研究のタイプ: 工学技術/ドシメトリの研究 (experimental study)

[イン・ビボのラット脳における組織内マイクロ波誘導による加温および熱的病変のMRIモニタリング] tech./dosim.

MRI monitoring of interstitial microwave-induced heating and thermal lesions in rabbit brain in vivo

掲載誌: J Magn Reson Imaging 1998; 8 (1): 128-135

この研究は、インビボでの脳組織マイクロ波加熱および熱損傷の、MRIによるモニターについて検討した。間隙用マイクロ波アンテナを麻酔したウサギ(n = 7)の大脳半球挿入した。電力を30〜100Wの範囲で変化させてそれぞれ5〜15分間印加し、組織温度を連続的にモニターした。この間、 20秒間隔で、MR画像(勾配 - エコーシーケンス法)を取得した。その結果、マグニチュード、位相、および複素差分画像はすべて、加熱中の温度に関連する信号変化を示した;このような知見は、位相および複素差分画像でよりよく視覚化された; 位相差分画像分析は、位相変化と温度との間のほぼ直線的な関係を示した;処置終了後に確認された病理試料での熱的損傷は最大2.0cmの大きさであり、スピンエコーMR画像上にゾーンパターンを示した、と報告している。

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研究目的(著者による)

To use MRI to monitor microwave heating and thermal damage induced by an interstitial microwave antenna in an in vivo animal model.

影響評価項目

ばく露

ばく露 パラメータ
ばく露1: 915 MHz
ばく露時間: 400 sec
-

General information

Microwave antenna was impanted in the brain in order to cause local heating. Power was 30 to 100 W ('Power density' and '65' 'W/cm²' (see above) entered because correct input type not supported by dialog mask). Due to power loss through the conduction pas

ばく露1

主たる特性
周波数 915 MHz
タイプ
  • electromagnetic field
波形
  • sinusoidal
ばく露時間 400 sec
ばく露装置
ばく露の発生源/構造
  • helix (length 12 mm; diameter 1mm)
Distance between exposed object and exposure source 0 m
ばく露装置の詳細 Antenna was inserted into the cerebral hemisphere through the first burrhole.
Additional information the head of the animal were immobilized in an MR compatible acrylic frame and three burrholes (2.5 mm) were drilled.
パラメータ

No parameters are specified for this exposure.

ばく露を受けた生物:

方法 影響評価項目/測定パラメータ/方法

研究対象とした生物試料:
研究対象とした臓器系:
調査の時期:
  • ばく露中
  • ばく露後

研究の主なアウトカム(著者による)

MRI can be accomplished during interstitial microwave heating with minimal image degradation from the in situ antenna. Near-real-time temperature-related signal changes can be observed on the MR images. The phase changes correlate closely with local tissue temperature modifications. Given these attributes of MRI to monitor temperature changes within a target volume, further development of this technique may improve control of thermal ablation. Accurate data concerning the thermal dose-response curve is still required and is not available from the current pilot study.

研究の種別:

研究助成