使用振荡梯度和b-tensor编码的扩散MRI在9.4 T时,研究体内和透的体外大脑之间的微观结构变化
Tales Santini1,2, Alyson Shim1, Jr-Jiun Liou2
1Western University, London, Ontario, Canada.
Magnetic resonance in medicine
|September 26, 2024
概括
perfusion 固定显著改变大脑的微观结构,导致 ~50%的扩散MRI指标变化. 在使用ex vivo模型来研究体内组织时,建议谨慎使用.
科学领域:
- 神经科学是一个神经科学.
- 生物物理学的生物物理.
- 医疗成像医学成像
背景情况:
- 外体模型对于研究大脑微观结构至关重要.
- perfusion 固定是保存大脑组织的一种常见方法.
- 了解固定诱导的变化对于准确解释ex vivo数据至关重要.
研究的目的:
- 为了研究由 perfusion 固定引起的大脑组织的微观结构变化.
- 评估这些变化对应用ex vivo模型对体内微观结构的影响.
- 在这项调查中使用先进的扩散MRI技术.
主要方法:
- 使用振荡梯度旋转回声 (OGSE) 和b-tensor编码扩散MRI在海大脑上 (体内和体外).
- 使用OGSE来缩短有效的扩散时间.
- b-tensor编码差异化异型和异型曲解;蒙特卡洛模拟估计了微观结构的变化.
主要成果:
- perfusion 固定诱导了 kurtosis 频率分散, anisotropic 和 isotropic kurtosis 的显著变化 (~50%-60%).
- 结构性MRI显示,固定后的平均体积减少约为10%.
- 蒙特卡洛模拟表明细胞外流体损失,轴突珠,以及增加的点隔间信号分数是可能的原因.
结论:
- perfusion 固定会导致显著的微观结构变化,可以通过先进的 MRI 检测到.
- 这些变化,可能是由于流体损失和轴突变化,影响了ex vivo模型对体内微观结构的有效性.
- 在将ex vivo发现推断到体内脑组织时要谨慎.


