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文章信息
- 刘新峰, 王荣品, 钱宁, 曾宪春, 王玉权, 吴曙光
- LIU Xinfeng, WANG Rongpin, QIAN Ning, ZENG Xianchun, WANG Yuquan, WU Shuguang
- 多层螺旋计算机断层扫描测量成年贵州小型猪腰椎正常数据
- Lumbar Spine Data of Adult Guizhou Miniature Pigs Measured by Multislice Spiral Computed Tomography in vivo
- 四川动物, 2016, 35(3): 431-434
- Sichuan Journal of Zoology, 2016, 35(3): 431-434
- 10.11984/j.issn.1000-7083.20150344
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文章历史
- 收稿日期: 2015-11-02
- 接受日期: 2016-01-30
2. 贵阳中医学院实验动物研究所, 贵阳 550002
2. Institute of Laboratory Animals, Guiyang College of Traditional Chinese Medicine, Guiyang 550002, China
小型猪与人的基因纯和度达95%,在解剖、组织学及生理方面与人类十分相似(张贺等,2012)。因此,相对于其他实验动物(小鼠、兔等),小型猪在基础研究中充当实验模型更具优势。我国具有丰富的小型猪资源,如巴马小型猪、五指山小型猪及贵州小型猪等。贵州小型猪由贵阳中医学院经30余年早熟化、小型化选育培育,具有体型小、耐受性强、性情温顺、成熟早、遗传稳定、易饲养等特点,且在解剖、生理方面与人相似,被公认为是重要的实验用小型猪品种之一。经过30多年实验研究积累了一定解剖、生理及生化方面的资料,但缺乏其正常腰椎的椎体影像资料。本研究旨在对健康成年贵州小型猪进行双源计算机断层扫描(computed tomography,CT)及腰椎数据测量,丰富腰椎椎体解剖参数,为建立实验模型提供参考。
1 材料与方法 1.1 实验动物及实验仪器健康成年贵州小型猪10头(雄性5头,雌性5头),由贵阳中医学院实验动物研究所提供,12~16月龄,体质量17.05~30.8 kg,排除脊柱畸形、脊柱肿瘤等影响测量结果的疾病(郑欣等,2012)。全价颗粒饲料喂养(吴曙光等,2013),饲养环境按国家标准实验动物环境及设施执行(刘云波等,2010)。实验仪器采用由贵州省人民医院放射科提供的西门子双源CT(Siemens SOMATOM Definition)。研究方案经贵阳中医学院伦理委员会批准。
1.2 实验方法扫描前15~20 min对实验猪进行肌注复合麻醉(剂量:3%戊巴比妥钠0.55 mL·kg-1,速眠新Ⅱ0.11 mL·kg-1)。麻醉起效后将实验猪放于特制实验用具后再固定在CT扫描床上进行扫描。扫描参数:管电流148 mAs,管电压100 kV,旋转时间0.33 s,重建间隔1.5 mm,层厚2 mm,扫描螺距0.5,探测器准直器32×0.6 mm,卷积函数10f。
1.3 数据处理扫描结束后将原始图像传输到Aquarius iNtuition 4.4中进行腰椎三维重建及数据测量。采用多平面重组及容积再现在腰椎椎体横断位正中层面测量椎体横径、椎体纵径和椎弓根宽度(图 1)、椎弓根骨性通道(即椎弓根置钉通道,测量经椎弓根后缘中点达椎体前1/3距离)(胡海刚,谭伦,2014)、椎管横径及纵径(图 2),在矢状位重建图像上测量椎体高度、椎弓根高度(图 3)。以上数据均测量2次取平均值。
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图 1 成年贵州小型猪椎体轴位正中层面 Fig. 1 Median transverse plane of the vertebral body of adult Guizhou miniature pig 1. 椎体横径测量径线,2. 椎体纵径测量径线,3. 椎弓根宽度测量径线。 1. Measurement line of the transverse diameter of vertebral body,2. Measurement line of longitudinal diameter of vertebral body,3. Measurement line of the width of pedicle. |
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图 2 成年贵州小型猪椎体轴位正中层面 Fig. 2 Median transverse plane of the vertebral body of adult Guizhou miniature pig 4. 椎管横径测量径线,5. 椎管纵径测量径线,6. 椎弓根骨性通道测量径线。 4. Measurement line of the transverse diameter of spinal canal,5. Measurement line of the longitudinal diameter of spinal canal,6. Measurement line of the osseous channel of pedicle. |
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图 3 成年贵州小型猪椎体矢状位正中层面 Fig. 3 Maximum sagittal section of adult Guizhou miniature pig 7. 椎体高度测量径线,8. 椎弓根高度测量径线。 7. Measurement line of the height of vertebral body,8. Measurement line of the height of pedicle. |
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采用SPSS 13.0对椎体横径、椎体纵径、椎弓根骨性通道、椎弓根宽度、椎管横径及纵径、椎体高度、椎弓根宽度计算平均值及标准差,并就椎弓根宽度、椎弓根骨性通道与小型猪体质量做相关性分析。P<0.05表示差异有统计学意义。
2 结果 2.1 贵州小型猪腰椎形态、结构贵州小型猪腰椎计数为5个,与人一致。双源CT仪可以清晰显示椎体、椎弓根、椎管、棘突等及周围肌肉组织。椎体粗壮,椎管腰1~腰3基本呈圆形,以腰3最接近圆形,腰4~腰5椎管呈椭圆形,椎弓根腰3宽度最宽,棘突均较短。双源CT可以重建出完整椎体轮廓及清楚显示腰椎曲度(图 4,图 5)。
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图 4 成年贵州小型猪腰椎曲度图 Fig. 4 Lumbar curvature figure of adult Guizhou miniature pig |
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图 5 成年贵州小型猪骨骼三维重建图 Fig. 5 3D reconstruction bone figure of adult Guizhou miniature pig |
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贵州小型猪腰椎各种径线数据见表 1,数据以平均值±标准差表示。腰椎自腰1~腰5椎体横径、椎管横径逐渐变大,而椎体纵径、椎管纵径变化不明显,分别为12 mm、11 mm左右;椎弓根宽度、高度均变化不大,腰3椎弓根宽度及高度均最大,分别为9.81 mm±0.65 mm、17.77 mm±0.46 mm,椎弓根骨性通道以腰3~腰4最长。椎弓根宽度与体质量均呈显著正相关(rL1=0.96,rL2=0.97,rL3=0.86,rL4=0.73,rL5=0.85;P<0.05)。椎弓根骨性通道与体质量均呈显著正相关(rL1=0.97,rL2=0.90,rL3=0.89,rL4=0.52,rL5=0.65;P<0.05)。
项目Item | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 |
椎体横径Transverse diameter of vertebral body | 17.62±0.61 | 17.72±0.68 | 18.51±1.56 | 19.35±1.72 | 21.88±2.52 |
椎体纵径Longitudinal diameter of vertebral body | 12.21±0.66 | 12.77±0.58 | 12.54±0.96 | 12.07±0.97 | 11.96±0.74 |
椎体高度Height of vertebral body | 14.72±0.42 | 14.02±0.48 | 15.42±0.80 | 15.42±0.97 | 14.78±0.52 |
椎管横径Transverse diameter of spinal canal | 11.21±0.51 | 11.71±0.93 | 12.65±0.93 | 14.14±1.02 | 15.99±21.6 |
椎管纵径Longitudinal diameter of spinal canal | 11.04±0.76 | 11.21±0.89 | 11.48±1.02 | 11.88±0.69 | 11.61±1.31 |
椎弓根宽度Width of pedicle | 9.11±1.31 | 9.18±0.88 | 9.81±0.65 | 9.27±1.13 | 9.51±1.12 |
椎弓根高度Height of pedicle | 17.15±0.22 | 17.42±0.42 | 17.77±0.46 | 17.59±0.61 | 16.32±0.77 |
椎弓根骨性通道Osseous channel of pedicle | 22.95±1.54 | 23.45±2.02 | 26.54±2.22 | 24.69±1.79 | 24.25±0.81 |
腰椎主要功能是维持脊柱的稳定,保持身体灵活性,并将重力传至下肢。脊柱畸形、腰椎椎管狭窄、椎体滑脱、外伤引起腰椎骨折等疾病的发病率较高,这些疾病大多需要采用手术治疗,手术成功的关键是螺钉的准确植入。随着影像设备的发展和内固定器材的改进,腰椎各种新兴手术近年来开展越来越多。如在CT引导下对椎弓根骨折行伤椎置钉术(胡海刚,谭伦,2014)、导航导板椎弓根螺钉置入技术(张强等,2013)、经椎间孔腰椎椎间融合术(颜文涛等,2013)等。然而,要顺利做好腰椎手术,骨科医生尤其是医学生更需要在动物模型上进行各种术式练习,才能保证手术在人体中得以安全顺利实施。因此准确掌握椎弓根及椎体解剖、进针角度及深度是螺钉植入成功的关键。
目前,利用影像设备对小型猪的研究已有一些报道。陈吴兴等(2009)利用螺旋CT对离体猪肺扫描,后解剖猪肺并与前者对比,研究表明CT图像可以很好地识别5~6级猪肺的动静脉,相应的测量血管径值与解剖测量值也无差异。苏雪娟等(2010)采用CT仿真内窥镜技术对小型猪空肠占位模型研究也取得了良好的效果。王玉玮等(2003)对小型猪颞下关节解剖断面与核磁共振影像对比指出,其解剖学结构形态具有较好的一致性。本课题组在之前的研究中应用CT已准确测量贵州小型猪的肾脏数据(刘新峰等,2013)。为丰富贵州小型猪数据资料,更好地为腰椎各种手术开展动物实验,我们采用双源CT对贵州小型猪进行扫描,研究小型猪腰椎形态、曲度,测量腰椎各种径线数据,为腰椎病变手术模型建立提供重要依据。
双源CT具有薄层容积扫描、采集速度快、图像质量高、图像重建方法多等优势,在Aquarius iNtuition 4.4中进行多平面重组,易于对脏器各种径线进行测量,清晰显示与周围组织关系,对骨骼的显示具有极好的分辨率,可清楚显示腰椎椎体及附件形态、结构,准确测量椎体及附件各种径线,是活体腰椎形态学检查的最佳方法。本组研究表明,小型猪腰椎形态、解剖结构与人体腰椎非常相似,计数为5个。腰椎由前方的椎体及后方的附件组成。椎板内缘呈弓形,椎弓与椎体后缘围成椎孔,椎管由椎体后缘、椎弓根、椎板及棘突围成,内有脊髓及神经通过。贵州小型猪腰椎自腰1~腰5椎体横径逐渐变大,腰3椎弓根高度及宽度最大,腰3~腰4椎弓根骨性通道最长。贵州小型猪的腰椎椎弓根高度均大于其宽度,这与人体椎弓根形态具有高度一致性,因此,贵州小型猪是腰椎病理动物实验模型的最佳选择。
椎弓根被称之为“力核”,是连接椎体与附件最强点,也是维持脊柱稳定的关键。如果螺钉植入的角度和深度不当,可能会导致脊髓或神经损伤的严重后果;如果螺钉直径偏小,会对椎体稳定把持不足;螺钉直径偏大,会导致椎弓根内壁膨胀内移;进针方向的选择不对,也会影响螺钉的把持力,甚至引起并发症。本研究对椎体及椎管横径、椎管纵径、椎弓根高度及宽度进行了测量,为腰椎内固定的动物实验模型中螺钉的选择、进针方向及深度提供了客观依据,对防止螺钉偏移、误伤脊髓或神经有重要意义,因而对提高治疗腰椎疾病新技术的成功率具有重要意义。本研究发现,贵州小型猪椎弓根宽度、椎弓根骨性通道均与体质量呈显著正相关,说明贵州小型猪生长越快,椎弓根宽度越宽,椎弓根骨性通道越长。因此,采用成年贵州小型猪建立实验模型,成功几率会越大。
本研究不足之处是贵州小型猪CT图像的数据测量未与尸体解剖进行对照,但是大量研究已表明螺旋CT在活体图像上测量的数据准确性是可靠的(王玉玮等,2003;陈吴兴等2009;郑欣等,2012;胡海刚,谭伦,2014),且所得数据可以重复利用,避免了资源的浪费。总之,多层螺旋CT可清晰显示贵州小型猪腰椎形态、结构及其与周围组织结构的关系,准确测量椎体及附件各种径线值,为腰椎各种手术模型的建立提供了基础支持。