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目的:利用18 F?FDG microPET/CT显像技术,探讨小鼠脑出血( ICH)后脑葡萄糖代谢变化的规律。方法选取12只普通级健康雄性昆明小鼠,单纯随机抽样法分为假手术对照组( A组)和ICH模型组( B组),每组6只。用Ⅳ型胶原酶制备ICH模型。分别于建模前及建模后6、24、48 h及3、5、8、14 d共8个时间点麻醉小鼠后,经尾静脉注入18 F?FDG 5.5 MBq,30 min后行microPET/CT显像,并测定出血灶部位的SUV。组间SUV比较采用两样本t检验。结果(1) A组小鼠仅部分在假手术后早期存在轻度神经功能缺损,B组小鼠有明显的神经精神症状,24 h时最为明显。(2) micro?PET/CT显像示,B组小鼠在血肿形成6 h 后,血肿周围脑组织的18 F?FDG 摄取减低( SUV=0.80±0?04),低于镜像侧(SUV=1.10±0.04),差异有统计学意义(t=2.69,P<0.05);术后24 h摄取达最低水平(SUV=0.50±0.05),3 d后开始恢复(SUV=1.20±0.05),14 d后进一步恢复。 B组小鼠脑出血灶各时间点的葡萄糖代谢均低于A组小鼠,差异有统计学意义( t=37.67~86.60,均P<0.05)。结论18 F?FDG microPET/CT能动态反映ICH小鼠的脑葡萄糖代谢变化;随着时间的推移,血肿葡萄糖代谢减低区域逐渐缩小,中心为葡萄糖代谢缺失区。

作者:杨凡慧;王琴;张春银;谭华;杨朝鲜;王威;尤强

来源:中华核医学与分子影像杂志 2015 年 6期

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作者:
杨凡慧;王琴;张春银;谭华;杨朝鲜;王威;尤强
来源:
中华核医学与分子影像杂志 2015 年 6期
标签:
脑出血 体层摄影术,发射型计算机 体层摄影术,X线计算机 脱氧葡萄糖 小鼠 Cerebral hemorrhage Tomography,emission-computed Tomography,X-ray computed Deoxyglucose Mice
目的:利用18 F?FDG microPET/CT显像技术,探讨小鼠脑出血( ICH)后脑葡萄糖代谢变化的规律。方法选取12只普通级健康雄性昆明小鼠,单纯随机抽样法分为假手术对照组( A组)和ICH模型组( B组),每组6只。用Ⅳ型胶原酶制备ICH模型。分别于建模前及建模后6、24、48 h及3、5、8、14 d共8个时间点麻醉小鼠后,经尾静脉注入18 F?FDG 5.5 MBq,30 min后行microPET/CT显像,并测定出血灶部位的SUV。组间SUV比较采用两样本t检验。结果(1) A组小鼠仅部分在假手术后早期存在轻度神经功能缺损,B组小鼠有明显的神经精神症状,24 h时最为明显。(2) micro?PET/CT显像示,B组小鼠在血肿形成6 h 后,血肿周围脑组织的18 F?FDG 摄取减低( SUV=0.80±0?04),低于镜像侧(SUV=1.10±0.04),差异有统计学意义(t=2.69,P<0.05);术后24 h摄取达最低水平(SUV=0.50±0.05),3 d后开始恢复(SUV=1.20±0.05),14 d后进一步恢复。 B组小鼠脑出血灶各时间点的葡萄糖代谢均低于A组小鼠,差异有统计学意义( t=37.67~86.60,均P<0.05)。结论18 F?FDG microPET/CT能动态反映ICH小鼠的脑葡萄糖代谢变化;随着时间的推移,血肿葡萄糖代谢减低区域逐渐缩小,中心为葡萄糖代谢缺失区。