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PloS one20130101Vol.8issue(9)

7T MRIでのex vivoラット海馬の構造層

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文献タイプ:
  • Journal Article
  • Research Support, Non-U.S. Gov't
概要
Abstract

海馬に適用される磁気共鳴画像(MRI)は、記憶の神経生理学とてんかん、アルツハイマー病、虚血、うつ病などの多くの疾患の生理病理学の研究で困難です。海馬は、多層組織を備えたよく顕著な脳構造です。海馬層のイメージングは​​いくつかの研究に限定されており、高磁場と勾配強度が必要です。ラット脳のin vivoで多層海馬構造を視覚化し、描写するために、7T MRIで1つの従来のMRIシーケンスを実行しました。ボリューム3次元T2迅速な獲得緩和強化(レア)シーケンスを最適化し、海馬の体積とその最も薄い層の1つである歯状回の層の1つを定量化しました。さらに、獲得時間を短縮し、画像のコントラストを増加させることを目的として、ガドリニウムによるパッシブ染色をテストしました。適切な設定を使用して、ラットの海馬内で6つの個別の層が分化しました。海馬では、適切なまたはアンモンの角(AH):層のオリエン、層のピラミデール、層放射層、およびCa1の層分子分子が分化しました。歯状回では、地層分子と層granulare層がはっきりと見られました。ガドリニウムによる1つの脳の受動染色により、獲得時間が4回減少し、層間の分化が改善されました。標準のレシーバー表面コイルを使用して7T MRIで最適化された従来のシーケンスにより、神経病理学のさまざまなラットモデル(不安、てんかん、神経変性)で海馬の構造層(信号と体積)を研究することができます。

海馬に適用される磁気共鳴画像(MRI)は、記憶の神経生理学とてんかん、アルツハイマー病、虚血、うつ病などの多くの疾患の生理病理学の研究で困難です。海馬は、多層組織を備えたよく顕著な脳構造です。海馬層のイメージングは​​いくつかの研究に限定されており、高磁場と勾配強度が必要です。ラット脳のin vivoで多層海馬構造を視覚化し、描写するために、7T MRIで1つの従来のMRIシーケンスを実行しました。ボリューム3次元T2迅速な獲得緩和強化(レア)シーケンスを最適化し、海馬の体積とその最も薄い層の1つである歯状回の層の1つを定量化しました。さらに、獲得時間を短縮し、画像のコントラストを増加させることを目的として、ガドリニウムによるパッシブ染色をテストしました。適切な設定を使用して、ラットの海馬内で6つの個別の層が分化しました。海馬では、適切なまたはアンモンの角(AH):層のオリエン、層のピラミデール、層放射層、およびCa1の層分子分子が分化しました。歯状回では、地層分子と層granulare層がはっきりと見られました。ガドリニウムによる1つの脳の受動染色により、獲得時間が4回減少し、層間の分化が改善されました。標準のレシーバー表面コイルを使用して7T MRIで最適化された従来のシーケンスにより、神経病理学のさまざまなラットモデル(不安、てんかん、神経変性)で海馬の構造層(信号と体積)を研究することができます。

Magnetic resonance imaging (MRI) applied to the hippocampus is challenging in studies of the neurophysiology of memory and the physiopathology of numerous diseases such as epilepsy, Alzheimer's disease, ischemia, and depression. The hippocampus is a well-delineated cerebral structure with a multi-layered organization. Imaging of hippocampus layers is limited to a few studies and requires high magnetic field and gradient strength. We performed one conventional MRI sequence on a 7T MRI in order to visualize and to delineate the multi-layered hippocampal structure ex vivo in rat brains. We optimized a volumic three-dimensional T2 Rapid Acquisition Relaxation Enhancement (RARE) sequence and quantified the volume of the hippocampus and one of its thinnest layers, the stratum granulare of the dentate gyrus. Additionally, we tested passive staining by gadolinium with the aim of decreasing the acquisition time and increasing image contrast. Using appropriated settings, six discrete layers were differentiated within the hippocampus in rats. In the hippocampus proper or Ammon's Horn (AH): the stratum oriens, the stratum pyramidale of, the stratum radiatum, and the stratum lacunosum moleculare of the CA1 were differentiated. In the dentate gyrus: the stratum moleculare and the stratum granulare layer were seen distinctly. Passive staining of one brain with gadolinium decreased the acquisition time by four and improved the differentiation between the layers. A conventional sequence optimized on a 7T MRI with a standard receiver surface coil will allow us to study structural layers (signal and volume) of hippocampus in various rat models of neuropathology (anxiety, epilepsia, neurodegeneration).

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