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目的 探索小鼠放射性肺损伤模型中大批量、快速、低成本实现全肺野精准照射的有效方法,普及这一重要放射生物学模型在多领域的应用.方法 采用8 ~10周龄C57BL6雌性小鼠,使用micro-CT三维重建图像进行肺部解剖学参数测量并确定放射野范围(n=12).结合标准化胸腔暴露及固定、无刨通气麻醉等手段建立“一体化”麻醉、固定、定位装置,借助常规医用直线加速器完成批量小鼠精准肺野照射.结果 小鼠CT图像三维重建后在冠状位与矢状位图像上确定肺结构的解剖位置与尺寸平均值.并进一步根据小鼠呼吸频率及幅度确定受呼吸频率影响的肺野上界、中线和下界,并将测量值标记于专门设计的肺野照射装置用来指导实际操作.本装置大致可分为小鼠固定架和麻醉通气系统两部分构成.固定架用以安置每排10只小鼠用弹力栓妥善固定暴露胸腔.照射中通过麻醉面罩全程给予异氟烷混合气体,确保实验过程中小鼠处于深度麻醉以及均匀呼吸动度.结论 本研究设计的集麻醉、固定、定位为一体的“弹匣式”小鼠肺野照射装置,可显著增加胸部放射实验的准确性、简易性、安全性、稳定性和高效性.大幅减低实验成本和对高端辐照设备的依赖,具有一定的实际应用及推广价值.

作者:耿继武;刘浩;曹立基;路顺;韩冬;陈明;陈龙华;周成

来源:中国辐射卫生 2018 年 27卷 2期

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耿继武;刘浩;曹立基;路顺;韩冬;陈明;陈龙华;周成
来源:
中国辐射卫生 2018 年 27卷 2期
标签:
放射性肺损伤 肺纤维化 放射性肺炎 三维图像重建 吸入式麻醉
目的 探索小鼠放射性肺损伤模型中大批量、快速、低成本实现全肺野精准照射的有效方法,普及这一重要放射生物学模型在多领域的应用.方法 采用8 ~10周龄C57BL6雌性小鼠,使用micro-CT三维重建图像进行肺部解剖学参数测量并确定放射野范围(n=12).结合标准化胸腔暴露及固定、无刨通气麻醉等手段建立“一体化”麻醉、固定、定位装置,借助常规医用直线加速器完成批量小鼠精准肺野照射.结果 小鼠CT图像三维重建后在冠状位与矢状位图像上确定肺结构的解剖位置与尺寸平均值.并进一步根据小鼠呼吸频率及幅度确定受呼吸频率影响的肺野上界、中线和下界,并将测量值标记于专门设计的肺野照射装置用来指导实际操作.本装置大致可分为小鼠固定架和麻醉通气系统两部分构成.固定架用以安置每排10只小鼠用弹力栓妥善固定暴露胸腔.照射中通过麻醉面罩全程给予异氟烷混合气体,确保实验过程中小鼠处于深度麻醉以及均匀呼吸动度.结论 本研究设计的集麻醉、固定、定位为一体的“弹匣式”小鼠肺野照射装置,可显著增加胸部放射实验的准确性、简易性、安全性、稳定性和高效性.大幅减低实验成本和对高端辐照设备的依赖,具有一定的实际应用及推广价值.