2012年5月2日
迫切需要无创地识别动脉粥样硬化,本文展示了如何利用FDG-PET/CT来检测和量化动脉粥样硬化斑块的活性及血管炎症。
本实验的总体目标是检测并量化中型和大型人类动脉中的动脉粥样硬化斑块活性及血管炎症。首先对全身进行氟脱氧葡萄糖(FDG)正电子发射断层扫描-计算机断层扫描(PET-CT),从心脏至足部成像主动脉及其主要分支。然后利用配准的CT扫描图像,定性分析血管炎症的存在情况。
定量分析PET扫描各层面检测到的放射性示踪剂含量,并定位感兴趣区域。随后计算用于评估血管炎症的传统和新型指标。最终,通过FDG PET CT结合定量分析,对任意特定动脉区域的动脉粥样硬化负荷进行描绘和量化。
FDG PET CT 可以帮助回答血管成像领域的一些关键问题,例如治疗如何调节斑块活性,或体内血管炎症随时间如何变化?其意义还延伸到活体亚临床动脉粥样硬化的诊断,因为目前的技术尚无法实现全身实时分子成像,难以在短期内用于疗效评估。FDG PET CT 还可揭示细菌性硬化(bacteria sclerosis)的自然病程,因为它也可应用于诊断场景中。
治疗与预后。与现有的CT血管造影或CT冠状动脉钙化评分等方法相比,FDG PET CT具有多项优势,且操作者依赖性极小。FDG PET CT可提供高对比度分辨率,并实现体内实时成像。
通过代谢活性对全身分子成像中的斑块体积进行定量,可实现多模态动脉粥样硬化斑块的定量分析。这些因素共同有助于检测动脉粥样硬化在治疗干预后的早期变化。为确保成像质量,执行该工作的团队应具备PET扫描经验。在图像分析中,对血管结构的识别经验也同样重要。
因此,最初一些人如果不知道血管解剖结构或不熟悉PET-CT影像的解读,可能会遇到困难。然而,总体而言,该方法相当直接。我们相信,对该方法的可视化演示将对有意应用此技术的人员非常有帮助。
为了研究动脉粥样硬化患者,将提供一种标准化且易于使用的图像采集与分析方法。请在PET CT扫描仪上预约一个成像时段,以提高图像质量。使用具备飞行时间(time of flight)功能的扫描仪,例如Gemini TF scanner plus CT,以确保内源性葡萄糖不会与FDG放射性示踪剂发生竞争。确认患者在进行FDG PET CT扫描前已禁食八小时。
现在,通过指尖采血检测空腹血清葡萄糖水平。如果空腹血糖(FSG)低于200毫克/分升,置入20号静脉留置针以注射FDG放射性示踪剂。在获取随附文稿中所述的CT和PET图像后,使用低剂量非增强CT图像定性勾画所有感兴趣的血管结构,然后在PET图像上评估是否存在相应解剖区域的放射性示踪剂摄取明显增加。
同时,定性评估CT图像中是否存在明显的血管异常,例如管壁钙化或动脉瘤样扩张。首先确定分界点,将主动脉划分为若干节段。为简便起见,从升主动脉开始,识别其起源于心脏的位置,并向头侧移动。
将主动脉弓定义为胸主动脉的一部分,在横断面图像上表现为升主动脉和降主动脉部分相连接的连续节段。同时确定降主动脉胸段的上端。接下来,识别腹腔干动脉的起始处,作为降主动脉胸段与腹主动脉之间的解剖学标志。
然后识别肾动脉,以确定腹主动脉的肾上和肾下节段。同时识别主动脉分叉,作为腹主动脉远端的解剖学标志。现在在横断面PET-CT图像上测量主动脉的动脉FDG摄取值。
从最上方的主动脉切面开始。勾画每个感兴趣区域,以包含该切面上全部的氟脱氧葡萄糖(FDG)摄取区域,同时避免包含周围其他具有较高摄取的组织。随后,使用正电子发射断层扫描-计算机断层扫描(PET-CT)图像分析软件,记录每一层面上各目标血管的标准摄取值(SUV)。
务必记录每个感兴趣区域(ROI)的最大和平均标准摄取值(SUV),以及横截面积和层厚。对穿过目标动脉的PET扫描图像切片,以固定频率(例如每第四个切片)重复此操作。需要注意的是,由于个体间体型、解剖变异及所选频率的不同,总切片数量会因受试者而异。
为了计算组织与背景的比值,在腹部找到下腔静脉,确保至少有八个连续的层面可以被观察到。在每个横断面图像的下腔静脉内或其周围稍作放置一个感兴趣区域(ROI),以获得至少八个静脉的平均标准摄取值(SUV)测量结果。针对每个感兴趣的动脉节段,生成平均SUV和最大SUV测量值,作为该区域内动脉粥样硬化平均负荷的一项评估指标。
接下来,为进行归一化处理,将动脉节段的平均SUV除以前述步骤中在下腔静脉处获得的静脉平均SUV。该靶区与背景比值可作为评估动脉粥样硬化斑块活性的另一项指标。针对每个动脉节段,通过将穿过血管的所有ROI的横截面积之和乘以层厚及扫描层的采集频率,计算其体积。
最后,将动脉节段平均SUV乘以动脉节段体积。所得结果即为平均代谢容积乘积(mean metabolic volumetric product, MVP),是评估目标动脉或动脉节段斑块活性和负荷的第三个测量指标。可将所有主动脉节段的平均MVP进行汇总,以获得整体炎症负荷。
第四项评估结果为测量主动脉内动脉粥样硬化斑块活性及动脉粥样硬化情况。初始PET重建图像显示,本研究中一位受试者在髂动脉、股动脉、腘动脉、腹主动脉及主动脉弓处存在FDG摄取。
该横断面融合的 FDG PET CT 图像显示了围绕降主动脉的 ROI 放置的数据切片。软件计算 ROI 的平均 SUV、最大 SUV 及面积。此为银屑病持续研究的一部分。
来自单例患者的数据表明,动脉粥样硬化斑块活性和血管炎症的四个决定性结果指标分别为:标准化摄取值靶本底比、代谢容积乘积和全身炎症负荷。一旦掌握该技术,从扫描到图像分析可在三小时内正确完成。进行定量分析时,获得高质量图像至关重要,因为图像采集过程中的问题将限制对血管炎症的准确定量。
其他方法如CT血管造影可用于进一步评估血管炎症性病变的解剖学严重程度,一旦发现病变即可进行。观看本视频后,您应充分了解如何利用FDG PET CT检测并量化人体动脉中动脉粥样硬化斑块的活性及血管炎症。请务必注意,操作FDG可能存在危害,需采取相应预防措施,例如遵循标准辐射防护规程。
在实施该操作时,应始终采取安全规程。该技术的建立为动脉粥样硬化领域的研究人员提供了重要工具,有助于理解在已知治疗干预(如他汀类药物治疗或生活方式改变)后,伴有大量炎症的动脉粥样硬化斑块如何发生变化。此外,该技术还可应用于新的疾病人群,例如我们近期在银屑病患者中的研究工作。这类患者具有较高的血管疾病发病风险,通过该技术可进一步明确新型疾病对动脉粥样硬化的影响。
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本研究展示了如何使用氟代脱氧葡萄糖正电子发射断层扫描/计算机断层扫描(FDG-PET/CT)无创检测并量化人类动脉中动脉粥样硬化斑块的活性及血管炎症。该方法可对动脉粥样硬化负荷提供全面评估。
FDG-PET/CT 能够无创地定量评估动脉粥样硬化斑块活性和血管炎症,提供一种分子影像学读数,可补充解剖学评估。该方法通过提供定量且可重复的疾病负荷及治疗反应指标,支持心血管药物研发中的靶点验证。它能够将斑块代谢与临床结局关联,且独立于传统危险因素,从而促进机制层面的风险降低。
该方法通过提供可量化的炎症指标以指导治疗策略,将靶点验证、先导化合物鉴定到临床前评估的发现过程整合为一体。