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法國國家健康與醫(yī)學(xué)研究院日前在官網(wǎng)發(fā)布公報說,其科研團隊首次成功在動物模型中,以四維成像方式(即三維空間加時間維度),高精度繪制出完整器官(心臟、腎臟與肝臟)的血液循環(huán)圖譜。這項全新成像技術(shù)若應(yīng)用于人體,有望幫助更好理解循環(huán)系統(tǒng)的運行機制,并助力診斷血液循環(huán)相關(guān)疾病。
公報說,血液微循環(huán)是由微小血管構(gòu)成的復(fù)雜網(wǎng)絡(luò),負(fù)責(zé)將血液輸送至組織與器官。當(dāng)該機制正常運行時,細(xì)胞能獲得必需的氧氣與營養(yǎng)物質(zhì),并及時排出代謝廢物,但一旦其結(jié)構(gòu)或功能受損,可能引發(fā)嚴(yán)重的臨床后果,如心力衰竭、腎功能衰竭以及多種慢性疾病。然而,目前尚無成像技術(shù)能夠在整個器官尺度上可視化微循環(huán)并評估整個循環(huán)系統(tǒng)的完整性。
為此,研究團隊開發(fā)出一種全新的無創(chuàng)超聲探頭,能夠分辨直徑小于100微米的細(xì)小血管。借助該技術(shù),科研人員在動物模型上,成功繪制出心臟、腎臟與肝臟三大關(guān)鍵器官的血液循環(huán)圖譜,并能夠量化血流的動態(tài)變化。研究團隊表示,該技術(shù)的成像分辨率和四維成像能力均達(dá)到前所未有水平。
據(jù)研究人員介紹,在臨床中應(yīng)用時,這項新技術(shù)有望成為理解血管系統(tǒng)整體動態(tài)的關(guān)鍵工具。該項技術(shù)下一步將在臨床試驗中接受人體驗證。
相關(guān)研究已發(fā)表在英國《自然-通訊》雜志上。
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法國國家健康與醫(yī)學(xué)研究院日前在官網(wǎng)發(fā)布公報說,其科研團隊首次成功在動物模型中,以四維成像方式(即三維空間加時間維度),高精度繪制出完整器官(心臟、腎臟與肝臟)的血液循環(huán)圖譜。這項全新成像技術(shù)若應(yīng)用于人體,有望幫助更好理解循環(huán)系統(tǒng)的運行機制,并助力診斷血液循環(huán)相關(guān)疾病。
公報說,血液微循環(huán)是由微小血管構(gòu)成的復(fù)雜網(wǎng)絡(luò),負(fù)責(zé)將血液輸送至組織與器官。當(dāng)該機制正常運行時,細(xì)胞能獲得必需的氧氣與營養(yǎng)物質(zhì),并及時排出代謝廢物,但一旦其結(jié)構(gòu)或功能受損,可能引發(fā)嚴(yán)重的臨床后果,如心力衰竭、腎功能衰竭以及多種慢性疾病。然而,目前尚無成像技術(shù)能夠在整個器官尺度上可視化微循環(huán)并評估整個循環(huán)系統(tǒng)的完整性。
為此,研究團隊開發(fā)出一種全新的無創(chuàng)超聲探頭,能夠分辨直徑小于100微米的細(xì)小血管。借助該技術(shù),科研人員在動物模型上,成功繪制出心臟、腎臟與肝臟三大關(guān)鍵器官的血液循環(huán)圖譜,并能夠量化血流的動態(tài)變化。研究團隊表示,該技術(shù)的成像分辨率和四維成像能力均達(dá)到前所未有水平。
據(jù)研究人員介紹,在臨床中應(yīng)用時,這項新技術(shù)有望成為理解血管系統(tǒng)整體動態(tài)的關(guān)鍵工具。該項技術(shù)下一步將在臨床試驗中接受人體驗證。
相關(guān)研究已發(fā)表在英國《自然-通訊》雜志上。
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