超声造影剂微泡非线性次谐波散射与环境压力之间的相关性有望用于局部脑组织压力的监测。尽管高频超声实现了颅内微血管的高分辨成像,但是当前对微泡的高频次谐波散射特性研究不充分,制约了基于微泡高频次谐波散射估测局部脑组织压力的...超声造影剂微泡非线性次谐波散射与环境压力之间的相关性有望用于局部脑组织压力的监测。尽管高频超声实现了颅内微血管的高分辨成像,但是当前对微泡的高频次谐波散射特性研究不充分,制约了基于微泡高频次谐波散射估测局部脑组织压力的研究进展。因此,本研究以离体方式探索了在10 MHz高频超声激励下,不同声压和环境压力对声诺维(SonoVue)、示卓安(Sonazoid)和华声显三种超声造影剂微泡高频次谐波散射特性的影响。结果显示,在696、766、817 kPa的峰负声压下,三种微泡的次谐波散射幅度均随着环境压力的增加而增长,且次谐波幅值与压力之间具有良好的线性相关性。在上述三个声压下,声诺维的相关性系数最高可达0.948(P=0.03),测压灵敏度最高为0.248 dB/mm Hg,均方根误差(RMSE)最小为2.64 mm Hg;示卓安的相关性系数最高可达0.982(P<0.01),测压灵敏度最高为0.052 dB/mm Hg,RMSE最小为1.51 mm Hg;华声显的相关性系数最高可达0.969(P=0.02),测压灵敏度最高为0.098 dB/mm Hg,RMSE最小为2.00 mm Hg。以上离体实验结果表明,通过选择超声造影剂微泡并优化声压,可以改进微泡的高频次谐波散射与环境压力之间的相关关系、提高测压灵敏度、减小测量误差,以满足临床对局部脑组织压力测量的需求,这为后续在体研究提供了重要的实验依据。展开更多
文摘超声造影剂微泡非线性次谐波散射与环境压力之间的相关性有望用于局部脑组织压力的监测。尽管高频超声实现了颅内微血管的高分辨成像,但是当前对微泡的高频次谐波散射特性研究不充分,制约了基于微泡高频次谐波散射估测局部脑组织压力的研究进展。因此,本研究以离体方式探索了在10 MHz高频超声激励下,不同声压和环境压力对声诺维(SonoVue)、示卓安(Sonazoid)和华声显三种超声造影剂微泡高频次谐波散射特性的影响。结果显示,在696、766、817 kPa的峰负声压下,三种微泡的次谐波散射幅度均随着环境压力的增加而增长,且次谐波幅值与压力之间具有良好的线性相关性。在上述三个声压下,声诺维的相关性系数最高可达0.948(P=0.03),测压灵敏度最高为0.248 dB/mm Hg,均方根误差(RMSE)最小为2.64 mm Hg;示卓安的相关性系数最高可达0.982(P<0.01),测压灵敏度最高为0.052 dB/mm Hg,RMSE最小为1.51 mm Hg;华声显的相关性系数最高可达0.969(P=0.02),测压灵敏度最高为0.098 dB/mm Hg,RMSE最小为2.00 mm Hg。以上离体实验结果表明,通过选择超声造影剂微泡并优化声压,可以改进微泡的高频次谐波散射与环境压力之间的相关关系、提高测压灵敏度、减小测量误差,以满足临床对局部脑组织压力测量的需求,这为后续在体研究提供了重要的实验依据。
基金partially sponsored by the National Natural Science Foundation of China(81301285)the Scientific Research Program of Shenzhen Science and Technology Innovation Committee(JCYJ20150521094519463)+5 种基金retrieved from the Open Access Series of Imaging Studies(supported by Grant No.P50 AG05681P01 AG03991R01 AG021910P20 MH071616U24 RR021382and R01 MH56584)