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法國(guó)國(guó)家健康與醫(yī)學(xué)研究院日前在官網(wǎng)發(fā)布公報(bào)說(shuō),其科研團(tuán)隊(duì)首次成功在動(dòng)物模型中,以四維成像方式(即三維空間加時(shí)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(xiàng)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(yùn)行機(jī)制,并助力診斷血液循環(huán)相關(guān)疾病。
公報(bào)說(shuō),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(jī)制正常運(yùn)行時(shí),細(xì)胞能獲得必需的氧氣與營(yíng)養(yǎng)物質(zhì),并及時(shí)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(wú)成像技術(shù)能夠在整個(gè)器官尺度上可視化微循環(huán)并評(píng)估整個(gè)循環(huán)系統(tǒng)的完整性。
為此,研究團(tuán)隊(duì)開(kāi)發(fā)出一種全新的無(wú)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(dòng)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(dòng)態(tài)變化。研究團(tuán)隊(duì)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(shí),這項(xiàng)新技術(shù)有望成為理解血管系統(tǒng)整體動(dòng)態(tài)的關(guān)鍵工具。該項(xiàng)技術(shù)下一步將在臨床試驗(yàn)中接受人體驗(yàn)證。
相關(guān)研究已發(fā)表在英國(guó)《自然-通訊》雜志上。
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法國(guó)國(guó)家健康與醫(yī)學(xué)研究院日前在官網(wǎng)發(fā)布公報(bào)說(shuō),其科研團(tuán)隊(duì)首次成功在動(dòng)物模型中,以四維成像方式(即三維空間加時(shí)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(xiàng)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(yùn)行機(jī)制,并助力診斷血液循環(huán)相關(guān)疾病。
公報(bào)說(shuō),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(jī)制正常運(yùn)行時(shí),細(xì)胞能獲得必需的氧氣與營(yíng)養(yǎng)物質(zhì),并及時(shí)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(wú)成像技術(shù)能夠在整個(gè)器官尺度上可視化微循環(huán)并評(píng)估整個(gè)循環(huán)系統(tǒng)的完整性。
為此,研究團(tuán)隊(duì)開(kāi)發(fā)出一種全新的無(wú)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(dòng)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(dòng)態(tài)變化。研究團(tuán)隊(duì)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(shí),這項(xiàng)新技術(shù)有望成為理解血管系統(tǒng)整體動(dòng)態(tài)的關(guān)鍵工具。該項(xiàng)技術(shù)下一步將在臨床試驗(yàn)中接受人體驗(yàn)證。
相關(guān)研究已發(fā)表在英國(guó)《自然-通訊》雜志上。
                    
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