We use cookies to understand how you use our site and to improve your experience. This includes personalizing content and advertising. To learn more, click here. By continuing to use our site, you accept our use of cookies. Cookie Policy.

Features Partner Sites Information LinkXpress hp
Sign In
Advertise with Us
Sekisui Diagnostics

Download Mobile App




МР-спектроскопия демонстрирует различия в мозге у недоношенных детей

By HospiMedica International staff writers
Posted on 11 Dec 2013
Недавно проведенное исследование изображений позволяет предположить, что преждевременные роды, по-видимому, вызывают такие механизмы развития в белом веществе мозга, которые могут привести к более высокому риску появления проблем в дальнейшей жизни детей.

Недоношенные дети - обычно те, кто родился от 23 до 36 недель после зачатия, в отличие от нормального периода беременности в 37-42 недели, сталкиваются с повышенным риском появления поведенческих проблем – от импульсивности и отвлекаемости до более серьезных заболеваний, как аутизм и синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ).

Результаты исследования были представлены на ежегодной конференции Радиологического общества Северной Америки (RSNA), состоявшейся в Чикаго (штат Иллинойс, США) 1-6 декабря 2013 года. More...
"В Соединенных Штатах происходит около 500 тысяч преждевременных родов в год, — говорит Стефан Блёмль (Stefan Blüml), доктор философии, директор New Imaging Technology Lab в Детской больнице Лос-Анджелеса и адъюнкт-профессор отделения исследовательской радиологии в Университете Южной Калифорнии в Лос-Анджелесе (США). — Около 60000 из этих младенцев имеют высокий риск появления серьезных проблем в будущем, а значит, это будет серьезной проблемой с огромными финансовыми затратами".

Доктор Блёмль и его коллеги изучали недоношенных детей, чтобы узнать больше о том, каким образом преждевременные роды способны привести к изменениям в структуре мозга, которые могут быть связаны с клиническими трудностями в дальнейшей жизни. Большая часть внимания была сосредоточена на белом веществе мозга, которое ответственно за передачу сигналов и обеспечивает связь между различными частями мозга. Поскольку некоторые повреждения белого вещества видны при структурной магнитно-резонансной томографии (МРТ), группа доктора Блёмля использовала МР-спектроскопию (МРС), чтобы увидеть различия на микроскопическом уровне.

В этом исследовании ученые сравнили концентрации некоторых химических веществ, характеризующих полностью развитое белое и серое вещество у 51 доношенного ребенка и 30 недоношенных детей. Исследовательская группа получила нормальные результаты при структурной МРТ, но сканы МРС показали значительные различия в биохимическом развитии белого вещества у доношенных и недоношенных младенцев, что свидетельствует о нарушениях в сроках и синхронизации развития белого и серого вещества. Серое вещество является частью мозга, которая обрабатывает и передает сигналы. "У этих недоношенных детей схема развития мозга нарушается, — говорит доктор Блёмль. — Развитие белого вещества началось раньше и было "рассинхронизировано" с развитием серого вещества".

Этот «фальстарт» в развитии белого вещества приводится в действие событиями после рождения, по словам доктора Блёмля. "Данный график событий может быть нарушен у недоношенных детей, потому что при рождении имеются важные физиологические «включатели», а также стимулирующие мероприятия, которые происходят независимо от гестационного срока новорожденного, — говорит он. — Наиболее очевидным изменением является количество кислорода, которое переносится кровью".

Доктор Блёмль сообщает, что количество кислорода, доставляемое развивающемуся мозгу плода в утробе, является достаточно низким, и человеческий мозг устроен так, чтобы усилить развитие в этой среде с низким содержанием кислорода. Однако, когда дети рождаются, они резко попадают в гораздо более богатую кислородом среду. "Это изменение может оказаться чем-то таким, к чему мозг преждевременно рожденных еще не готов",— говорит он.

В то время как это изменение может привести к нарушению развития белого вещества, доктор Блёмль отмечает, что мозг новорожденного имеет значительную способность к адаптации или может даже "перемонтировать" себя – принцип действия, известный как пластичность. Пластичность не только позволяет мозгу контролировать новые навыки в процессе развития – например, при обучении ходьбе и чтению, — но также может сделать мозг недоношенных младенцев и маленьких детей более чувствительным к терапевтическому вмешательству, особенно если какие-либо нарушения выявляются на ранней стадии. "Наши исследования указывают на необходимость лучшего понимания воздействия преждевременных родов на сроки критических процессов развития и помогут создать методы терапии, направленные на регулирование развития мозга", —говорит доктор Блёмль.

Ссылки по теме:
University of Southern California in Los Angeles



Gold Member
Blood Gas Analyzer
i-Check200
Radiology Monitor
MDNC-6121 Barco Nio Color 5.8MP
Blood Pressure Monitor
Cuff Blood Pressure Monitor
Surgical Dressing
ALLEVYN Ag+ SURGICAL
Read the full article by registering today, it's FREE! It's Free!
Register now for FREE to HospiMedica.com and get access to news and events that shape the world of Hospital Medicine.
  • Free digital version edition of HospiMedica International sent by email on regular basis
  • Free print version of HospiMedica International magazine (available only outside USA and Canada).
  • Free and unlimited access to back issues of HospiMedica International in digital format
  • Free HospiMedica International Newsletter sent every week containing the latest news
  • Free breaking news sent via email
  • Free access to Events Calendar
  • Free access to LinkXpress new product services
  • REGISTRATION IS FREE AND EASY!
Click here to Register








Channels

Artificial Intelligence

view channel
Image: Clinical LLM Performance Improves by >300% When Provided with High-Quality Real-World Evidence in New Precision Medicine Benchmark (Photo courtesy of Atropos Health)

New Benchmark Highlights Evidence Gaps in AI Responses to Clinical Questions

Many clinical decisions still rely on limited evidence, while most artificial intelligence benchmarks overlook the patient context that shapes real-world care. General large language models can also struggle... Read more

Critical Care

view channel
Image: Workflow for the volumetric atria models generation. From left to right, creation of the statistical shape model (SSM) instance, volume generation and labeling of anatomical and electrophysiological regions, generation of interatrial connections, design of fiber orientation, and design of atrial cardiomyopathy (ACM) patterns (Macarulla-Rodríguez, M., Sánchez, J., Barrios Espinosa, C. et al. Discovery Computing (2026). https://doi.org/10.1007/s10791-026-10439-9)

Noninvasive AI Tool Maps Atrial Cardiomyopathy to Support Ablation Planning

Atrial cardiomyopathy involves electrical and structural abnormalities in atrial tissue, including fibrosis, and is linked to atrial fibrillation. Identifying affected tissue can help clinicians understand... Read more

Point of Care

view channel
Image Credit: 123RF

Continuous Glucose Monitoring Identifies Cardiometabolic Risk in Adults Without Diabetes

Dysglycemia—abnormal blood glucose regulation—can fluctuate throughout the day and often escape conventional screening. Clinicians typically rely on fasting plasma glucose and hemoglobin A1c, which offer... Read more

Business

view channel
Image: LigaSure RAS Maryland, designed for the Valleylab FT10 platform on Hugo RAS, seals and cuts vessels, tissue, and lymphatics up to 7 mm in diameter (Photo courtesy of Medtronic)

Medtronic Receives FDA Clearance for Vessel-Sealing Instrument for Robotic Surgery

As robotic-assisted surgery expands across U.S. hospitals, teams increasingly seek energy instruments with the familiarity and performance of tools used in open and laparoscopic procedures.... Read more
Copyright © 2000-2026 Globetech Media. All rights reserved.