| T1 Mapping技术对成年贵州小型猪心肌定量研究 |
目前,我国心血管疾病死亡率居疾病死亡率的首位[1],因此,心血管疾病已成为研究热点。研究者因鼠、兔具有体型小、易控制、价格便宜等优势,多采用鼠、兔等建立心血管疾病模型[2-3],但两者检查需特殊的MRI小动物线圈,且其体型太小,与人的心脏体积、质量差异较大,并不理想。贵州小型猪体型相对较大,心脏的形态结构,以及冠状动脉分支走行与人相似,因此,常被用来作为心血管实验动物模型。T1 Mapping技术是一种新兴的MRI心肌定量技术,可通过测量心肌T1值评估心肌损伤程度[4-5],为疾病的诊断及治疗提供影像依据。因此,本研究通过T1 Mapping技术建立健康成年贵州小型猪心肌初始T1值正常数据,并探讨心肌不同区域、体质量、性别对心肌T1值影响,为心血管疾病的研究提供资料支持。
1 资料与方法 1.1 研究对象选取贵阳中医药大学实验动物研究所饲养的成年健康贵州小型猪16头为实验组,雄性8头,雌性8头,月龄11~18个月,体质量29.5~46.2 kg。入选标准:①饲养过程中动态观察饮食、活动量、睡眠等除外患病的可能;②经超声检查除外心脏、腹部脏器等患实质性病变可能。同时选取性别无差异成年健康志愿者(男8例,女8例)作为对照组,所有志愿者均无身体疾患。本研究经我院伦理委员会批准。
1.2 仪器与方法先清洗实验小型猪并烘干、称重,做好扫描前准备,再依次肌内注射3%戊巴比妥钠(剂量0.55 mL/kg体质量)、速眠新Ⅱ(剂量0.11 mL/kg体质量)进行麻醉,等其处于深度麻醉时,取仰卧位固定于检查床上行MRI扫描(图 1)。采用Siemens 1.5 T Aera MRI扫描仪,扫描序列包括定位像扫描、四腔心层面扫描、短轴层面扫描、T1 Mapping序列扫描(图 2)。T1 Mapping序列采用改良MOLLI(Modified Look-Locker Inversionrecovery,MOLLI)序列。短轴层面扫描3层,分别位于左室心底、心中、心尖部层面,T1 Mapping序列扫描通过依次复制短轴位置进行扫描。对照组(无需麻醉)左室心底、心中、心尖部图像采集方法同上,T1 Mapping序列扫描参数:带宽1 085 Hz,FOV 360 mm×306 mm,TR 324.96 ms,偏转角35°,TE 1.12 ms。
![]() |
| 图 1 贵州小型猪MRI扫描时的图像 |
![]() |
| 图 2 贵州小型猪心脏四腔心层面图像 |
1.3 实验数据测量
在MRI后处理工作站完成,测量2组心底部、心中部、心尖部心肌初始T1值,由2位主治医师单独测量,测量3次取均值(图 3)。并计算实验组整体心肌平均T1值(心底部、心中部、心尖部心肌T1值均值)。
![]() |
| 图 3 贵州小型猪心脏心中部层面心肌测量图 |
1.4 统计学方法
采用SPSS 19.0软件,计量资料以x±s表示。采用单因素方差分析比较2组左室心底、心中、心尖部心肌T1值的差异性。采用独立样本t检验比较组间,以及不同性别小型猪心底、心中、心尖部心肌初始T1值的差异性。分析小型猪整体心肌平均T1值与体质量的相关性。以P<0.05为差异有统计学意义。
2 结果实验组左室心底、心中、心尖部心肌初始T1值差异无统计学意义(F=0.243,P=0.785),对照组左室心底、心中、心尖部心肌初始T1值差异无统计学意义(F=1.061,P=0.355),2组3处心肌初始T1值差异均无统计学意义(均P>0.05)(表 1)。雄性小型猪左室心底、心中、心尖部心肌初始T1值均低于雌性小型猪心肌T1值(均P<0.05)(表 2)。实验组整体心肌初始T1值为(985.90±51.02)ms,与体质量呈负相关(r=-0.730,P=0.001)(图 4)。
| 表 1 成年贵州小型猪与成年正常人心肌T1值对比(ms,x±s) |
![]() |
| 表 2 不同性别小型猪不同部位心肌T1值对比(ms,x±s) |
![]() |
![]() |
| 图 4 贵州小型猪整体心肌初始T1值与体质量关系散点图 |
3 讨论
目前,T1 Mapping成像技术在心脏疾病定量研究中已取得不错的效果。李燕等[6]利用T1 Mapping定量分析扩张型心肌病心肌纤维化指出,病例组与正常组T1值差异有统计学意义;心肌初始T1值对区分扩张型心肌病与正常组也有一定诊断价值。但对T1值相关影响因素研究较少,基于贵州小型猪生理、解剖及疾病的病理机制等与人高度相似[7],本研究对贵州小型猪心肌初始T1值正常数据进行完善,并探讨影响心肌初始T1值的相关因素。
3.1 T1 Mapping技术的原理传统的T1 Mapping技术多采用标准的Look-Locker序列进行数据采集,图像扫描时间较长,易受心脏跳动、呼吸影响,伪影较大。本研究采用改良的MOLLI序列进行数据采集,其原理是在反转脉冲后施加激励脉冲,采集连续心动周期上的反转时间点信号,大大缩短了扫描时间,减少了图像伪影[8-9],且图像是基于体素水平进行T1值编码,提高了测量的精准度。
3.2 小型猪与正常人心肌T1值比较分析目前,正常人左心室整体心肌平均测量值受MRI场强影响较大,一种基于1.5 T MRI测量值约1 000 ms[6, 10],另一种基于3.0 T MRI对正常心肌的测量值约1 250 ms[11-12];当场强增大时,激发前净磁化矢量增大,质子恢复到平衡态63%时间就会延长,T1值也增大。本研究扫描均在Siemens 1.5 T Aera MRI下完成,与曹玉坤等[10]采用的是同一机型及相同通道线圈,所测得的成年贵州小型猪及成年正常人心肌初始T1值约1 000 ms,也与其结果基本一致。本研究中成年贵州小型猪与成年正常人左室心底、心中、心尖部初始T1值间差异无统计学意义(均P>0.05),表明贵州小型猪心肌组织特征与人高度一致,且小型猪具有性情温顺、遗传稳定、易饲养等优势,被公认为是良好的心血管实验模型。
关于不同区域心肌初始T1值差异性,目前研究结果并不一致。以往大多数学者[10, 13]构建正常人左室初始T1值参考范围表明心底、心中、心尖部初始T1值无明显差异,说明心肌组织在不同区域的组成成分基本相同。本研究中,成年贵州小型猪左室心底、心中、心尖部心肌初始T1值分别为(979.85±57.52)、(992.85±57.66)、(985.00±42.87)ms,差异无统计学意义,成年正常人左室心底、心中、心尖部的初始T1值差异无统计学意义,但也有一些学者[14]认为,心尖部初始T1值大于心底、心中部T1值,其原因有:①各研究入组人群年龄、性别及其他相关因素等存在差异;②心尖部心肌范围较小,勾画ROI时易受影响,且受部分容积效应影响,测量值较心底、心中部心肌T1值大。因此,部分研究[15]采用心底部或心中部T1值评估心肌的组织特性,但这种方式值得商榷,研究者应加大样本量,并与工程师合作就减轻部分容积效应进行深度研究。
3.3 小型猪心肌T1值与性别、体质量的关系本研究中,雌性贵州小型猪心底、心中、心尖部初始T1值均大于雄性,与大多数对人类的研究[10, 13, 16]具有一致性;国内学者[13]研究表明,心肌初始T1值、细胞外容积分数(myocardial extracellular volume fraction,ECV)值在男女之间均存在差异,这可能与男女体质量、身高差异及血红蛋白含量有关,也与女性心肌相对较薄,受部分容积效应稍大有关。但Dabir等[15]的研究,未发现初始T1值与性别有关。因此,关于不同性别间心肌初始T1值差异仍需大样本研究来证实。另外,本研究发现小型猪整体心肌初始T1值与体质量呈负相关,与王俊丽等[12]对正常志愿者心肌初始T1值与体质量指数相关性分析的结果相一致。
本研究也有一定局限性:①受小型猪饲养规模影响,样本量偏小;②纳入的小型猪有几组同月龄,所以未行心肌初始T1值与月龄相关性比较;③已有报道[14]心肌初始T1值与心率存在一定关系及供血区之间也存在差异,但本实验受实验设计所限,未行相关研究;④在建立成年小型猪心肌初始T1正常值时,ECV也是目前研究的热点,但本研究在实验时未对小型猪进行血常规检查,无法计算ECV值。
总之,基于贵州小型猪的优势,笔者通过完善小型猪心肌T1值正常数据并探讨了其影响因素,为下一步各种实验模型的建立提供资料支持;T1 Mapping技术与小型猪实验模型结合,在心血管疾病病理机制的研究、预防及药物的开发方面具有较大潜力。
| [1] |
陈伟伟, 高润霖, 刘力生, 等. 《中国心血管病报告2016》概要[J]. 中国循环杂志, 2017, 32(6): 521-530. |
| [2] |
Hyelim P, Hyewon P, Dasom M, et al. Sympathetic nerve blocks promote anti-inflammatory response by activating the JAK2-STAT3-mediated signaling cascade in rat myocarditis models:A novel mechanism with clinical implications[J]. Heart Rhythm, 2018, 15: 770-779. |
| [3] |
陈建福, 张容亮, 孙月, 等. 携白细胞介素-8单克隆抗体靶向造影剂对兔急性心肌梗死模型的超声评估[J]. 重庆医学, 2018, 47(36): 4580-4583. |
| [4] |
Reinstadler SJ, Stiermaier T, Liebetrall J, et al. Prognostic significance of remote myocardium alterations assessed by quantitative noncontrast T1 mapping in ST-segment elevation myocardial infarction[J]. JACC Cardiovasc Imaging, 2018, 11: 411-419. |
| [5] |
Oda S, Kawano Y, Okuno Y, et al. Base-to-apex gradient pattern of cardiac impairment identified on myocardial T1 mapping in cardiac amyloidosis[J]. Radiol Case Rep, 2019, 14: 72-74. |
| [6] |
李燕, 黄凌波, 付兵, 等. 心脏磁共振T1 Mapping技术和ECV评估扩张型心肌病心肌纤维化应用分析[J]. 中国循证心血管医学杂志, 2018, 10(2): 185-189. |
| [7] |
李小海, 刘新峰, 伍瑶斌, 等. 多排螺旋CT重建技术测量贵州成年小型猪支气管[J]. 解剖学杂志, 2019, 42(1): 40-43. |
| [8] |
Bullck H, Maestrini V, Rosmini S, et al. Myocardial T1 mapping[J]. Circ J, 2015, 79: 487-494. |
| [9] |
殷亮, 喻思思, 龚良庚, 等. 心脏磁共振纵向弛豫时间定量成像技术进展[J]. 中华放射学杂志, 2016, 50(1): 76-78. |
| [10] |
曹玉坤, 崔越, 曾文娟, 等. 1.5 T磁共振定量正常人左室心肌组织特性和心肌应变的初步研究[J]. 临床心血管病杂志, 2017, 33(11): 1077-1082. |
| [11] |
刘钢, 温兆赢, 曾牧, 等. 心脏磁共振纵向弛豫时间定量技术评价心肌炎心肌纤维化的价值[J]. 中华实用诊断与治疗杂志, 2018, 32(11): 1106-1109. |
| [12] |
王俊丽, 赵斌, 王宝, 等. 基于3.0 T磁共振的同龄健康人群心肌原始T1和T2 mapping研究[J]. 医学影像学杂志, 2017, 27(2): 227-231. |
| [13] |
李松南, 赵蕾, 董建增, 等. 3.0 T MR定量正常人左心室心肌纵向弛豫时间和细胞外容积比率[J]. 中华放射学杂志, 2016, 50(12): 929-934. |
| [14] |
刘明熙, 张挽时, 张子衡, 等. T1 mapping定量技术评价左室不同区域心肌初始T1值的初步研究[J]. 中国医疗设备, 2015, 30(6): 33-38. |
| [15] |
Dabir D, Child N, Kalra A, et al. Reference values for healthy human myocardium using a T1 mapping methodology:results from the International T1 Multicenter cardiovascular magnetic resonance study[J]. J Cardiovasc Magn Reson, 2014, 16: 69. |
| [16] |
Rauhalammi SM, Mangion K, Barrientos PH, et al. Native myocardial longitudinal (T1) relaxation time regional, age, and sex associations in the healthy adult heart[J]. J Magn Reson Imaging, 2016, 44: 541-548. |
| [17] |
Pan S, Wang XQ, Guo QY, et al. Quantitative assessment of hepatic fibrosis in chronic hepatitis B and C:T1 mapping on Gd-EOB-DTPA-enhanced liver magnetic resonance imaging[J]. World J Gastroenterol, 2018, 24: 2024-2035. |
| [18] |
任涛, 陈丽华, 谢双双, 等. T1-mapping定量分析肾移植术后早期不同功能移植肾皮髓质T1值差异的价值[J]. 放射学实践, 2017, 32(12): 1277-1281. |
2020, Vol. 18








