Summary

작은 동물 룩 로커 반전 복구 (SALLI) 쥐의 MRI를 사용하여 심장 기능 및 심근 형태학의 평가

Published: July 19, 2013
doi:

Summary

대비 향상된 심장 자기 공명 (CMR) 영상은 포괄적 허용<em> 생체 내</em> 심혈관 질환의 작은 동물 모델에서 심장의 평가. 여기에 우리가 세부 절차를 CMR 영상, 재건과 쥐의 작은 동물 잠금 로커 반전 복구 (SALLI)를 사용하여 분석을 수행 할 수 있습니다.

Abstract

작은 동물 자기 공명 영상은 심장 기능과 심근 조직의 변화를 연구하는 중요한 도구입니다. 작은 동물 (200-600 비트 / 분)의 높은 심박수는 이전 CMR 영상의 역할을 제한했다. 작은 동물 룩 로커 반전 회복 (SALLI)이 1 문제를 극복하기 위해 작은 동물을위한 T1 매핑 순서입니다. T1 맵은 조직 변경 및 조영제 속도론에 대한 정량적 인 정보를 제공합니다. 그런 간질 성 섬유증이나 부종 1-6로 확산 심근 프로세스를 탐지 할 수도 있습니다. 또한, 이미지 데이터의 단일 집합에서, 그것은 심장 기능 및 시네과 반전 복구 준비가 늦은 가돌리늄 증진 형 MR 영상 1 생성하여 흉터 심근를 검사 할 수 있습니다.

제시된 비디오 프로 시저 작은 동물 CMR 이미징을 수행하기 위해 단계별로 보여줍니다. 여기가 스프 – Dawl 건강에 관한 정보들로 안내되게됩니다어이 쥐은, 그러나 자연스럽게 서로 다른 심장 작은 동물 모델에 확장 할 수 있습니다.

Introduction

심근염은 급성 심장 마비, 갑작스런 죽음, 만성 확장 성 심근증 7의 주요 원인이다. CMR은 기능의 측정과 생체 조직 분석을위한 황금 표준 기술로 설립되었습니다. 새로운 이미징 기술과 영상의 개선은 심근염의 진단을 향상뿐만 아니라, 병태 생리 및 치료 표적 8-10 속도 식별의 연구를 도울 수 없습니다. 작은 동물 이미징은 심혈관 질환의 연구에 중요한 도구입니다. 같은 말 가돌리늄 향상 (LG 전자)와 같은 일상적 임상 CMR에 사용되는 기술은 쉽게 동물의 높은 심박수에 의한 작은 동물 CMR로 전송할 수 없습니다,하지만 이미 11와 같이 할 수 있습니다. 접근 방식은 멀티 모달 이미지 데이터를 생성하는 작은 동물 룩 로커 반전 회복 (SALLI)는 심장 기능과 형태를 모두 종합 평가 (그림 1을 허용하는 설정ND 3). 여기에 우리가 세부 사항, 절차 및 전형 SALLI 프로토콜과 작은 동물 이미징을위한 설정에 표시됩니다. 특히 우리는 T1 영상 데이터 세트의 재건 및 분석을 보여줍니다.

Protocol

1. 준비하기 1.1. 쥐의 마취 쥐를 마취하기 위해 isoflurane을 (5 %의 약 3 분 챔버의 크기에 따라)로 채워져 챔버에 쥐를 놓습니다. 일단 마취, 쥐를 제거하고 무게. 마취를 유지하기 위해 마취 마스크 (산소 1 L / 분 isoflurane을 2-3%)에 쥐의 코를 놓습니다. isoflurane을 가진 마취 쥐의 심장 요금은 300-340 BPM (생쥐에 380-420 BPM)을 감소시킨다. 1.2…

Representative Results

여기에서 우리는 건강한 스프 돌리 쥐에서 결과를 보여줍니다. 우리가 전에 설명 잘 준비된 동물의 설치와 함께, 그것은 안정적인 ECG 신호를 얻을 수 있습니다. 인간의 심장 MRI 프로토콜과 유사하게, 우리는 마음을 찾을 수있는 설문 조사로 시작합니다. 코일 쥐의 위치가 정확한 경우에, 우리는 SALLI 스택의 형상을 감지하는 두 개의 챔버보기와 4 챔버보기를 계속합니다. SALLI …

Discussion

여기에서 우리는 작은 동물에서 멀티 모달 (시네 MR, 반전 복구 및 T1지도) MR 이미지를 생성하는 방법을 제시한다. 작은 동물 연구는 심혈관 질환의 연구에 점점 더 중요한 역할을하고, CMR은 우리가 심근의 기능, 구조 및 조직 구성을 연구 할 수 있도록하는 강력한 도구입니다. 그러나 작은 동물 CMR이 높은 심박수 작은 심장 크기 때문에 독특한 도전의 번호가 있습니다. 더 효율적인 방법을 포함 이?…

Disclosures

The authors have nothing to disclose.

Materials

Name of Reagent/Material Company Catalog Number Comments
Adhesive Tape (Silkafix) Lohmann und Rauscher 34327
Gadopentetat-Dimeglumin (Magnevist) Bayer G-00012163 2mmol/Kg
Introcan Safety-W (G24) B. Braun 4254503-01
Red Dot, Neonatal Monitoring Electrode with Pre-Attached Lead Wire 3M 2269T
Skin glue (Histoacryl) B. Braun 1050052
Scales (Typ 440) Kern 95088
Skin desinfection (Softasept N) B. Braun Petzold 360250
Thermometer LumaSense Technologies Luxtron 812

References

  1. Messroghli, D. R., Nordmeyer, S., Buehrer, M., et al. Small animal Look-Locker inversion recovery (SALLI) for simultaneous generation of cardiac T1 maps and cine and inversion recovery-prepared images at high heart rates: initial experience. Radiology. 261 (1), 258-2565 (2011).
  2. Messroghli, D. R., Nordmeyer, S., Dietrich, T., et al. Assessment of diffuse myocardial fibrosis in rats using small-animal Look-Locker inversion recovery T1 mapping. Circ. Cardiovasc. Imaging. 4 (6), 636-640 (2011).
  3. Flett, A. S., Hayward, M. P., Ashworth, M. T., et al. Equilibrium contrast cardiovascular magnetic resonance for the measurement of diffuse myocardial fibrosis: preliminary validation in humans. Circulation. 122 (2), 138-144 (2010).
  4. Arheden, H., Saed, M., Higgins, C. N., et al. Measurement of the distribution volume of gadopentetate dimeglumine at echo-planar MR imaging to quantify myocardial infarction: comparison with 99mTc-DTPA autoradiography in rats. Radiology. 211 (3), 698-708 (1999).
  5. Messroghli, D. R., Walters, K., Plein, S., et al. Myocardial T1 mapping: application to patients with acute and chronic myocardial infarction. Magn. Reson. Med. 58 (1), 34-40 (2007).
  6. O H-Ici, D., Ridgway, J., Kuehne, T., et al. Cardiovascular magnetic resonance of myocardial edema using a short inversion time inversion recovery (STIR) black-blood technique: Diagnostic accuracy of visual and semi-quantitative. 14 (1), (2012).
  7. Sagar, S., Liu, P. P., Cooper, L. T. Myocarditis. Lancet. 379, 738-747 (2012).
  8. Skouri, H. N., Dec, G. W., Friedrich, M. G., Cooper, L. T. Noninvasive imaging in myocarditis. J. Am. Coll. Cardiol. , 2085-2093 (2006).
  9. Zagrosek, A., Abdel-Aty, H., Boyé, P., et al. Cardiac magnetic resonance monitors reversible and irreversible myocardial injury in myocarditis. JACC Cardiovasc. Imaging. 2 (2), 131-138 (2009).
  10. Friedrich, M. G., Sechtem, U., Schulz-Menger, J., et al. Cardiovascular magnetic resonance in myocarditis: a JACC White Paper. J. Am. Coll. Cardiol. 54, 1475-1487 (2009).
  11. Korkusuz, H., Esters, P., Naguib, N., et al. Acute myocarditis in a rat model: late gadolinium enhancement with histopathological correlation. Eur. Radiol. 19 (11), 2672-2678 (2009).
  12. Ugander, M., Oki, A. J., Hsu, L. Y. Extracellular volume imaging by magnetic resonance imaging provides insights into overt and sub-clinical myocardial pathology. Eur. Heart J. 33 (10), 1268-1278 (2012).
  13. Gilson, W. D., Kraitchman, D. L. Cardiac magnetic resonance imaging in small rodents using clinical 1.5. T and. 3 (1), 35-45 (2007).
  14. Messroghli, D. R., Radjenovic, A., Kozerke, S., Higgins, D. M., Sivananthan, M. U., Ridgway, J. P. Modified Look-Locker inversion recovery (MOLLI) for high-resolution T1 mapping of the heart. Magnetic resonance in medicine. 52 (1), 141-146 (2004).
check_url/cn/50397?article_type=t

Play Video

Cite This Article
Jeuthe, S., O H-Ici, D., Kemnitz, U., Dietrich, T., Schnackenburg, B., Berger, F., Kuehne, T., Messroghli, D. Assessment of Cardiac Function and Myocardial Morphology Using Small Animal Look-locker Inversion Recovery (SALLI) MRI in Rats. J. Vis. Exp. (77), e50397, doi:10.3791/50397 (2013).

View Video