膳食对脑血流影响的研究
模型:410-450g的雄性SD大鼠。
显像方式:9.4T MRI,BOLD。
意义:膳食的热量从肠道向大脑发出信号,并影响体内稳态/非稳态中心的活动; 此过程中血糖浓度发挥重要
作用;而且蛋白质的饱腹感效应与杏仁核的活性变化有关。
脑组织放1射性损伤显像
模型:脑组织放1射性损伤小鼠模型。
显像方式:4.7T MRI。
意义:该模型为研究放1射性坏死的发生、1发展以及开发和测试新疗法提供了有效的途径;在本研
究中观察到抗VE1GF抗1体是脑组织坏死的有效缓解剂,将使进行多种针对剂量优化和时机选择以及作用机制的研究成为可能,这与贝伐单抗正在进行的临床试验直接相关。
心肌成纤维细胞重编程治1疗心梗
模型:小鼠心梗模型。
显像方式:7T MRI。
意义:转化生长因子-β和WNT抑1制剂在小鼠体外和体内均表现为联合增强GMT诱导的心脏成纤维细胞直接心脏重编程,为心肌
再生治1疗心梗提供了可能性。
组织工程心肌移植治1疗心梗
模型:大鼠心梗模型。
显像方式:7T MRI。
意义:虽然组织工程心肌移植具有高植入率、长期存活和心肌特征。 然而,细胞植入与这种慢性心肌梗塞模型的功能改善无关,
并且这种方法的安全性尚缺乏肿1瘤或畸胎瘤相关实验来证明。
不懂影像学的人,一看小动物MRI的操作界面,就会被复杂的参数设置,五花八门的扫描顺序弄得一头雾水。事实上,作为一名操作仪器的研究员,我们并不需要知道扫描顺序的原理,也不需要知道相关参数,我们需要知道的是,如何利用小动物核磁1共振技术来评估我们的实验对象,并对实验结果进行分析,从而得到一些传统的实验方法得不到的有价值的实验结果,从而“锦上添花”。以下将重点阐述在科学研究中使用的小动物MRI扫描序列及其实用案例中。提供结构、功能信息:小动物磁共振成像除能显示组织的结构病变外,还能同时无创的进行功能成像,反映组织的不同功能和特征。例如进行磁共振波谱成像可以获得感兴趣区域内源性代谢物的信息,采用弥散张量成像可以获得脑组织中白纸纤维束的走向和完整性等信息。
对运动敏感:小动物磁共振成像对运动特别敏感,由于动物不能像人一样自主憋气,因此在对腹部脏器如肝1脏、心脏等易受呼吸和心脏搏动影响的脏器进行检测时,需要配合使用呼吸门控和心电门控,以消除图像运动伪影。