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小鼠癌癥模型已被證明是基礎研究以及臨床轉化資源。隨著小鼠模型在模擬人類疾病方面的發(fā)展和改進,也需要強大的成像方法來無創(chuàng)地測量關鍵的生物參數(shù)。一些臨床成像模式已經被借鑒到臨床前動物水平,如磁共振成像 (MRI) 、正電子發(fā)射斷層掃描 (PET) 、超聲 (US) 及計算機斷層掃描系統(tǒng) (CT) ,以及在活體動物水平通量及靈敏度優(yōu)勢的光學成像模式。選擇使用哪一種成像模式主要取決于要解決的生物學問題及要求(歡迎大家來找我們"瑞家"探討您的成像模式)。
今天給大家介紹一種新型的腫瘤學研究的成像方式,INV Vega免手持全自動三維超聲成像系統(tǒng) ,集無創(chuàng)、高通量、快速成像與一體。此外,該系統(tǒng)規(guī)避了傳統(tǒng)臨床前超聲系統(tǒng)的許多局限性,包括有限的視野、低通量和人為誤差大等。

通過底部探頭自動化全自動掃描,能夠獲得動物全身三維成像,短時間并排掃描多只小鼠,大大提高了研究的通量。下圖為成像系統(tǒng)拍攝及重建的3D寬場腹部圖像。研究人員可輕松識別解剖結構,包括肝臟、小腸、膀胱、腹股溝淋巴結以及動物側面的皮下腫瘤。簡單操作即可進行腫瘤的分割及體積測量(65mm3)。該系統(tǒng)通過使用簡單的點擊式界面以及類核磁的圖像展示解決了傳統(tǒng)超聲操作和圖像識別的復雜性,即使是新手也能快速掌握。

圖1:小鼠腹部三維寬場掃描
這么簡潔的操作方式,結果是不是可靠呢?為了驗證該系統(tǒng)并評估成像的可重復性,研究人員使用小鼠異種移植模型進行了體內研究測試,評估腫瘤隨時間的生長情況。重復性實驗結果顯示,無論是同一個操作者多次讀取,還是不同的操作者,每個時間點上,腫瘤體積沒有統(tǒng)計學差異(下圖)。

圖2:多次讀?。ㄗ螅┘安煌僮魅藛T讀?。ㄓ遥┙Y果比較
Krippendorff’s alpha系數(shù)分析(下表)也顯示了多次及多人數(shù)據(jù)讀取結果之間具有很好的一致性。

除了對腫瘤體積進行測量之外,該系統(tǒng)還具備超聲造影模式,通過雙頻探頭技術,在注射VesselVue®微泡造影劑后,即可對腫瘤血管密度及結構進行高分辨成像及定量研究,有助于腫瘤生長機理研究及抗腫瘤血管生成藥物研發(fā)。如下圖所示,在同一腫瘤上捕獲血管密度 (BVD) 及血管形態(tài)學 (BVM) 的2D冠裝面最大強度投影。在BVD圖像中,腫瘤邊界直徑從5mm增長到1cm。第31天,當腫瘤直徑約1cm時腫瘤中心區(qū)域BVD強度下降,表明該部位的血管退化,并提示核心壞死的發(fā)展。BVM圖像顯示,多個微血管呈現(xiàn)彎曲形態(tài),與血管生成性腫瘤相關。

圖3:腫瘤隨時間增長的超聲造影圖像(冠裝面最大強度投影)
當然,該系統(tǒng)還有更多的應用場景,除了之前給大家介紹的脂肪肝/肝纖維研究之外,還能應用于腎臟疾病、發(fā)育生物學研究 、心臟毒性研究 、再生醫(yī)學研究 、藥物研發(fā)等研究領域。您對哪個方向感興趣,歡迎聯(lián)系我們一起探討!