脳血液量とは、一定量の脳組織に含まれる血液量のことである。 [1]
病態生理学
典型的な成人の頭蓋骨には、約1500グラムの脳(灰白質と白質を含む)、100〜130ミリリットルの血液、75ミリリットルの脳脊髄液が含まれています。血液量の約15%は動脈に、40%は静脈に、45%は神経組織と毛細血管に存在します。[ 2]
灰白質と白質の脳血液量には差があります。灰白質の脳血液量の値は約3.5 +/- 0.4 ml/100gで、白質は約1.7 +/- 0.4 ml/100gです。灰白質は白質のほぼ2倍です。[3]白質と灰白質の両方で、脳血液量は加齢とともに年間約0.50%減少します。[4]頭蓋内血腫と脳内出血(ICH)は脳血液量の増加を引き起こします。[5] 虚血性脳卒中は脳血液量を大幅に減少させます。[6]
測定方法

磁気共鳴画像
脳血液量マップは、チオール造影剤を静脈注射した後、エコープラナーイメージングによって得られる動的磁気共鳴画像セットによって計算できます。[7]プラナーイメージング技術または単一の高速ショットは、造影剤が急速な脳血液の動きを表示するために必要な解像度を提供します。[8]これらの磁気共鳴脳血液量イメージング法は、正常な人間の脳活動の学術研究や脳腫瘍患者の臨床研究に応用できます。[9] [10]

エミッションCT
放出CTを用いた生体内研究では、80分間の局所脳血液量と横断面脳血液量の変動係数が示された。 [11]放出CTを使用すると、ヒト被験者の脳血液量分布の明確な断層画像化が可能になり、脳血行動態パラメータをリアルタイムで測定できる。 [12 ]一回の吸入で投与される一酸化炭素は、放出CTで脳血液量を測定するための信頼性が高く正確な血液トレーサーである。[13] [14]
シンクロトロン放射断層撮影
シンクロトロン放射CTは、単色で平行なX線ビームを使用して脳血液量の値を測定します。これにより、サンプルを検出器から離して配置できるため、散乱の影響を回避できます。[15]この技術は、比較的高い精度と空間分解能で絶対造影剤濃度を測定します。脳血液量の測定は、動的CTで使用される方法に基づいています。大量のヨード造影剤を脳組織に注入した後、ヨウ素濃度の時間的変化を脳動脈入力の変化と比較しました。これは、脳血管疾患や脳腫瘍の臨床研究を含む、脳病態生理学における血行動態の変化を研究するための新しい方法です。 [16]
CT灌流
脳血液量はCT灌流で評価されるパラメータの一つであり、虚血性脳卒中の評価の一部としてよく用いられる。[17] [18]
脳血流
脳血液量は脳血流と密接な正の相関関係にある。脳血液量と脳血流はともに、脳血管抵抗、頭蓋内圧、平均動脈圧など、いくつかの重要なパラメータに依存する。[1]脳血流と脳血液量の比率は、脳灌流圧の低下を正確に予測し、脳循環を予測することができる。[19] [20]
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