О ЖУРНАЛЕ
Научный журнал «Медицинская радиология и радиационная безопасность» (Мedical Radiology and Radiation Safety), ISSN 1024-6177 основан в январе 1956 г. (до 30 декабря 1993 г. выходил под названием «Медицинская радиология», ISSN 0025-8334). В 2018 году журнал получил Online ISSN: 2618-9615 и был зарегистрирован как электронное сетевое издание в Роскомнадзоре 29 марта 2018 года. На его страницах публикуются оригинальные научные статьи по вопросам радиобиологии, радиационной медицины, радиационной безопасности, лучевой терапии, ядерной медицины, а также научные обзоры; в целом журнал имеет более 30 рубрик и представляет интерес для специалистов, работающих в областях медицины¸ радиационной биологии, эпидемиологии, медицинской физики и техники. С 01.07.2008 г. Издатель журнала – ФГБУ «Государственный научный центр Российской Федерации – Федеральный медицинский биофизический центр им. А.И. Бурназяна» ФМБА России. Учредитель с 1956 г. - Министерство здравоохранения РФ, а с 2008 г. по настоящее время – Федеральное медико-биологическое агентство.
Членами редакционной коллегии журнала являются ученые – специалисты, работающие в области радиационной биологии и медицины, радиационной защиты, радиационной эпидемиологии, радиационной онкологии, лучевой диагностики и терапии, ядерной медицины и медицинской физики. В состав редакционной коллегии входят: академики РАН, члены-корреспонденты РАН, доктора медицинских наук, профессора, кандидаты и доктора биологических, физико-математических наук и технических наук. Состав редколлегии постоянно пополняется за счет авторитетных специалистов, работающих в ближнем и дальнем зарубежье.
Периодичность выхода в свет – 6 номеров в год, объемом – 13,5 усл. печатных листов или 88 печатных страниц и тиражом 1000 экземпляров. Журнал имеет идентичную по содержанию полнотекстовую электронную версию, которая одновременно с печатным вариантом и цветными рисунками размещается на сайтах Научной Электронной Библиотеки (НЭБ) и сайте журнала. Распространение по подписке через Агентство «Роспечать» по договору № 7407 от 16 июня 2006 г., через индивидуальных покупателей и коммерческие структуры. Публикация статей бесплатная.
Журнал входит в Перечень ведущих российских рецензируемых научных журналов ВАК, рекомендованных для опубликования результатов диссертационных исследований. С 2008 г. журнал представлен в Интернете и индексируется в базе данных РИНЦ, а также входит в Перечень Russian Science Citation Index (RSCI), размещенной на платформе Web of Science. С 2 февраля 2018 года журнал «Медицинская радиология и радиационная безопасность" индексируется в мультидисциплинарной библиографической и реферативной базе SCOPUS.
Краткие электронные версии статей журнала с 2005 г. находятся в открытом доступе в разделе "Выпуски журнала". С 2011 года в открытом доступе представлены все выпуски журнала целиком, а с 2016 года - полнотекстовые версии научных статей. Полный текст остальных статей любого номера, начиная с 2005 г. могут приобрести подписчики только через НЭБ. Редакция журнала «Медицинская радиология и радиационная безопасность» в соответствии с договором с НЭБ поставляет ей в полном объеме выпускаемую продукцию с 2005 г. по настоящее время.
Основным рабочим языком журнала является русский, дополнительный язык – английский, который используется для написания названий статей, сведений об авторах, аннотаций, ключевых слов, списка литературы.
С 2017 г. журнал «Медицинская радиология и радиационная безопасность» перешел на цифровую идентификацию публикаций, присвоив каждой статье идентификатор цифрового объекта (DOI), что значительно ускорило поиск местонахождения статьи в Интернете. В дальнейшем в планах развития журнала «Медицинская радиология и радиационная безопасность» предполагается его издание в англоязычном варианте. С целью получения информации о публикационной активности журнала в марте 2015 года на сайте журнала был помещен счетчик обращений читателей к материалам, выложенным на сайте с 2005 г. по настоящее время. В течение 2015 – 2016 гг. в среднем было не более 100 – 170 обращений в день. Размещение ряда статей, а также электронных версий профильных монографий и сборников в открытом доступе резко увеличило число обращений на сайт журнала до 500 – 800 в день, а общее число посещений сайта к началу 2019 г. составило 527 тыс.
Двухлетний импакт-фактор РИНЦ, по данным на начало 2019 г., составил 0,447, с учетом цитирования из всех источников – 0,614, а пятилетний импакт-фактор РИНЦ – 0,359.
Медицинская радиология и радиационная безопасность. 2016. Том 61. № 4. С. 68-75
ОБЗОР
И.А. Знаменский1,2, А.К. Кондаков1,2, В.В. Милькин1, Д.Ю. Мосин1, А.В. Гречко1
ПОЗИТРОННО-ЭМИССИОННАЯ ТОМОГРАФИЯ С КИСЛОРОДОМ-15 В НЕВРОЛОГИИ. ЧАСТЬ 2. КЛИНИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ
1. Госпиталь для инкурабельных больных - Научный лечебно-реабилитационный центр, Москва, e-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. ; 2. Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова МЗ РФ, Москва
РЕФЕРАТ
Цель: Проанализировать клиническое применение позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ) с радиофармпрепаратами (РФП) на основе 15O и определить границы её применимости в настоящее время.
Материал и методы: Представлен обзор литературных источников по теме исследования, отобранных в международных библиографических базах данных.
Результаты: Показано, что ПЭТ с РФП на основе 15О позволила достаточно глубоко изучить патофизиологические основы ряда заболеваний головного мозга, среди которых важнейшее место занимает ишемический инсульт. Кроме того, в части 2 обзора рассмотрено применение ПЭТ в диагностике хронических цереброваскулярных заболеваний и в качестве «золотого стандарта» для валидации других методов лучевой диагностики.
Выводы: ПЭТ с РФП на основе 15O в настоящее время - единственный прямой валидированный метод измерения ряда величин, характеризующих перфузию и функциональные способности головного мозга. Она может быть применена в оценке зоны ишемической полутени, контроле качества лечения пациентов с хроническими нарушениями головного мозга, а также в научно-исследовательских работах. Широкому распространению и внедрению этого метода препятствует необходимость реализации большого количества дорогостоящих технических мероприятий.
Ключевые слова: позитронная эмиссионная томография, 15O, перфузия, головной мозг, обзоры
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
- Знаменский И.А., Кондаков А.К., Гречко А.В. Позитронно-эмиссионная томография с кислородом-15 в неврологии. Часть 1. Основные сведения и исторический обзор // Мед. радиол. и радиац. безопасность. 2015. Т. 60. № 6. C. 48-54.
- Lassen N.A. The luxury-perfusion syndrome and its possible relation to acute metabolic acidosis localized within the brain // Lancet. 1996. Vol. 2. No. 7473. P. 1113-1115.
- Baron J.C., Bousser M.G., Rey А. et al. Reversal of focal “misery-perfusion syndrome” by extra-intracranial arterial bypass in hemodynamic cerebral ischemia. A case study with 15O positron emission tomography // Stroke. 1981. Vol. 12. No. 4. P. 454-459.
- Kety S.S., Schmidt C.F. The Nitrous Oxide Method For The Quantitative Determination Of Cerebral Blood Flow In Man: Theory, Procedure And Normal Values // J. Clin. 1948. Vol. 27. No. 4. P. 476-483.
- Kudomi N., Hirano Y., Koshino K. et al. Rapid quantitative CBF and CMRO(2) measurements from a single PET scan with sequential administration of dual (15)O-labeled tracers // J. Cereb. Blood Flow Metab. 2013. Vol. 33. No. 3. P. 440-448.
- Ibaraki M., Shimosegawa E., Miura S. et al. PET measurements of CBF, OEF, and CMRO2 without arterial sampling in hyperacute ischemic stroke: method and error analysis // Ann. Nucl. Med. 2004. Vol. 18. No. 1. P. 35-44.
- Powers W.J. Cerebral blood flow and metabolism: regulation and pathophysiology in cerebrovascular disease // In: Stroke: Pathophysiology, Diagnosis, and Management. 6th ed., ed. by Grotta J.C., Albers G.W., Broderick J.P. et al. Elsevier Health Sci. 2015. P. 28-43.
- Raichle M.E., Grubb R.L.. J., Eichling J.O. et al. Measurement of brain oxygen utilization with radioactive oxygen-15: experimental verification // J. Appl. 1976. Vol. 40. No. 4. P. 638-640.
- Lebrun-Grandie P., Baron J.-C., Soussaline F. et al. Coupling between regional blood flow and oxygen utilization in the normal human brain. A study with positron tomography and oxygen-15 // Arch. Neurol. 1983. Vol. 40. No. 4. P. 230-236.
- Sette G., Baron J.C., Mazoyer B. et al. Local brain haemodynamics and oxygen metabolism in cerebrovascular disease. Positron emission tomography // Brain. 1989. Vol. 112, Pt. 4. P. 931-951.
- Leblanc R., Yamamoto Y.L., Tyler J.L. et al. Borderzone ischemia // Ann. Neurol. 1987. Vol. 22. No. 6. P. 707-713.
- Gibbs J.M., Wise R.J., Leenders K.L. et al. Evaluation of cerebral perfusion reserve in patients with carotidartery occlusion // Lancet. 1984. Vol. 1. No. 8372. P. 310-314.
- Ackerman R.H., Correia J.A., Alpert N.M. et al. Positron imaging in ischemic stroke disease using compounds labeled with oxygen 15. Initial results of clinicophysiologic correlations // Archives of neurology. 1981. Vol. 38. No. 9. P. 537-543.
- Wise R.J., Bernardi S., Frackowiak R.S. et al. Serial observations on the pathophysiology of acute stroke. The transition from ischaemia to infarction as reflected in regional oxygen extraction // Brain. 1983. Vol. 106, Pt. 1. P. 197-222.
- Hakim A.M., Pokrupa R.P., Villanueva J. et al. The effect of spontaneous reperfusion on metabolic function in early human cerebral infarcts // Ann. 1987. Vol. 21. No. 3. P. 279-289.
- Baron, J.C., Bousser M.G., Comar D. Human hemispheric infarction studied by positron emission tomography and the 15O continuous inhalation technique // In: Computerized tomography ed. By Caille J.M., Salamon G. - New York: Springer Verlag. 1980. P. 231-237.
- Baron J.C., Jones T. Oxygen metabolism, oxygen extraction and positron emission tomography: Historical perspective and impact on basic and clinical neuroscience // Neuroimage. 2012. Vol. 61. No. 2, 492-504.
- Powers W.J., Grubb R.L., Darriet D. et al. Cerebral blood flow and cerebral metabolic rate of oxygen requirements for cerebral function and viability in humans // J. Cereb. Blood Flow Metab. 1985. Vol. 5. No. 4. P. 600-608.
- Touzani O., Young A.R., Derlon J.M. et al. Progressive impairment of brain oxidative metabolism reversed by reperfusion following middle cerebral artery occlusion in anaesthetized baboons // Brain Res. 1997. Vol. 767. No. 1. P. 17-25.
- Marchal G., Benali K., Iglesias S. et al. Voxel-based mapping of irreversible ischaemic damage with PET in acute stroke // Brain. 1999. Vol. 122, Pt. 1. P. 2387-2400.
- Frykholm P., Andersson J.L., Valtysson J. et al. A metabolic threshold of irreversible ischemia demonstrated by PET in a middle cerebral artery occlusion-reperfusion primate model // Acta Neurol. 2000. Vol. 102. No. 1. P. 18-26.
- Marchal G., Rioux P., Serrati C. et al. Value of acutestage positron emission tomography in predicting neurological outcome after ischemic stroke: further assessment // Stroke. 1995. Vol. 26. No. 3. P. 524-525.
- Marchal G., Furlan M., Beaudouin V. et al. Early spontaneous hyperperfusion after stroke. A marker of favourable tissue outcome? // Brain. 1996. Vol. 119, Pt. 2. P. 409-419.
- Marchal G., Young A.R., Baron J.C. Early postischemic hyperperfusion: pathophysiologic insights from positron emission tomography // J. Cereb. Blood Flow Metab. 1999. Vol. 19. P. 467-482.
- Tissue plasminogen activator for acute ischemic stroke. The National Institute of Neurological Disorders and Stroke rt-PA Stroke Study Group // N. Engl. J. Med. 1995. Vol. 333. No. 24. P. 1581-1587.
- Baron J.C., Bousser M.G., Comar D. et al. “Crossed cerebellar diaschisis” in human supratentorial braininfarction // Trans. Amer. Neurol. Assoc. 1981. Vol. 105. P. 459-461.
- Yamauchi H., Fukuyama H., Kimura J. Hemodynamic and metabolic changes in crossed cerebellar hypoperfusion // Stroke. 1992. Vol. 23. No. 6. P. 855-860.
- Baron J.C., Rougemont D., Soussaline F. et al. Local Interrelationships of Cerebral Oxygen Consumption and Glucose Utilization in Normal Subjects and in Ischemic Stroke Patients: A Positron Tomography Study // J. Cereb. Blood Flow Metab. 1984. Vol. 4. No. 2. P. 140-149.
- Yamauchi H., Fukuyama H., Nagahama Y. et al. Significance of increased oxygen extraction fraction in five-year prognosis of major cerebral arterial occlusive diseases // J. Nucl. Med. 1999. Vol. 40. No. 12. P. 1992-1998.
- Sobesky J., Thiel A., Ghaemi M. et al. Crossed cerebellar diaschisis in acute human stroke: a PET study of serial changes and response to supratentorial reperfusion // J. Cereb. Blood Flow Metab. 2005. Vol. 25. No. 12. P. 1685-1691.
- Pantano P., Baron J.C., Samson Y. et al. Crossed cerebellar diaschisis. Further studies // Brain. 1986. Vol. 109, Pt. 4. No. 1. P. 677-694.
- Serrati C., Marchal G., Rioux P. et al. Contralateral cerebellar hypometabolism: a predictor for stroke outcome? // J. Neurol. Neurosurg. Psychiatry. 1994. Vol. 57. No. 2. P. 174-179.
- Виничук С.М. Диашиз и его роль в развитии рефлекторно-двигательных расстройств при мозговом инсульте // Український медичний часопис. 2013. № 2. C. 143-147.
- Szelies B., Herholz K., Pawlik G. et al. Widespread functional effects of discrete thalamic infarction // Arch. Neurol. 1991. Vol. 48. No. 2. P. 178-182.
- Baron J.C., D’Antona R., Pantano P. et al. Effects of thalamic stroke on energy metabolism of the cerebral cortex. A positron tomography study in man // Brain. 1986. Vol. 109, Pt. 6. P. 1243-1259.
- Chabriat H., Pappata S., Levasseur M. et al. Cortical metabolism in posterolateral thalamic stroke: PET study // Acta Neurol. 1992. Vol. 86. No. 3. P. 285-290.
- Yamauchi H., Fukuyama H., Nagahama Y. et al. Uncoupling of oxygen and glucose metabolism in persistent crossed cerebellar diaschisis // Stroke. 1999. Vol. 30. No. 7. P. 1424-1428
- Powers W.J., Derdeyn C.P., Fritsch S.M. et al. Benign prognosis of never-symptomatic carotid occlusion // Neurology. 2000. Vol. 54. No. 4. P. 878-882.
- Hokari M., Kuroda S., Shiga T. et al. Impact of oxygen extraction fraction on long-term prognosis in patients with reduced blood flow and vasoreactivity because of occlusive carotid artery disease // Surg. Neurol. 2009. Vol. 71. No. 5. P. 532-538; discussion 538, 538-539.
- Yamauchi H., Fukuyama H., Nagahama Y. et al. Evidence of misery perfusion and risk for recurrent stroke in major cerebral arterial occlusive diseases from PET // J. Neurol. Psychiatry. 1996. Vol. 61. No. 1. P. 18-25.
- Yamauchi H., Higashi T., Kagawa S. et al. Is misery perfusion still a predictor of stroke in symptomatic major cerebral artery disease? // Brain. 2012. Vol. 135. No. 8. P. 2515-2526.
- Barnett H., Peerless S., Fox A. et al. Failure of extracranial-intracranial arterial bypass to reduce the risk of ischemic stroke. Results of an international randomized trial. The EC/IC Bypass Study Group // N. Engl. J. Med. 1985. Vol. 313. No. 19. P. 1191-1200.
- Schaller B. Extracranial-intracranial bypass to reduce the risk of ischemic stroke in intracranial aneurysms of the anterior cerebral circulation: a systematic review // J. Stroke Cerebrovasc. Dis. 2008. Vol. 17. No. 5. P. 287-298.
- Powers W.J., Clarke W.R., Grubb R.L. et al. Extracranial-intracranial bypass surgery for stroke prevention in hemodynamic cerebral ischemia: the Carotid Occlusion Surgery Study randomized trial // JAMA. 2011. Vol. 306. No. 18. P. 1983-1992.
- Persoon S., van Berckel B.N., Bremmer J.P. et al. Intervention versus standard medical treatment in patients with symptomatic occlusion of the internal carotid artery: a randomised oxygen-15 PET study // EJNMMI Res. 2013. Vol. 3. No. 1. P. 79.
- Powers W.J., Zazulia A.R. PET in cerebrovascular disease // PET Clin. 2010. Vol. 5. No. 1. P. 83106.
- Nortje J., Coles J.P., Timofeev I. et al. Effect of hyperoxia on regional oxygenation and metabolism after severe traumatic brain injury: preliminary findings // Crit. Care Med. 2008. Vol. 36. No. 1. P. 273-281.
- Hutchinson P.J., Gupta A.K., Fryer T.F. et al. Correlation between cerebral blood flow, substrate delivery, and metabolism in head injury: a combined microdialysis and triple oxygen positron emission tomography study // J. Cereb. Blood Flow Metab. 2002. Vol. 22. P. 735-745.
- Coles J.P., Steiner L.A., Johnston A.J. et al. Does induced hypertension reduce cerebral ischaemia within the traumatized human brain? // Brain. 2004. Vol. 127. No. 11. P. 2479-2490.
- Takasawa M., Jones P.S., Guadagno J.V. et al. How reliable is perfusion MR in acute stroke? Validation and determination of the penumbra threshold against quantitative PET // Stroke. 2008. Vol. 39. No. 3. P. 870-877.
- Sobesky J., Weber O.Z., Lehnhardt F.G. et al. Does the mismatch match the penumbra? Magnetic resonance imaging and positron emission tomography in early ischemic stroke // Stroke. 2005. Vol. 36. No. 5. P. 980-985.
- Yamauchi H., Kudoh T., Kishibe Y. et al. Selective neuronal damage and chronic hemodynamic cerebral ischemia // Ann. Neurol. 2007. Vol. 61. No. 5. P. 454-465.
- Yamauchi H., Kudoh T., Kishibe Y. et al. Selective neuronal damage and borderzone infarction in carotid artery occlusive disease: a 11C-flumazenil PET study // J. Nucl. Med. 2005. Vol. 46. No. 12. P. 1973-1979.
- Kuroda S., Shiga T., Houkin K. et al. Cerebral oxygen metabolism and neuronal integrity in patients with impaired vasoreactivity attributable to occlusive carotid artery disease // Stroke. 2006. Vol. 37. No. 2. P. 393-398.
- Giffard C., Landeau B., Kerrouche N. et al. Decreased chronic-stage cortical 11C-flumazenil binding after focal ischemia-reperfusion in baboons: a marker of selective neuronal loss? // Stroke. 2008. Vol. 39. No. 3. P. 991-999.
- Fox P.T., Burton H., Raichle M.E. Mapping human somatosensory cortex with positron emission tomography // J. Neurosurg. 1987. Vol. 67. No. 1. P. 34-43.
- Fox P.T., Fox P.T., Miezin F.M. et al. Retinotopic organization of human visual cortex mapped with positron-emission tomography // J. Neurosci. 1987. Vol. 7. No. 3. P. 913-922.
- Petersen S.E., Fox P.T., Posner M.I. et al. Positron emission tomographic studies of the cortical anatomy of single-word processing // Nature. 1988. Vol. 331. No. 6157. P. 585-589.
- Posner M.I., Petersen S.E., Fox P.T. et al. Localization of cognitive operations in the human brain // Science. 1988. Vol. 240. No. 4859. P. 1627-1631.
- Feng C.-M., Narayana S., Lancaster J.L. et al. CBF changes during brain activation: fMRI vs. PET // Neuroimage. 2004. Vol. 22. No. 1. P. 443-446.
- Cumming P. PET Neuroimaging: The white elephant packs his trunk? // Neuroimage. 2014. Vol. 84. P. 1094-1100.
- Gunn R.N., Rabiner E.A. PET neuroimaging: The elephant unpacks his trunk // Neuroimage. 2014. Vol. 94. P. 408-410.
- Horwitz B., Simonyan K. PET neuroimaging: plenty of studies still need to be performed: comment on Cumming: “PET neuroimaging: the white elephant packs his trunk?” // Neuroimage. 2014. Vol. 84. P. 1101-1103.
- Siebner H.R., Strafella A.P., Rowe J.B. The white elephant revived: a new marriage between PET and MRI: comment to Cumming: “PET neuroimaging: the white elephant packs his trunk?” // Neuroimage. 2014. Vol. 84. P. 1104-1106.
- Werner P., Zeisig V., Saur D. et al. Simultaneous PET/MRI - A new tool for translational brain imaging early after stroke // J. Nucl. Med. 2014. Vol. 55. Suppl. No. 1. P. 412.
Для цитирования: Знаменский И.А., Кондаков А.К., Милькин В.В., Мосин Д.Ю., Гречко А.В.. Позитронно-эмиссионная томография с кислородом-15 в неврологии. Часть 2. Клиническое применение // Медицинская радиология и радиационная безопасность. 2016. Т. 61. № 4. С. 68-75.