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SCIREQ システムによる縦断研究

縦断的研究は、特に疾患の進行や発生に関する研究において、豊富な情報を提供します。 さらに、被験者の評価は複数の時点で可能であるため、より小さなサンプルサイズで重要なデータを蓄積することが可能です。

最近の縦断的研究

Namatiらによって行われた研究では。1 縦断的研究で肺癌腫瘍の発生を特定および追跡するために必要だったのは、わずか8匹の動物(5匹の治療; 3匹のコントロール)だけでした。 挿管された A/J マウス、発がん物質誘発性腫瘍に対する感受性が高い系統、2 ウレタンによる癌誘発後、2、3、4ヶ月目に評価された3. その後、骨、心臓、肺などの異なる密度の組織を区別する能力があるため、マイクロCTスキャナーで画像を撮影しました4. これは、麻酔自由呼吸と挿管、換気マウスの両方で説明されている確立された手法です。5,6 出版物。

実質組織を取り巻く膨張力の影響が画像とその後の分析に影響するため、再現可能な画像を提供し、腫瘍サイズを適切に評価するには、一貫した肺膨張圧が重要です。 これを念頭に置いて、flexiVent FX は換気を制御し、肺のマイクロ CT イメージングを完了するときに正確な息止めを提供するため、これらの研究に適しています。 以前の研究からの麻酔と挿管プロトコルの改良により、被験者の死亡率を 30% から 10% 未満に減らすことができます。 これは、実験の存続期間にわたって必要な被験者グループのサイズを維持することが縦方向の実験によってもたらされる課題のXNUMXつであり、初期設計段階の非常に早い段階で特定の研究の実現可能性に大きな影響を与えるため、主な成果です。1.

画像ベースの分析

下の図 7 は、Namati らの研究からのもので、3 つのタイムポイントにわたる XNUMX 人の被験者の腫瘍の進行 (白い矢印で示されています) が明確で定量化可能です。

さらに、画像ベースの分析は、腫瘍の倍加率の再現性が高いことがわかりました。 直径 0.11 ~ 0.2 mm の腫瘍が特定されました。これは、研究の時点で 0.2 ~ 0.5 mm の範囲であった典型的な最小直径よりも改善されています。7,8. さらに、腫瘍発生率は、イメージングと組織学的分析の間で一貫していることがわかりました。

SCIREQ 機器を使用した縦断研究

SCIREQ フレキシベントインエクスポーズ (NAIST) と ビボフロー 単一および縦方向の両方の時点でのデータ収集でデータ収集を有効にし、補完するためにすべて使用できます。 確かに、 インビボの マウス肺の評価は、引き続き科学界で大きな関心を集めているトピックです。9. Namati らの研究で行われているように、経時的な癌の発生、特に初期段階の腫瘍の成長を視覚化することは、疾患の進行に関する科学的理解を深める上で縦方向の評価を実施することの重要性と力を示しています。

参考情報

  1. ナマティ等。 2010. in vivo マイクロ CT イメージングを使用したマウスの肺がん進行の縦方向の評価。 医学。 物理; 37(9): 4793-4805.
  2. ウィッチら。 2006. タバコの煙に 2 か月間さらされた 6 歳の系統 A/J マウスの肺腫瘍。 がんの手紙; 241:64-68。 DOI: 10.1016/j.canlet.2005.10.002
  3. 徐ら。 (2016)。 炎症は、C57B/6J マウスのウレタン誘発性肺がんに関与しています。 モル。 医学。 レポート; 14(4): 3323-3328。 DOI: 10.3892/mmr.2016.5661
  4. バデア等。 (2008)。 マイクロ CT とデジタル サブトラクション血管造影法を用いた in vivo 小動物イメージング。 物理。 医学。 生物学; 53(19): R319-R350。
  5. フォード等。 (2007)。 マイクロ コンピューター断層撮影法を用いた麻酔自由呼吸マウスにおける肺の形態と機能の in vivo 特性評価。 J.Appl. 生理; 102(5): 2046–2055。
  6. セラら。 (2008)。 小動物の心臓および呼吸器の変形を可視化するための高解像度 4D in vivo-CT の開発」、Phys. 医学。 生物。 53(16): 4285–4301.
  7. デクラーク等。 (2004)。 生きているマウスの肺腫瘍を検出するための高解像度 x 線マイクロトモグラフィー。 新形成; 6(4): 374–379.
  8. 堀ら。 (2008)。 呼吸同期X線マイクロコンピュータ断層撮影法による生きたA/Jマウスにおけるウレタン誘発性肺腫瘍の定期的分析。 がん科学。 99(9): 1774–1777.
  9. Gradl等。 (2019)。 を用いたマウス肺における治療の送達と沈着の可視化 インビボの X線イメージング。 J.Cont. リリース; 307(10): 282-291. DOI: 10.1016/j.jconrel.2019.06.035

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