Dynamische Perfusion
- Project title: Dynamic Perfusion
- Funding period: 01.06.2015 until 31.05.2017
- Localisation: Angiography, C-arm, FP-CT, Perfusion
- Contact person: Univ.-Prof. Dr. Georg Rose
For a comprehensive assessment of tissue condition and potential therapy success in stroke cases, dynamic perfusion parameters (such as CBF, MTT, TTP) provide crucial information alongside cerebral blood volume (CBV). Recently, Siemens has developed a dynamic perfusion protocol for perfusion imaging using angiography systems, enabling time-resolved perfusion measurements. Initial simulations and published results from animal experiments in the Experimental Factory have indicated the feasibility of capturing dynamic brain tissue perfusion using FDCT in the catheter laboratory. Utilizing the same device can significantly accelerate the interval between diagnosis and time-critical treatment.
Within this project, research will explore the extent to which dynamic perfusion measurements using FDCT can be conducted in the angiography laboratory and aid in stroke diagnostics. To facilitate this, a phantom will be developed to allow reliable and reproducible execution of experiments on a physical model.
Further information about the project can be found here.
- Projekttitel: Dynamische Perfusion
- Projektlaufzeit: 01.06.2015 bis 31.05.2017
- Verortung: Angiographie, C-Bogen, FP-CT, Perfusion
- Ansprechperson: Univ.-Prof. Dr. Georg Rose
Zur vollständigen Beurteilung des Gewebezustandes und des möglichen Therapieerfolges beim Schlaganfall stellen neben dem zerebralen Blutvolumen (CBV) vor allem auch die dynamischen Perfusionsparameter (CBF, MTT, TTP) sehr wichtige Informationen bereit. Die Fa. SIEMENS hat in jüngster Zeit ein dynamisches Perfusionsprotokoll für Perfusionsabbildung mittels Angiographiesystemen entwickelt, das es erlaubt, eine zeitlich aufgelöste Perfusionsmessung durchzuführen. Erste Simulationen und auch (publizierte) Ergebnisse aus Tierexperimenten in der Experimentellen Fabrik haben gezeigt, dass es damit möglich sein sollte, die dynamische Perfusion von Hirngewebe mittels FDCT im Katheterlabor zu erfassen. Durch die Nutzung desselben Gerätes lässt sich das Intervall zwischen Diagnostik und zeitkritischer Behandlung signifikant beschleunigen.
Innerhalb dieses Projekts besteht soll erforscht werden, in wie weit die entwickelten Messungen zur dynamischen Perfusion mittels FDCT im Angiolabor durchgeführt werden können und bei der Diagnostik des Schlaganfalls helfen. Dazu soll ein Phantom entwickelt werden, welches die zuverlässige und reproduzierbare Durchführung der Experimente an einem physikalischen Modell erlaubt.
Weitere Informationen zum Projekt können hier erhalten werden.