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结构成像  首先要说的是结构成像,它主要是反映组织的形态结构变化,特别适合于组织存在占位病变时的影像分析。结构影像是功能影像学的基础,因此,在各种动物实验中,都需要对其进行影像学研究。T2加权成像是小动物MRI中使用广泛的一种结构影像,它主要被用在颅脑有关的疾病(胶质瘤、、脑缺血)、、病变、关节脊柱病变等动物模型中;其次为T1加权成像,主要用于肥胖,等代谢性疾病模型的评价研究。





hPSC转化为脂肪组织的研究


模型:人多能干1细胞重编程为白色和棕色脂肪细胞后种植到小鼠皮下

显像方式: 18F-FDG-PET 。

意义: PET结果说明hPSC诱导产生的棕色脂肪细胞代谢高于白色脂肪细胞,也高于对照细胞,代谢情况与自然情况下的棕色脂肪细胞和白色脂肪细胞一样。








骨代谢显像


模型: 兔

显像方式: Na18F-PET,3mCi,1hr后静态扫描。

意义:PET结果显示各组骨修复能力,说明VE1GF和BMP2可以增强BMSCs的骨修复能力,并且有一定的剂量依赖效应。









 除了结构性影像,其他的影像学都可以被称为功能影像学。脑功能成像是一种基于血氧浓度依赖性(BOLD)的脑功能成像技术,其基本原理是通过脑内血氧饱和度的改变来反映脑功能状态。按其实施方式可分为两类:静息态(Resting-state fMRI,rs-fMRI)和任务态(Task fMRI,小动物mri价格,tfMRI)。

 因为动物难以完成某些具体的工作,所以在小动物中,常用的方法就是静息态的研究。所谓的静息态,就是在没有任何介入的情况下,将动物放入核磁1共振仪中,对其进行扫描。目前,已有的研究主要集中在静息态,即低频段(ALFF)和局部一致性(ReHo)等。另外,基于动物静息态数据我们还可以通过计算不同脑区BOLD信号的相关系数研究大脑功能连接(Functional connection,FC),更深层的基于功能连接的网络图还可进行图论相关指标的分析,如小世界“(small world)属性、“富人俱乐部”(rich club)等。目前,在阿尔兹1海默症和帕金1森病等与学习记忆和认知功能障碍有关的动物模型中,应用多的小动物功能影像学。





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