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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。








抑郁脑组织葡萄糖代谢显像


模型:240只(0.74 ± 4.2 years,雄/雌)猕猴(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焦虑特质以及发展为焦虑和抑郁的风险程度。









心脏磁共振成像

小动物心脏磁共振成像是一种非侵入式的评价心脏结构和功能的临床前医学成像技术。在CMRI中应用多的是心脏磁共振电影成像技术,该方法可将整个心动周期若干期相的图像以电影的形式展示出来,具有较高的时间和空间分辨率。通过心脏电影成像,我们不仅可以测量室壁厚度、心室容积等心脏结构参数,9.4T MRI,而且可以获得射血分数、每搏输出量等心脏功能指标。







 不懂影像学的人,一看小动物MRI的操作界面,就会被复杂的参数设置,五花八门的扫描顺序弄得一头雾水。事实上,作为一名操作仪器的研究员,我们并不需要知道扫描顺序的原理,也不需要知道相关参数,我们需要知道的是,如何利用小动物核磁1共振技术来评估我们的实验对象,并对实验结果进行分析,从而得到一些传统的实验方法得不到的有价值的实验结果,从而“锦上添花”。以下将重点阐述在科学研究中使用的小动物MRI扫描序列及其实用案例中。






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