大动物肿1瘤检测
模型:V期B细胞非霍奇金淋巴1瘤犬。
显像方式:18F-FLT-PET,6mCi静脉
注射,1hr后静态扫描10min。
意义:治1疗前显示受影响的淋巴组织增1生,治1疗后FLT-PET信号明显降低,显示GS-2919对非霍奇金淋巴1瘤的治1疗作用。
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这两种方法都是建立在水分子扩散理论基础上的,都能直接地反映生物组织的微结构特征和变化。DWI只使用了一组扩散敏感梯度场,没有将水分子得到分散方向纳入其中,因此DWI主要应用于急性脑缺血和等动物模型的研究中,常见的史表达分散系数(Apprarent diffusion coefficient ,ADC),它可以比较简单的表征组织内的水分子分散情况(图5)。DTI将扩散的方向性引入到生物组织中,并在此基础上,对生物组织中水分子扩散的方向性进行了定量研究。在DTI中,三个本征向量(V1、V2、V3)和本征值(λ1,λ2,λ3)分别表示了是三个主要的扩散方向,以及它们各自可能的大小。DTI可以在无创状态下重建脑白质纤维素,在脑白质病、脱髓鞘,等模型研究中有重要作用。小动物心脏磁共振成像是一种可用于评估心脏结构与功能的无创影像学方法。心脏核磁1共振影像(MR)是目前临床上为常用的一种影像技术且时空分辨率高。本项目拟在前期研究的基础上,利用心脏片断影像技术,对心脏组织进行三维重建,并对心脏组织进行三维重建,并对心机组织进行三维重建。
以上介绍了小动物磁1共振在医学科研中常用的扫描序列及一些应用实例,希望对大家有所帮助。
小动物CMR提供无创、高分辨率的关于心脏解剖、功能、心肌灌注和活性的信息,近年来已经越来越多的地应用于临床。同时,利用MR对小型实验动物,特别是小鼠进行心脏成像也进行了诸多的探索和应用研究,特别是(transgenic)小鼠和基因敲除(knockout)小鼠可以用来进行心脏疾病的基因和分子生物学研究。但目前常规手段,包括超声心动图、组织切片、组织化学、导管介入测量等都存在较明显的不足,这就更为小鼠CMR成像带来了广阔的应用前景。