Summary

פולשנית In vivo קטנים בעלי חיים MRI ו MRS: הפרוצדורות בסיסי

Published: October 20, 2009
doi:

Summary

עבודה זו מתארת ​​את הנהלים הבסיסיים של פולשנית חיה MRI קטן MRS<em> In vivo</em>.

Abstract

בעלי חיים קטנים תהודה מגנטית (MR) מחקר התפתחה כמרכיב חשוב של מחקר ביו המודרנית בשל האופי שלה לא פולשנית ואת העושר של מידע ביולוגי שהיא מספקת. MR אינו דורש שום קרינה מייננת ויכול noninvasively לספק רזולוציה גבוהה יותר וטוב יותר אות לרעש יחס בהשוואה טומוגרפית אחרים או שיטות ספקטרוסקופיות. בפרוטוקול זה, נתמקד קטן חיה MR הדמיה MR ספקטרוסקופיה (MRI / MRS) כדי לרכוש noninvasively הרפיה משוקלל<sup> 1</sup> H תמונות של העכבר כדי להשיג<sup> 31</sup> P ספקטרום של שריר העכבר. עבודה זו אינה מנסה לכסות כל היבט של בעלי חיים קטנים MRI / MRS אלא מציגה נהלים בסיסיים של ניסויים עכבר MRI / MRS. המטרה העיקרית של עבודה זו היא ליידע את החוקרים של הנהלים הבסיסיים<em> In vivo</em> MR ניסויים בבעלי חיים קטנים. המטרה היא לספק הבנה טובה יותר של הפרוצדורות הבסיסיות כדי לאפשר לחוקרים חדשים בתחום MR לתכנן טוב יותר ללא MR רכיבים לימודיהם כך הן MR ולא MR הליכים משולבים בצורה חלקה.

Protocol

חלק 1: בטיחות מגנט שניהם MRI ו MRS להשתמש בשדה מגנטי חזק הדורש זהירות רבה. לדוגמה, מכשיר 4.7 T כי השתמשנו לעבודה הנוכחית יש שדה מגנטי בערך 90,000 פעמים את השדה המגנטי הארץ. שדה מגנטי גבוה תמיד, גם כאשר על הסורק MR לא נמצא בשימוש. כל חפץ מתכתי כי …

Discussion

טרום הרכישה מדרגות מנגינה / גפרור shimming הם קריטיים לרכוש ברזולוציה מרחבית גבוהה יחס גבוה אות לרעש (SNR). חשוב גם לעקוב אחר תנאי חיים עם מערכת חיה ניטור לשמור על מצב פיזיולוגי יציב לבעלי חיים במהלך רכישות אות לקיים טיפול בבעלי חיים אנושית כדי למנוע כל המדידות artifactual פוטנצ?…

Acknowledgements

מחקר זה נתמך בחלקו על ידי NIH / NIBIB R21EB008166 ל DL ו – NIA AG028455 ו NIA AG022385 עבור DJM. אנו מודים לד"ר ג'יימס אולסון במרכז לחקר הסרטן פרד האצ'ינסון למתן עכברים D282 הגידול שלהם.

Materials

Material Name Type Company Catalogue Number Comment
Inova 200 MR scanner/4.7 T   Varian/Bruker   Used for mouse MRI
Inova 300 NMR spectrometer/7 T   Varian/Oxford   Used for MRS of mouse skeletal muscle

References

  1. Stecco, A., Saponaro, A., Carriero, A. Patient safety issues in magnetic resonance imaging: state of the art. Radiol Med. 112, 491-491 (2007).
  2. Heineman, F. W., Eng, J., Berkowitz, B. A., Balaban, R. S. NMR spectral analysis of kinetic data using natural lineshapes. Magn Reson Med. 13, 490-490 (1990).
  3. Amara, C. E. Mitochondrial function in vivo: spectroscopy provides window on cellular energetics. Methods. 46, 312-312 (2008).
  4. Blei, M. L., Conley, K. E., Kushmerick, M. J. Separate measures of ATP utilization and recovery in human skeletal muscle. J Physiol. 465, 203-203 (1993).
  5. Marcinek, D. J., Schenkman, K. A., Ciesielski, W. A., Conley, K. E. Mitochondrial coupling in vivo in mouse skeletal muscle. Am J Physiol Cell Physiol. 286, C457-C457 (2004).
  6. Paganini, A. T., Foley, J. M., Meyer, R. A. Linear dependence of muscle phosphocreatine kinetics on oxidative capacity. Am J Physiol. 272, 501-501 (1997).
  7. Sun, C. In vivo MRI detection of gliomas by chlorotoxin-conjugated superparamagnetic nanoprobes. Small. 4, 495-495 (2008).
  8. Marcinek, D. J. Reduced mitochondrial coupling in vivo alters cellular energetics in aged mouse skeletal muscle. J Physiol. 569, 467-467 (2005).

Play Video

Citer Cet Article
Lee, D., Marcinek, D. Noninvasive In Vivo Small Animal MRI and MRS: Basic Experimental Procedures. J. Vis. Exp. (32), e1592, doi:10.3791/1592 (2009).

View Video