
-
生物通官微
陪你抓住生命科技
跳动的脉搏
综述:临床前模型中皮质孔隙度的动态评估:皮质重塑的延时成像分析
《Current Osteoporosis Reports》:Dynamic Assessment of Cortical Porosity in Preclinical Models: Time-lapse Imaging of Cortical Remodeling
【字体: 大 中 小 】 时间:2026年08月11日 来源:Current Osteoporosis Reports 7.4
编辑推荐:
摘要综述目的自我们发表题为《皮质骨多孔性:它是什么?为何重要?如何检测?》的综述以来已经过去十年(Curr.Osteoporos.Rep. 2016;14(5):187???98),该综述探讨了骨质疏松症研究领域从关注骨量转向关注微结构的发展趋势。文中还简要分析了皮质骨多孔性的动
自我们发表题为《皮质骨多孔性:它是什么?为何重要?如何检测?》的综述以来已经过去十年(Curr.Osteoporos.Rep. 2016;14(5):187???98),该综述探讨了骨质疏松症研究领域从关注骨量转向关注微结构的发展趋势。文中还简要分析了皮质骨多孔性的动物模型以及利用成像技术动态监测皮质骨重塑的潜力。在此,我们回顾了这一研究领域十年来取得的进展——即针对皮质骨孔隙/重塑的临床前延时成像研究。我们的目标为:(1)总结小鼠模型中骨微结构延时微CT成像的研究进展;(2)概述用于监测兔子皮质骨多孔性/重塑的同步辐射传播相位对比微CT成像技术的发展情况;(3)探讨当前面临的挑战及未来研究方向。
尽管延时微CT技术在临床前模型中的应用早在20多年前就已出现,但其应用范围至今仍较为有限。而借助同步辐射技术对兔子进行成像,如今已能够首次实现对单个皮质骨重塑过程的延时观测。相关研究结果包括:重塑区域的线性侵蚀率与经典犬类研究中的数值一致;在注射甲状旁腺激素的动物中,重塑区域形态多样且复杂,同时其线性侵蚀率也会降低;而在注射糖皮质激素的动物中,则观察到了重塑过程线性推进的紊乱现象。
通过动物模型进行延时成像,有望为了解皮质骨重塑的动态过程、相关疾病及其治疗方法的疗效提供新的见解。
自我们发表题为《皮质骨多孔性:它是什么?为何重要?如何检测?》的综述以来已经过去十年(Curr.Osteoporos.Rep. 2016;14(5):187???98),该综述探讨了骨质疏松症研究领域从关注骨量转向关注微结构的发展趋势。文中还简要分析了皮质骨多孔性的动物模型以及利用成像技术动态监测皮质骨重塑的潜力。在此,我们回顾了这一研究领域十年来取得的进展——即针对皮质骨孔隙/重塑的临床前延时成像研究。我们的目标为:(1)总结小鼠模型中骨微结构延时微CT成像的研究进展;(2)概述用于监测兔子皮质骨多孔性/重塑的同步辐射传播相位对比微CT成像技术的发展情况;(3)探讨当前面临的挑战及未来研究方向。
尽管延时微CT技术在临床前模型中的应用早在20多年前就已出现,但其应用范围至今仍较为有限。而借助同步辐射技术对兔子进行成像,如今已能够首次实现对单个皮质骨重塑过程的延时观测。相关研究结果包括:重塑区域的线性侵蚀率与经典犬类研究中的数值一致;在注射甲状旁腺激素的动物中,重塑区域形态多样且复杂,同时其线性侵蚀率也会降低;而在注射糖皮质激素的动物中,则观察到了重塑过程线性推进的紊乱现象。
通过动物模型进行延时成像,有望为了解皮质骨重塑的动态过程、相关疾病及其治疗方法的疗效提供新的见解。