Хирургическое вмешательство может быть весьма эффективным для лечения некоторых видов медицинских неразрешимых неврологических заболеваний. В настоящее время доступны хирургические методы в то время как эффективные, как правило, связаны с инвазивными процедурами, которые могут привести к хирургической травмы нецелевых тканей. Следовательно, было бы значением расширить диапазон хирургических подходов, чтобы включить технику, которая является неинвазивной и производит поражения нейронов.
Это видео представляет собой метод для производства очаговых поражений нейронов в головном мозге в неинвазивной манере. Этот метод называется точный интерес мозговой неинвазивной управляемой хирургии и будет называться здесь его аббревиатура Пинг. Общий подход к этому методу заключается в том, чтобы открыть гемовно-мозговой барьер фокусно и trenchantly с помощью MR-направленного сфокусированного ультразвука.
Затем вводить геммово-мозговой барьер непроницаемым нейротоксином системно. Нейротоксин, то получает доступ к мозгу паренхима только там, где гемовоэнцефалический барьер был открыт. Этот производитель нейрональной потери, которая ограничивается целевой области открытия геммо-мозгового барьера.
Ключевыми этапами метода являются подготовка животных, процедура пинга и посмертный клеточный анализ. Обезболивающее животное помещается на хирургическую драпировку над грелкой. 2%ISO настил поставляется через носовой конус для фазы поддержания анестезии.
Линия очистки расположена для анестезии. Кожа головы бритая в рамках подготовки к более позднему применению акустического геля. Затем линия помещается в хвостовую вену.
Эта линия будет использоваться для введения микро пузырей и контрастного агента во время звуковой фазы процедуры пинг и будет использоваться для вливания хинолиновой кислоты во время фазы после звуковой связи. Линия защищена лентой. На этой фотографии показаны ключевые особенности саней, в которых животное помещается для целенаправленной ультразвуковой процедуры.
В рамках подготовки к размещению животного в санях. Требуется стакан воды, шприц, содержащий акустический гель, и небольшая отвертка. Этот вид сверху саней показывает процедуру позиционирования животного.
Предуц удаляется и помещается в сторону саней. Затем животное помещается в сани и голова расположена. Для защиты головы используются бар резцатора и ушные батончики.
Когда ухо баров расположены, они защищены путем ужесточения с помощью небольшой отвертки. Вода наносится на поверхность кожи головы. За этим следует применение акустического геля со шприцем на коже головы.
Дополнительная вода помещается на акустический гель и на основание преобразоваваемого. Затем преобразоваваемый опускается на акустический гель и обеспечивается. Пневматический датчик затем лентой к телу животного для мониторинга дыхания.
Контрольная комната МРТ и сфокусированное ультразвуковое оборудование состоит из двух первичных станций. Станция слева, где сидит следователь, является зоной планирования для ориентации сфокусированного ультразвука. Станция справа является зоной управления для системы МРТ.
Медное усиленное окно B на станции МРТ смотрит в комнату, в жилище семи магнитов Тесла. Смотрю в окно. Магнит можно увидеть с сани, ведущие в отверстие магнита.
Специализированное программное обеспечение используется для планирования цели сфокусированного ультразвука. Это программное обеспечение управляет сочетанием электронного и механического движения системы таргетинга. Планировщик траектории определяет цель и выбрал целевую область.
В этом случае целью выборки является стриатум, а целевой участок отображается на взвешенной корональной СЕКЦИИ Т2. После установления таргетинга животное получает инъекцию микропузыря через линию хвостовой вены. Этот процесс не виден через окно, потому что это происходит на далекой стороне магнита были съемки не возможно.
Целенаправленное УЗИ доставляется через 30 секунд после инъекции микро пузырей. Сразу после доставки сфокусированного ультразвука, получить динамит вводится через линию хвостовой вены. А открытие геммоградио-мозгового барьера подтверждается с помощью контрастной T1-взвешенной визуализации.
После получения звуковой, животное возвращается в хирургический капюшон, где 2%ISO фторовой анестезии поддерживается через нос конуса. Шприц, наполненный хинолиновой кислотой, крепится к инфузионные насосы и выход подключен к линии хвостовой вены для одного часа вливания в животное. Кортикальные пороки развития являются хирургическими целями при некоторых неврологических расстройствах, таких как лекарственно-устойчивая эпилепсия.
Тиш крыса является генетическим неврологическим мутантом с корковой мальформации характеризуется двусторонней гетеротопии. В этом эксперименте, гетеротопия в тиш крысы были направлены по обе стороны мозга. Кадры A и B показали тот же T2-МРТ тиш мозга, принятых один день после пинг.
Кадр А изображает расположение нормального положения неокортекса, а лежащие в основе гетеротопии H положения бокового желудочка также показаны в области в кадре B гиперинтенсивности, указанной стрелками, соответствующие целям звуковой связи в гетеротопии. Белая стрелка указывает медиальной мишенью в гетеротопии на левой стороне изображения, а желтая стрелка указывает на боковую цель в гетеротопии и на правой стороне изображения. Через пять дней после пинга животное усылилось, и мозг подготовился к гистологическому анализу.
Fluoro Джейд окрашивание было выполнено для выявления вырождающихся нейронов в головном мозге. Прямоугольник в разделе T2 указывает на флюоро Джейден окрашенных области мозга показано справа. Ярко-желтовато-зеленая окрашенная область содержит многочисленные вырождаемые нейроны.
При более высоком увеличении можно увидеть отдельные вырождаемые нейроны. Метод пинга обеспечивает неинвазивный подход к уничтожению нейронов в целевой области мозга. Тренчантное вокальное открытие геммоэнцефалического барьера позволяет системно вводимому нейротоксину получить доступ к паренхиме мозга точно целевым образом.
Этот метод успешно используется у крыс и мышей. Важно отметить, что пинг был использован для отключения нейрокругового в областях мозга, которые обычно являются объектом хирургического вмешательства для лечения неврологических расстройств, таких как эпилепсия.