定量磁化率成像在脑铁沉积研究中的应用

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磁化率是组织固有的物理属性。大脑灰质区域的磁化率已被证明与组织铁含量呈现高度的正相关性。脑铁含量与运动和认知功能的下降、神经退行性疾病发病等有着密切的关系,因此磁化率可以作为一种新型的生物成像标志物,为老年认知功能研究、神经疾病模型及影响脑铁浓度环境因素的研究提供有用的信息。定量磁化率成像(Quantitative Susceptibility Mapping,QSM)是近年来发展起来的利用磁共振相位信息重建磁化率来研究组织特性和功能的技术。本文将对QSM技术在脑铁沉积中的应用做一些深入的研究:(1)采用QSM技术研究了志愿者暴露并适应于4200米的青藏高原环境一个月前后的脑铁含量的变化,并测量了各项生理指标的变化。并对不同性别志愿者的左右脑半球的铁沉积差异进行了研究。用扩散张量成像获得了脑组织内水分子的扩散信息并检测了水扩散与铁含量的相关性。结果表明,即使适应高原缺氧环境仍会造成脑铁沉积;女性和右半球的铁含量对高原环境更敏感;壳核区域的铁沉积将影响水的扩散。(2)采用QSM技术研究了患有亨廷顿舞蹈症未出现症状的不同时期的病人以及出现症状的早期病人脑深灰质区域铁含量的变化,并通过一年随访病人的纵向研究评估患者的脑铁沉积速率,并检测脑铁含量与患病程度、脑萎缩和认知功能的相关性。结果表明,在接近发病期和已发病早期的病人较健康对照组相比发生了铁沉积且铁沉积速率升高,脑铁含量与脑萎缩及疾病的严重程度呈正相关关系,而与认知功能无关。(3)采用QSM技术研究了认知功能正常的老年志愿者的脑皮层灰质和深灰质区域的铁含量并探究脑铁对认知功能的影响。结合正电子发射计算机断层扫描测定β-淀粉样蛋白和脑铁可能存在的相互作用及对认知功能的潜在的协调影响。结果表明,脑铁含量升高可能损害老年群体的认知功能,这种损害作用与β-淀粉样蛋白无关。
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