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轻度认知障碍转归预测的多模态磁共振成像研究
  • 项目名称:轻度认知障碍转归预测的多模态磁共振成像研究
  • 项目类别:面上项目
  • 批准号:30970823
  • 申请代码:H1802
  • 项目来源:国家自然科学基金
  • 研究期限:2010-01-01-2012-12-31
  • 项目负责人:韩璎
  • 负责人职称:主任医师
  • 依托单位:首都医科大学
  • 批准年度:2009
中文摘要:

阿尔茨海默病(AD)是最常见的神经变性疾病,发病率高、危害大。目前,对晚期AD患者尚无有效的治疗方法,而某些药物可明显延缓早期AD患者的病情进展。因此,早期诊断AD患者是有效治疗的关键。轻度认知障碍(MCI)被认为是AD的前期,约50%以上的MCI患者最终将转化为AD,如果能在MCI阶段明确哪些患者将转换为AD具有重要临床意义。以往对AD早期诊断的研究局限于生化指标及简单的MRI线性或体积测量,而利用脑结构MRI、扩散张量成像及静息态功能MRI等MRI新技术研究AD早期诊断的报道很少。本研究以此为切入点,综合利用上述多模态MRI新技术研究100例MCI患者,分析转化为AD的MCI患者和未转化者之间脑结构、脑弥散和脑功能连接等指标的差异,选择适宜的分类特征,通过模式识别技术建立MCI向AD转归的预测模型。以实现对AD患者的早期诊断,使其获得早期治疗,延缓或阻断病情进展。

结论摘要:

本项目已经完成轻度认知障碍(MCI)患者组被试108名和正常对照组(NC)被试103名的样本库建立,对所有被试进行了结构磁共振成像(sMRI)、静息态功能磁共振成像(R-fMRI)和弥散张量成像(DTI) 图像数据采集以及临床评估和分析处理数据;对阿尔茨海默病(AD) 转化者进行多模态磁共振数据分析,并比较AD 转化者与未转化者的基线期数据两组之间的脑结构与功能差异。本研究综合利用sMRI、DTI及R-fMRI等新MRI技术,应用模式识别技术完成数据处理以及多模态数据分析,在不同时间与空间段比较正常人、MCI与AD 患者的脑结构与功能,找出不同时间(初次以及2 年后再次检查)、不同空间(大脑不同区域)的差异,完成对上述被试的比较研究。我们已经初步明确了转化为AD的MCI患者的脑结构变化特点、脑解剖连接变化特点和脑功能连接变化特点,还进一步探索,提取有效分类变量,初步建立了MCI-AD转归模型,可以在MCI 时段有效地预测出病情向AD 转化的趋势。同时探索性地进行了小血管轻度认知障碍(svMCI)患者的脑结构和功能连接研究。在本项目的资助下,我们共发表核心期刊文章10篇,SCI文章5篇(其中1篇为已接收状态,详见附件第2部分),参加国际会议发表摘要4篇(详见附件第3部分),培养在读硕士1名。


成果综合统计
成果类型
数量
  • 期刊论文
  • 会议论文
  • 专利
  • 获奖
  • 著作
  • 16
  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
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