






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mri检测,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。

---代谢显像
模型:转基1因小鼠。
显像方式: 150-200μci18f-fdg ,动态显像。
意义:通过18f-fdg-pet动态显像,研究人员发现敲除一种基因凋亡途径的调控因子(cflar)后,小鼠肝1脏对---代谢能力
明显减弱,说明该因子在抑制肝1脏脂肪病变方面发挥着关键作用。
模型: c57bl/6小鼠。
显像方式: 2.8–7.6mbq 18f-fdg ,动态显像60分钟。
意义:pet结果显示,糖尿1病小鼠对---的摄取降低,而veg1f-b缺失可以部分恢复---的摄取。提示v1eg1f-b缺失可以提高---利用率,---ii型糖1尿病。
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---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、---等易受呼吸和---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。

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