Đánh giá nhiệt độ lõi não bằng phương pháp nhiệt kế MR DWI ở bệnh nhân Alzheimer so với các đối tượng khỏe mạnh

Springer Science and Business Media LLC - Tập 35 - Trang 168-171 - 2017
Gianvincenzo Sparacia1, Koji Sakai2, Kei Yamada3, Giovanna Giordano1, Rosalia Coppola4, Massimo Midiri1, Luigi Maria Grimaldi4
1Department of Radiology, University of Palermo, Palermo, Italy
2Advanced MR Image Laboratory, Department of Radiology, Graduate School of Medical Science, Kyoto Prefectural University of Medicine, Kyoto City, Japan
3Department of Radiology, Graduate School of Medical Science, Kyoto Prefectural University of Medicine, Kyoto City, Japan
4HSR “Giglio” Hospital Cefalù-Contrada Pietra Pollastra, Cefalù, Italy

Tóm tắt

Để đánh giá nhiệt độ lõi não của bệnh nhân Alzheimer (AD) so với các tình nguyện viên khỏe mạnh bằng phương pháp nhiệt kế từ tính thi khuếch tán. Mười bốn bệnh nhân AD (3 nam, 11 nữ; độ tuổi từ 60 đến 81 tuổi, độ tuổi trung bình 73.8 ± 6.1 tuổi) và 14 tình nguyện viên khỏe mạnh, được phù hợp về độ tuổi và giới tính (độ tuổi trung bình 70.1 ± 6.9 tuổi; độ tuổi từ 62 đến 84 tuổi; 5 nam, 9 nữ) đã trải qua xét nghiệm MRI từ tháng 2 năm 2014 đến tháng 3 năm 2016. Các nghiên cứu hình ảnh MR được thực hiện bằng máy quét MR 1.5-T. Nhiệt độ lõi não (T: °C) được tính toán bằng phương trình sau từ hệ số khuếch tán (D) trong dịch não tủy bên (LV): T = 2256.74/ln (4.39221/D) − 273.15 sử dụng chuỗi xung bùng nổ một lần DWI tiêu chuẩn (giá trị b 1000 s/mm2). Phân tích thống kê được thực hiện bằng bài kiểm tra Wilcoxon hạng-sum không tham số để so sánh nhiệt độ LV giữa các nhóm bệnh nhân và đối chứng. Không có sự khác biệt đáng kể (P = 0.1937) về nhiệt độ LV giữa bệnh nhân (trung bình 37.9 ± 1.1 °C, khoảng 35.8–39.2 °C) và nhóm đối chứng (38.7 ± 1.4 °C, khoảng 36.9–42.7 °C). Nhiệt độ lõi não ở bệnh nhân AD không cho thấy sự thay đổi đáng kể so với các tình nguyện viên khỏe mạnh.

Từ khóa


Tài liệu tham khảo

Hebert LE, Scherr PA, Bienias JL, et al. Alzheimer disease in the US population: prevalence estimates using the 2000 census. Arch Neurol. 2003;60:1119–22. Blennow K, de Leon MJ, Zetterberg H. Alzheimer’s disease. Lancet. 2006;368:387–403. Jack CR Jr, Knopman DS, Jagust WJ, et al. Hypothetical model of dynamic biomarkers of the Alzheimer’s pathological cascade. Lancet Neurol. 2010;9:119–28. Anoop A, Singh PK, Jacob RS, Maji SK. CSF biomarkers for Alzheimer’s disease diagnosis. Int J Alzheimer’s Dis. 2010;. doi:10.4061/2010/606802. Cunnane S, Nugent S, Roy M, et al. Brain fuel metabolism, aging and Alzheimer’s disease. Nutrition. 2011;27:3–20. Bertolizio G, Mason L, Bissonnette B. Brain temperature: heat production, elimination and clinical relevance. Paediatr Anaesth. 2011;21:347–58. Sakai K, Yamada K, Sugimoto N. Calculation methods for ventricular diffusion-weighted imaging thermometry: phantom and volunteer studies. NMR Biomed. 2012;25:340–6. Sakai K, Yamada K, Sugimoto N. Automated temperature calculation method for DWI-thermometry: the usefulness of LV probability map on healthy subjects. In: Conf Proc IEEE Eng Med Biol Soc 2013, pp 499–502. Kozak LR, Bango M, Szabo M, et al. Using diffusion MRI for measuring the temperature of cerebrospinal fluid within the lateral ventricles. Acta Paediatr. 2010;99:237–43. Sakai K, Yamada K, Mori S, et al. Age dependent brain temperature decline assessed by diffusion-weighted imaging thermometry. NMR Biomed. 2011;24:1063–7. Folstein MF, Folstein SE, McHugh PR. ‘Mini-mental state’: a practical method for grading the cognitive state of patients for the clinician. J Psychiatr Res. 1975;12:189–98. Mills R. Self-diffusion in normal and heavy-water in range 1–45 degrees. J Phys Chem. 1973;77:685–8. Yamada K, Sakai K, Akazawa K, et al. Moyamoya patients exhibit higher brain temperatures than normal controls. NeuroReport. 2011;21:851–5. Sai A, Shimono T, Sakai K, et al. Diffusion-weighted imaging thermometry in multiple sclerosis. J Magn Reson Imaging. 2014;40:649–54. Tazoe J, Yamada K, Sakai K, Akazawa K, Mineura K. Brain core temperature of patients with mild traumatic brain injury as assessed by DWI-thermometry. Neuroradiology. 2014;56:809–15. Ota M, Sato N, Sakai K, et al. Altered coupling of regional cerebral blood flow and brain temperature in schizophrenia compared with bipolar disorder and healthy subjects. J Cereb Blood Flow Metab. 2014;34:1868–72. Sumida K, Sato N, Ota M, et al. Intraventricular cerebrospinal fluid temperature analysis using MR diffusion-weighted imaging thermometry in Parkinson’s disease patients, multiple system atrophy patients, and healthy subjects. Brain Behav. 2015;. doi:10.1002/brb3.340. Hasan KM, Moeller FG, Narayana PA. DTI-based segmentation and quantification of human brain lateral ventricular CSF volumetry and mean diffusivity: validation, age, gender effects and biophysical implications. Magn Reson Imaging. 2014;32:405–12. Siesjö Von BK. Brain energy metabolism. John Wiley and Sons, Chichester; 1978. doi:10.1002/pauz.19780070610. Vandal M, White PJ, Tournissac M, et al. Impaired thermoregulation and beneficial effects of thermoneutrality in the 3× Tg-AD model of Alzheimer’s disease. Neurobiol Aging. 2016;43:47–57.