонаторе кросс-петли быстрого сканирования. Быстрые катушки проверки по быстрой развертки резонатора кросс-петлевой генерировать большое однородное магнитное поле, которое будет выброшено на частотах от 3 до 15 кГц.
1. Настройка драйвера Быстрое сканирование катушки на частоте 250 МГц
2. Приготовление реагентов и Фантомы
3. Установка из быстрого сканирования документа на частоте 250 МГц
Примечание: Настройка резонатора с водным образцом нитроксила радикала, который имеет такой же эффект на добротности резонатора и настройки в качестве буферного раствора, является хорошим способом создать для образца, чтобы быть отображены
4. Исполнениеэксперимента Быстрое сканирование
Примечание: Конкретные инструкции , относящиеся к анализу фантомов , содержащих BMPO-OH 24, рН - чувствительные TAM радикалы 19,27 и окислительно - восстановительные чувствительные dinitroxides 28 представлены в литературе.
Продукт эксперимента представляет собой набор проекций, которые реконструируются в двумерную (одна спектральная, один пространственный) изображения с ложной цветовой гаммы для представления амплитуды сигнала. Темно-синий обозначает базовый уровень, где сигнал не п?...
Сигналы Rapid-сканирования имеют более высокие частотные составляющие, чем CW, и требуют большей пропускной способности резонатора в зависимости от ширин, времен релаксации, а также скорость быстрых-сканов. Полоса пропускания, необходимая для данного эксперимента основан на ширину линии...
We have nothing to disclose.
Частичная поддержка этой работы NIH предоставляет NIBIB EB002807 и CA177744 (GRE и SSE) и P41 EB002034 к GRE, Howard J. Гальперном, PI и Университетом Денвере с благодарностью. Марк Цейтлин был поддержан NIH R21 EB022775, NIH K25 EB016040, NIH / NIGMS U54GM104942. Авторы благодарны Валерию Храмцов, в настоящее время в Университете Западной Вирджинии, и Illirian Dhimitruka в Университете штата Огайо для синтеза рН чувствительных радикалов ТАМ, и Джеральд Розен и Джозеф Као в Университете штата Мэриленд для синтеза mHCTPO , proxyl, BMPO и nitronyl радикалы.
Name | Company | Catalog Number | Comments |
4-oxo-2,2,6,6-tetra(2H3)methyl-1-(3,3,5,5-2H4,1-15N)piperdinyloxyl (15N-PDT) | CDN Isotopes | M-2327 | 98% atom 15N, 98 % atom D, Quebec Canada |
4-1H-3-carbamoyl-2,2,5,5-tetra(2H3)methyl-3-pyrrolinyloxyl (15N-mHCTPO) | N/A | N/A | Synthesized at U. Maryland and described in Reference 29 |
3-carboxy-2,2,5,5-tetra(2H3)methyl-1-(3,4,4-2H3,1-15N)pyrrolidinyloxyl (15N-Proxyl) | N/A | N/A | Synthesized at U. Maryland and described in Reference 25 |
4 mm Quartz EPR Tubes | Wilmad Glass | 707-SQ-100M | |
4-oxo-2,2,6,6-tetra(2H3)methyl-1-(3,3,5,5-2H4)piperdinyloxyl (14N-PDT) | CDN Isotopes | D-2328 | 98% atom D, Quebec Canada |
pH sensitive trityl radical (aTAM4) | Ohio State University | N/A | Synthesized at Ohio State University and described in Reference 26 |
Potassum Phosphate, Monobasic | J.T. Baker Chemicals | 1-3246 | |
6 mm Quartz EPR Tubes | Wilmad Glass | Q-5M-6M-0-250/RB | |
8 mm Quartz EPR Tubes | Wilmad Glass | Q-7M-8M-0-250/RB | |
5-tert-butoxycarbonyl-5-methyl-1-pyrroline-N-oxide (BMPO) | N/A | N/A | Synthesized at U. Maryland and described in Reference 30 |
Hydrogen Peroxide | Sigma Aldrich | H1009 SIGMA | 30% |
16 mm Quartz EPR tube | Wilmad Glass | 16-7PP-11QTZ | |
Medium Pressure 450 W UV lamp | Hanovia | 679-A36 | Fairfield, NJ |
L-Glutathione, reduced | Sigma Aldrich | G470-5 | |
Nitronyl | NA | N/A | Synthesized at U. Maryland and described in Reference 31 |
Sodium Hydroxide | J.T. Baker Chemicals | 1-3146 |
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