3T胎児MRIにおける高誘電率パッドを用いた画質向上とSAR低減

高誘電率パッドを用いた3T胎児MRIにおける画質向上とSAR低減の研究 背景紹介 医学画像技術の進歩に伴い、胎児MRI(磁気共鳴画像)は出生前診断においてますます広く利用されるようになっています。超音波検査と比較して、MRIはより高い軟組織分解能とコントラストを提供し、特に胎児の脳、肺、脊椎などの複雑な構造の画像化において顕著な利点を持っています。しかし、磁場強度が高くなるにつれ、3T MRIは胎児画像化において2つの技術的課題に直面しています。1つは誘電効果による画質の低下、もう1つは比吸収率(Specific Absorption Rate, SAR)の増加です。SARの増加は胎児と母体に潜在的な熱的リスクをもたらすだけでなく、画像パラメータの調整を制限し、画質とスキャン時間に影響を与え...

中型血管閉塞性脳卒中における灌流ミスマッチ量と入院期間の延長との関連

大きな灌流ミスマッチ容積は中型血管閉塞性脳卒中患者の入院期間延長と関連 学術的背景 脳卒中(stroke)は世界で2番目に多い死因であり、患者と医療システムに大きな負担をかけています。入院期間(length of stay, LOS)の延長は、脳卒中後の不良な臨床結果と密接に関連しており、院内感染、胃腸出血、退院時の神経機能の悪化、脳卒中後うつ病、および障害リスクの増加などを引き起こします。さらに、入院期間の延長は脳卒中ケアとリハビリテーションのコストを増加させ、医療資源と病院のキャパシティに圧力をかけます。 大血管閉塞(large vessel occlusion, LVO)では、入院期間に影響を与える要因(脳卒中の重症度、脳卒中容積、血管内治療の種類など)が広く研究されていますが、中型血...

生物学的暗闇の中で生きるII:冬季の習慣的な日中の光が夜間の睡眠に与える影響

冬季都市の光が夜間の睡眠に与える影響 背景紹介 光と闇は、人間の概日リズムを調節する主要な環境要因です。自然環境では、人間は3000ルクス(曇った冬空)から100,000ルクス(晴れた空)の光にさらされます。しかし、現代の都市環境、特に冬季においては、人々は非常に低い光レベルにさらされることが多く、この現象は「生物学的暗闇」(biological darkness)と呼ばれています。このような低光環境は、人間の睡眠構造やメンタルヘルスに深い影響を与える可能性があります。過去の研究では、光の不足がうつ病などの精神疾患の生物学的マーカー(例えば、レム睡眠(REM)潜時の短縮)と関連していることが示されています。しかし、低光環境が健康な人々の睡眠構造に与える具体的な影響については、研究がまだ限られ...

腸内微生物叢、炎症性サイトカイン、末梢免疫細胞、血漿メタボロームとパーキンソン病の因果関係:メディエーションメンデルランダム化研究

腸内微生物とパーキンソン病の因果関係研究 学術的背景 パーキンソン病(Parkinson’s Disease, PD)は、運動機能障害(運動緩慢、筋硬直、静止時振戦など)や非運動症状(嗅覚障害、認知機能低下、睡眠問題など)を主な特徴とする一般的な神経変性疾患です。パーキンソン病の病因は完全には解明されていませんが、遺伝、環境、年齢などの多因子が複合的に作用して発症する可能性が示唆されています。近年、腸内微生物群(intestinal microbiota)とパーキンソン病の関係が注目されています。腸内微生物群は「腸-脳軸」(gut-brain axis)を介して中枢神経系と相互作用し、神経炎症や代謝過程に影響を与えることで、パーキンソン病の発症メカニズムに関与している可能性があります。 しか...

マウス聴覚皮質における皮質内ミエリン方向の半球非対称性

マウス聴覚皮層における髄鞘方向の半球非対称性研究 学術的背景 哺乳類の脳は本質的に非対称性を持っており、この非対称性は運動系や音声コミュニケーションにおいて特に顕著です。例えば、マウスとヒトの聴覚処理では、左右半球の違いが観察されています。この非対称的な組織化により、脳は情報をより効率的に処理でき、また、脳卒中後の回復過程などにおいて冗長性を提供することができます。機能的な非対称性は広く研究されていますが、その背後にある微細構造のメカニズムはまだ不明です。本研究では、マウスの聴覚皮層(auditory cortex, AC)における髄鞘方向を分析し、その構造的な非対称性を明らかにし、この非対称性が聴覚処理の機能特化にどのように影響するかを探求しました。 論文の出典 本論文は、Philip R...

パーキンソン病と頸部ジストニアを分類するための最も重要な特徴としての淡蒼球スパイクトレインの変動性とランダム性

パーキンソン病と頸部ジストニアの分類研究 学術的背景 パーキンソン病(Parkinson’s Disease, PD)と頸部ジストニア(Cervical Dystonia, CD)は、運動障害疾患として一般的であり、その病理メカニズムは基底核(Basal Ganglia)内のニューロン活動の異常と密接に関連しています。基底核は、運動を制御する脳内の重要な構造であり、その中でも淡蒼球(Globus Pallidus, GP)は基底核の中心的な構成要素で、内側淡蒼球(Globus Pallidus Internus, GPi)と外側淡蒼球(Globus Pallidus Externus, GPe)に分かれています。GPiのニューロン活動パターンは、PDとCD患者において顕著な違いを示し、PD患...