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<sup>18</sup>F-氟化物信号放大技术可识别正电子发射断层扫描/计算机断层扫描图像中与动脉粥样硬化斑块不稳定性相关的微钙化灶
摘要: 背景:动脉粥样硬化斑块中的微钙化具有斑块不稳定性,可预测不良心血管事件,并与发病率和死亡率升高相关。18F-氟化物正电子发射断层扫描(PET)/计算机断层扫描(CT)成像已显示出作为识别高危斑块的有用临床诊断工具的潜力;然而,对于PET阳性而CT阴性图像区域中观察到的信号放大机制仍存在疑问。本研究检验了18F-氟化物PET/CT可识别早期微钙化的假设。 方法:通过体外三维水凝胶胶原平台、离体人体标本和小鼠动脉粥样硬化模型,利用近红外荧光分子成像和组织学验证了来源于微钙化的18F-氟化物信号放大。 结果:微钙化大小与胶原浓度呈负相关。在体外三维胶原系统中,18F-氟化物配体与由钙化血管平滑肌细胞来源的细胞外囊泡形成的微钙化结合,并且随着胶原浓度增加而显示信号增强(0.25 mg/mL胶原?33.8×102±12.4×102每分钟计数;0.5 mg/mL胶原?67.7×102±37.4×102每分钟计数;P=0.0014),提示较小的微钙化可放大PET信号。我们进一步用人体相关的18F-氟化物浓度孵育人动脉粥样硬化内膜切除标本。18F-氟化物配体标记了PET阳性而CT阴性区域的微钙化,这通过18F-氟化物PET/CT成像、近红外荧光和组织学分析得到证实。此外,18F-氟化物配体还在低密度脂蛋白受体缺陷小鼠的动脉粥样硬化主动脉中识别出微钙化和大钙化。 结论:我们的结果表明,人动脉粥样硬化斑块的PET阳性而CT阴性区域中的18F-氟化物PET信号是发展中的微钙化所致,小微钙化区域的高表面积可能放大PET信号。
关键词: 分子影像学、氟化物、动脉粥样硬化、正电子发射断层扫描、微钙化
更新于2025-09-23 15:22:29
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利用正电子发射断层扫描对动脉粥样硬化斑块进行分子成像
摘要: 即使对于有症状的患者,使用现有风险分层工具准确评估个体心肌梗死或中风风险仍具挑战性。易损斑块在形成及最终破裂过程中会出现炎症、微钙化和斑块内血管新生。正电子发射断层扫描与计算机断层扫描联合技术(PET/CT)等分子影像学手段,为靶向动脉粥样硬化斑块内的这些关键细胞过程并识别高危病变提供了可能。本综述将阐述已证实PET/CT成像技术可用于评估动脉粥样硬化斑块炎症、微钙化及血管新生的研究,并探讨PET/CT分子影像作为新型治疗干预筛查工具及改善心血管风险分层的潜力。
关键词: 炎症、血管生成、易损斑块、正电子发射断层扫描、微钙化
更新于2025-09-10 09:29:36
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数字乳腺摄影中良恶性微钙化灶与肿块块的稳健自动分类
摘要: 乳腺癌是女性中最危险的癌症,也是女性第二大死因。乳腺X线摄影是早期发现乳腺癌的有效方法。然而,乳腺X线片需要高度专业技能,且存在放射科医生误判的可能。因此,计算机辅助诊断被用于检测乳腺X线片中的异常。本研究提出了一种基于非下采样Contourlet变换(NSCT)和支持向量机(SVM)的肿块与微钙化自动分类系统。通过从图像的Contourlet系数中提取微钙化和肿块特征实现异常分类,并将这些特征作为SVM的输入。该自动化系统将乳腺X线片分类为正?;蛞斐?,若结果为异常,则进一步将异常严重程度分类为良性或恶性。本系统评估基于MIAS数据库进行,实验结果表明该系统具有更高的分类准确率。
关键词: 乳腺X光片、肿块、非下采样Contourlet变换、支持向量机、SVM、NSCT、良性、微钙化、恶性
更新于2025-09-09 09:28:46