原位置外でのヒト卵巣のシンクロトロンイメージング
調査の概要
状態
条件
詳細な説明
私たちの研究の目的は、シンクロトロンが現場外でヒトの卵巣をイメージングするための効果的なツールであるかどうかを判断することです。 カナダでは女性の約 6 人に 1 人が不妊症に悩まされています。ただし、根本的な原因はほとんど不明のままです。 画像技術は、正常および異常な女性の生殖生物学についての理解を深めるために不可欠です。 現在、超音波検査は人間の卵巣を画像化するために最も一般的に使用されているツールです。 ただし、超音波検査では卵巣内のサイズが 2 mm 以上の構造しか検出できず、より小さな解剖学的詳細(例、卵子とその周囲の細胞、「卵胞」、または卵子を含む液体で満たされた小さな嚢)を検出する能力が制限されます。 。 卵巣を画像化するための超音波検査のその他の制限には、骨盤内での浸透深さが制限されていること、腸の活動やガスにより卵巣がはっきりと見えないことなどがあります。
シンクロトロンは、乳房、心臓、肺などの軟組織の画像化に効果的に使用されています。 私たちは、シンクロトロンは従来の超音波検査と比較して、卵巣の画像化においてより高い解像度を提供すると仮説を立てています。 具体的には、シンクロトロンイメージングは、従来の超音波検査と比較して、卵巣の構造の詳細(2mm未満の小さな卵胞や卵子を含む)を提供すると期待しています。
この研究は、以下に示す 3 つの異なるフェーズで構成されます。
- フェーズ 1 - 10 個の新鮮なウシ卵巣と保存されたウシ卵巣のイメージング
- フェーズ 2 - 病理学部門からの 5 つの保存されたヒト卵巣の画像化
- フェーズ 3 - 卵巣を外科的に切除した女性からの 2 ~ 4 個の新鮮なヒト卵巣の画像化
ウシ卵巣の最初のイメージングは、人間のサンプルをイメージングするための最適なシンクロトロン設定を決定するのに役立ちます。 すべての卵巣はホルムアルデヒドを使用して保存されます。 3 つの研究段階すべてにおいて、卵巣標本は最初に 2D および 3D 超音波検査で画像化され、次にカナダ光源の生物医学画像治療ビームライン (BMIT) で画像化されます。 さらに、卵巣内の対象構造の組織切片が作成され、デジタル画像が取得されます。
私たちは、原位置外でのヒト卵巣のシンクロトロンイメージングが、生殖組織を原位置でイメージングするための将来の高解像度ツールを開発するための重要な第一歩になると信じています。
研究の種類
入学 (実際)
連絡先と場所
研究場所
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Saskatchewan
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Saskatoon、Saskatchewan、カナダ、S7N 0W8
- University of Saskatchewan, Canadian Light Source
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参加基準
適格基準
就学可能な年齢
健康ボランティアの受け入れ
受講資格のある性別
サンプリング方法
調査対象母集団
説明
包含基準:
- 2012年5月から8月の間にサスカトゥーン市立病院または王立大学病院で片側/両側卵巣摘出術を受ける女性
除外基準:
- なし
研究計画
研究はどのように設計されていますか?
デザインの詳細
コホートと介入
グループ/コホート |
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保存された卵巣
10% ホルマリンで固定された卵巣または卵巣部分
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新鮮な/保存されていない卵巣
外科的に切除され、滅菌生理食塩水中に入れられた卵巣
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この研究は何を測定していますか?
主要な結果の測定
結果測定 |
メジャーの説明 |
時間枠 |
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卵胞数
時間枠:2012 年 7 月~8 月
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前方卵胞の総数は、超音波画像およびシンクロトロン画像でカウントされます。
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2012 年 7 月~8 月
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二次結果の測定
結果測定 |
メジャーの説明 |
時間枠 |
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直径測定
時間枠:2012 年 7 月~8 月
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卵胞、卵胞壁の細胞層、黄体、卵丘卵母細胞複合体の直径は、超音波画像、シンクロトロン画像、組織学的画像を使用して測定されます。
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2012 年 7 月~8 月
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卵巣組織の微細解剖学
時間枠:2013年7月~8月
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組織学を使用した卵巣微細解剖学の定性的および定量的評価。
組織学的評価はシンクロトロン画像と比較されます。
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2013年7月~8月
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協力者と研究者
出版物と役立つリンク
研究記録日
主要日程の研究
研究開始
一次修了 (実際)
研究の完了 (実際)
試験登録日
最初に提出
QC基準を満たした最初の提出物
最初の投稿 (見積もり)
学習記録の更新
投稿された最後の更新 (見積もり)
QC基準を満たした最後の更新が送信されました
最終確認日
詳しくは
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