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核磁共振成像控制的聚焦超声产生的骨骼高温:控制战略与给药技术
1
作者
Robert Staruch
rajiv chopra
Kullervo Hynynen
《中国医疗设备》
2012年第8期1-9,共9页
目的通过使用核磁共振(MR)成像控制的聚焦超声产生的高温以及温度敏感性脂质体,对成像引导的骨骼给药技术的可行性进行评估。材料与方法本文中实验均经动物保护制度委员会批准。研究人员通过使用核磁共振测温技术进行闭路温度控制,...
目的通过使用核磁共振(MR)成像控制的聚焦超声产生的高温以及温度敏感性脂质体,对成像引导的骨骼给药技术的可行性进行评估。材料与方法本文中实验均经动物保护制度委员会批准。研究人员通过使用核磁共振测温技术进行闭路温度控制,进而使用聚焦超声在9只兔子(受测对象)大腿骨骼与肌肉界面处直径10mm的区域内获取加温效果。热敏脂质体包裹的阿霉素受到加热过程的影响而得到系统地释放。在本实验中,4只受测对象(兔子)的核磁温控图像中心点定位于距离骨骼10mm处,另5只的图形则定位于骨骼上,对于所有的受测对象,研究人员均对加温过程的均一性和药物的定位载带进行了评估,并模拟计算骨骼的温度变化。通过测量从骨髓和肌肉中提取的阿霉素荧光强度,研究人员得以量化测量给药效果,并通过单侧Wileoxon符号秩次检验(WilcoxonSigned—RankTest)将处理过的与未经处理的对象部位进行对比。结果在超声聚焦一核磁共振温控面距离骨骼0mm和10mm的情况下,平均目标区域温度分别为43.1℃和43.3℃;估测骨骼温度分别为46.8℃和78.1℃。10mm测试组的对象体内观测到热烧蚀;估测骨骼肌肉界面的肌肉温度为66.1℃。阿霉素浓度在加热与未加热的骨髓(增加8.2倍,P=0.002)和肌肉(增加16.8倍,P=0.002)中均有显著差别,意味着骨骼局部给药可能伴随着高温和热烧蚀。结论通过使用核磁共振成像控制的聚焦超声和温度敏感型药物载体,可以通过骨骼局部高温而进行成像引导的定位给药。
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关键词
核磁共振成像
骨骼肌肉
聚焦超声
给药技术
高温
温度敏感性脂质体
控制战略
阿霉素浓度
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职称材料
题名
核磁共振成像控制的聚焦超声产生的骨骼高温:控制战略与给药技术
1
作者
Robert Staruch
rajiv chopra
Kullervo Hynynen
机构
新宁健康科学中心图像引导治疗研究中心
多伦多大学医学生物物理学系
出处
《中国医疗设备》
2012年第8期1-9,共9页
基金
本文受加拿大国立癌症研究院以及加拿大安大略政府基金项目支持.联系人:RSfe-mail:staruchr@sri.utorontoca)
文摘
目的通过使用核磁共振(MR)成像控制的聚焦超声产生的高温以及温度敏感性脂质体,对成像引导的骨骼给药技术的可行性进行评估。材料与方法本文中实验均经动物保护制度委员会批准。研究人员通过使用核磁共振测温技术进行闭路温度控制,进而使用聚焦超声在9只兔子(受测对象)大腿骨骼与肌肉界面处直径10mm的区域内获取加温效果。热敏脂质体包裹的阿霉素受到加热过程的影响而得到系统地释放。在本实验中,4只受测对象(兔子)的核磁温控图像中心点定位于距离骨骼10mm处,另5只的图形则定位于骨骼上,对于所有的受测对象,研究人员均对加温过程的均一性和药物的定位载带进行了评估,并模拟计算骨骼的温度变化。通过测量从骨髓和肌肉中提取的阿霉素荧光强度,研究人员得以量化测量给药效果,并通过单侧Wileoxon符号秩次检验(WilcoxonSigned—RankTest)将处理过的与未经处理的对象部位进行对比。结果在超声聚焦一核磁共振温控面距离骨骼0mm和10mm的情况下,平均目标区域温度分别为43.1℃和43.3℃;估测骨骼温度分别为46.8℃和78.1℃。10mm测试组的对象体内观测到热烧蚀;估测骨骼肌肉界面的肌肉温度为66.1℃。阿霉素浓度在加热与未加热的骨髓(增加8.2倍,P=0.002)和肌肉(增加16.8倍,P=0.002)中均有显著差别,意味着骨骼局部给药可能伴随着高温和热烧蚀。结论通过使用核磁共振成像控制的聚焦超声和温度敏感型药物载体,可以通过骨骼局部高温而进行成像引导的定位给药。
关键词
核磁共振成像
骨骼肌肉
聚焦超声
给药技术
高温
温度敏感性脂质体
控制战略
阿霉素浓度
分类号
R445.2 [医药卫生—影像医学与核医学]
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作者
出处
发文年
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1
核磁共振成像控制的聚焦超声产生的骨骼高温:控制战略与给药技术
Robert Staruch
rajiv chopra
Kullervo Hynynen
《中国医疗设备》
2012
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