Методы
визуализации, которые в режиме реального времени предоставляют подробную
информацию о сложных церебральных сосудистых сетях, важны для расширения понимания
нервно-сосудистых расстройств, таких как инсульт, деменция и черепно-мозговой
травме.
Хотя
позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ) и функциональная магнитно-резонансная
томография (фМРТ) дают приличные изображения, они страдают от низкого
пространственного разрешения, что затрудняет различение соседних структур тела
и низкого временного разрешения, т. е. времени, необходимого для проведения
измерений и построения образа.
Точно так же
оптическая микроскопия дает изображения с высоким разрешением, но ей мешают
низкая скорость визуализации и недостаточная глубина проникновения. Ультразвук
с усилением микропузырьков проникает глубоко с высоким разрешением, но не
обладает функциональной чувствительностью.
Альтернативный
метод визуализации, фотоакустическая микроскопия (ФAM) (photoacoustic
microscopy), использует импульсы лазерного света, направляемые в орган.
Импульсы вызывают ультразвуковую волну, которая улавливается для формирования
изображения.
Важно отметить,
что ФAM может использовать лазерный свет с различной длиной волны для
воздействия на определенные структуры тела, вплоть до молекулярного уровня. То
есть ФAM может измерять важные гемодинамические параметры, такие как
оксигенация крови, кровоток и скорость метаболизма кислорода.
Недостатком ФAM
является медленное сканирование. Но эта проблема была решена исследователями
Института наук о мозге Дьюка (DIBS) с разработкой сверхбыстрой функциональной
фотоакустической микроскопии (СБФ-ФAM), которая работает в 2 раза быстрее, чем
существующие системы ФAM.
СБФ-ФAM позволяет
визуализировать микроциркуляторное русло и функционирование головного мозга с
широким полем зрения и высоким пространственным разрешением, чего не хватает
другим методам визуализации.
В
экспериментальном исследовании ученые использовали СБФ-ФAM для успешного
определения гемодинамических ответов на индуцированную гипоксию, гипотензию,
вызванную нитропруссидом натрия, и инсульт в мозге мышей. СБФ-ФAM смог
зафиксировать быстрые изменения всего мозга в режиме реального времени.
Эксперимент с инсультом дал неожиданный результат. СБФ-ФAM обнаружил распространяющуюся волну деполяризации, исходящую из области инсульта по всему мозгу, вызывающую сужение кровеносных сосудов (вазоконстрикцию) по мере ее распространения. Волны деполяризации представляют большой интерес для исследователей и ученых, поскольку их функция плохо изучена.
«Волны
деполяризации могут указывать на уровень тяжести травмы, что делает их
потенциальным диагностическим инструментом», — сказал Цзюньцзе Яо из DIBS.
«Природа волн
также может дать ключ к разгадке типа и степени повреждения головного мозга,
что может дать информацию и оптимизировать лечение», — сказал Яо.
В настоящее время
команда Университета Дьюка рассматривает возможность использования СБФ-ФAM для
изучения других заболеваний. Хотя СБФ-ФAM в настоящее время используется только
на животных, Яо сообщил о планах разработать портативный СБФ-ФAM для
использования на людях.
Исследование
появилось в журнале Light: Science and Applications.
Комментарии: