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Nature子刊:超声新突破:超分辨率超声定位显微镜,捕捉超早期心脏疾病的蛛丝马迹

Nature子刊:超声新突破:超分辨率超声定位显微镜,捕捉超早期心脏疾病的蛛丝马迹

科学


Bringing medical advances from the lab to the clinic.


关键词:超声定位显微镜;心脏病;Nature Biomedical Engineering


根据世界卫生组织(WHO)的报告,心脏病是针对人类的头号杀手,占到死亡原因的16%【1】



与此同时,急性心梗的死亡率和致残率极高,心梗发生时、真真切切时间就是生命,每一秒都至关重要。但临床面临的严峻问题在于,目前的诊断方法无法在超早期阶段准确地发现动脉狭窄,延误了治疗时机;即使若患者幸存,由于无法精准评估受损心肌的血液流量,后续恢复效果和预后情况都难以判断。


2024年5月6日,一项由英国科学家研发的新技术--利用超声波和“微气泡”追踪探测创建超分辨率超声定位显微镜的研究,发表于Nature Biomedical Engineering,该技术有助于早期发现心脏疾病,有望挽救更多生命。

简单来说,该方法的核心是利用微小气泡与超声波显像技术的奇妙组合,克服了传统超声分辨率低的局限性【2】。


(如需原文,请加healsanq,备注“20240506NatureBE”)


本研究旨在探索超分辨率超声定位显微镜在心脏疾病诊断中的应用。通过对离体猪心和患者心脏的实验,研究者成功地重建了心肌微血管结构,并验证了超分辨率超声定位显微镜(ULM)的可行性。

主要结果:

▽ 图表1 展示了使用ULM技术在离体猪心和患者心脏中观察到的微血管结构。通过对超声图像进行处理和重建,可以清晰地看到心脏微血管的分支和血流动态。

▽ 图表2 展示了ULM技术在不同病例中的应用。通过与CT和MRI图像的对比,可以看到ULM图像能够提供更详细的心脏微血管信息。

▽ 图表3 展示了ULM技术在心脏微血管研究中的一些参数计算结果。通过测量血管直径和血流速度,可以对心脏微血管的结构和功能进行定量分析。

▽ 图表4展示了ULM技术在心脏微血管研究中的一些结果展示方法。通过绘制密度图、流速图和流向图,可以直观地展示心脏微血管的结构和功能。

编者按:

临床价值:
本文证明了ULM技术在心脏微血管研究中的潜力和重要性。
该技术可以提供高分辨率的心脏微血管图像,为心脏微血管疾病的诊断和治疗提供了新的工具和方法。

本研究的结果对于改善心脏疾病的诊断和治疗具有重要意义【3】。
气泡仅有百万分之一米
科学家将微米级的气泡注入患者血液,利用超声波进行追踪,气泡就像是心脏血管系统中的“探照灯”,帮助绘制出清晰的微血管地图(见下调)。
心脏肌肉厚,超声不易穿透:
这项技术特别适合心脏成像。超声波难以穿透厚实的心肌,加上心脏的搏动进一步干扰,往往只能呈现“粗糙”的画面。气泡让超声波得以“锁定”这些细小的血管。

本研究的临床科研启发:
超声定位显微术并非全新概念,但此前从未在临床上展示出如此潜力。研究人员开发了新的算法,区分静止结构和运动结构,大大提高了方法的灵敏度,让临床验证的可靠性大大提升。
但超声定位具有无辐射、廉价、实时观察等优势,能“看到”其他设备看不到的细枝末节。

最重要的,研究团队将本研究与目前临床金标准进行比较,结果显示
  • 成功与金标准对标:研究团队在心脏病患者身上验证了新方法,结果与有辐射、高成本的 CT 等其他金标准技术高度一致。
  • 技术难点的攻克:心脏超声波容易受肋骨干扰而产生假像,但研究人员通过每秒数百张的高速成像,使方法极为灵敏,大大减少了跟踪错误。
  • 距离广泛应用仍有门槛:气泡需静脉注射,有副作用风险;肥胖人群容易产生更多图像干扰;目前只能在舒张期观察,而心脏的收缩期对评估心脏功能同样重要。

    而这些尚存在的短板,正是进一步临床科研的目标;也是您可以做的科研选题。

参考文献:
【1】 https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/the-top-10-causes-of-death
【2】https://www.nature.com/articles/s41551-024-01206-6
【3】 https://www-nature-com-s.webvpn.cams.cn/articles/d41586-024-01194-2

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