• Search Research Projects
  • Search Researchers
  • How to Use
  1. Back to project page

2019 Fiscal Year Final Research Report

Development of new dimensional clinical neuroimaging method based on the waste clearance system of inner ear

Research Project

  • PDF
Project/Area Number 17H04259
Research Category

Grant-in-Aid for Scientific Research (B)

Allocation TypeSingle-year Grants
Section一般
Research Field Radiation science
Research InstitutionNagoya University

Principal Investigator

Naganawa Shinji  名古屋大学, 医学系研究科, 教授 (50242863)

Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) 渡辺 宏久  藤田医科大学, 医学部, 教授 (10378177)
曽根 三千彦  名古屋大学, 医学系研究科, 教授 (30273238)
田岡 俊昭  名古屋大学, 医学系研究科, 特任教授 (30305734)
Project Period (FY) 2017-04-01 – 2020-03-31
Keywords血液迷路関門 / 血液脳脊髄液関門 / 血液脳関門 / 磁気共鳴画像 / ガドリニウム造影剤 / 内リンパ水腫
Outline of Final Research Achievements

We have developed new MR pulse sequences that have extremely high sensitivity to low concentration gadolinium based contrast agent. Then we applied them to the patients with the suspicion of endolymphatic hydrops in the inner ear. We found and reported that the leakage of gadolinium to cerebrospinal fluid around cortical veins in the patients older than 37-years-old. As we accumulate many patients' data, we experienced some exceptional cases who shows leakage from younger period. Also we experienced the subjects without leakage in oldr subjects. We exnamined 190 cases, finally, we could find the cut-off value of 37.3-years-old from the receiver operating curve analysis. We have published this result on the journal "Magnetic Resonance in Medical Sciences". These results are gathering many attentions from neuroscience community as the objective biomaker of brain aging.

Free Research Field

放射線医学

Academic Significance and Societal Importance of the Research Achievements

人類にとって大きな問題である認知症などの神経変性疾患の謎に脳と内耳の老廃物排泄機構の面から迫った。我々が開発した磁気共鳴画像パルスシーケンスを使用して、ガドリニウム造影剤が重大な疾患がなくても脳脊髄液へ少量漏出することが明らかとなり、それが37.3歳という年齢を境に急速に増加することがわかった。皮質静脈周囲の潜在的な軟膜に囲まれたスペースが排泄機構の一部であり、脳のリンパ管である髄膜リンパ管に連続していることを示唆する画像所見も発表できた。これらの結果から、長年ベールに包まれていた脳の老廃物排泄機構の一端を解明することができ、客観的なバイオマーカーとしても使用できる可能性を示せた。

URL: 

Published: 2021-02-19  

Information User Guide FAQ News Terms of Use Attribution of KAKENHI

Powered by NII kakenhi