






脑组织废物清除系统的显像
模型:220-280g的雌性sd大鼠。
显像方式:9.4t mri,增强显像。
意义:全脑成像允许在垂体和松果体凹陷处识别两个关键的流入节点,而动态mri允许定义简单的动力学参数来反映从大脑中的淋巴csf-isf(组织间液)交换和废物清除;这种mri方法可能为评估阿尔茨海默病在人类大脑中的易感性和进展提供基础。

抑郁脑组织---代谢显像
模型:240只(0.74 ± 4.2 years,雄/雌)---(macaca mulatta)
显像方式:静脉注射(10 mci)18f-fdg,立即进行30分钟行为学实验,然后静态扫描60分钟。
意义:通过对特定脑区(杏仁核和海马)糖代谢的测定,可以研究这些脑区如何调控---特质以及发展为---和抑郁的风险程度。

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---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,小动物pet-ct,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cmr提供无创、高分辨率的关于---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---。同时,利用mr对小型实验动物,---是小鼠进行---成像也进行了诸多的探索和应用研究,---是(transgenic)小鼠和基因敲除(knockout)小鼠可以用来进行------的基因和分子生物学研究。但目前常规手段,包括超声---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。

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