人类大脑的硬度脉冲通过非侵入性时弹性图谱检测到
Tom Meyer1, Bernhard Kreft1, Judith Bergs1
1Department of Radiology, Charité-University Medicine Berlin, Berlin, Germany.
Frontiers in bioengineering and biotechnology
|August 31, 2023
概括
研究人员开发了一种新的超声波技术,可以实时测量大脑硬脉动,这是大脑血管合规性的关键指标. 这种非侵入性方法提供了一种具有成本效益的方法来评估大脑机制和血液流动动力学.
科学领域:
- 神经科学是一个神经科学.
- 生物医学工程 生物医学工程
- 医疗成像医学成像
背景情况:
- 脑脉冲是由动脉压变化驱动的,反映了脑血管顺应和血液 perfusion.
- 脉冲诱导的大脑度的变化与大脑血液动力学有关.
- 目前的成像缺乏实时量化大脑硬脉.
研究的目的:
- 开发和验证一种非侵入性的超声波时弹性图 (THE) 技术,用于实时检测大脑硬脉动.
- 为了确定人类大脑中时间解析的THE的参考值.
- 评估TH作为大脑血管合规性成本高效生物标志物的潜力.
主要方法:
- 开发了非侵入性的超声波时弹性图 (THE) 用于实时测量大脑硬度脉冲.
- 采用平面波成像来采集剪切波 (60 Hz) 和色彩流量成像用于中脑动脉血流.
- 在第二次临床转换实验中,采用了成本效益高的线对线B模式成像.
主要成果:
- 在健康的志愿者中,随着动脉脉冲波的通过,硬度增加了 (关膜,基底水库,大脑干).
- 大脑硬与大脑血流同步达到顶峰,大约在心脏R波后180±30毫秒.
- 线对线的THE表现出与平面波THE相比的可比硬度值和时间分辨率,证实了强度.
结论:
- 时间解析的THE是一种强大的,成本高效的,用户友好的成像生物标志物,用于大脑硬脉.
- 这种技术为评估脑血管合规性提供了有价值的参考值.
- 在评估大脑机械性质方面,THE具有显著的临床翻译潜力.
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