JPH0424460Y2 - - Google Patents

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JPH0424460Y2
JPH0424460Y2 JP18993484U JP18993484U JPH0424460Y2 JP H0424460 Y2 JPH0424460 Y2 JP H0424460Y2 JP 18993484 U JP18993484 U JP 18993484U JP 18993484 U JP18993484 U JP 18993484U JP H0424460 Y2 JPH0424460 Y2 JP H0424460Y2
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Description

【考案の詳細な説明】 [産業上の利用分野] 本考案は摘出臓器の機能判定に核磁気共鳴装置
を使用した場合の試料収納用のコンテナに関する
ものである。
[従来技術] 近時の医学の進歩は目覚ましいものがあり、特
に各種臓器の移植手術は大勢の生命を救つてい
る。この臓器の移植には新鮮な臓器が必要とさ
れ、臓器摘出後速やかに低温(4℃程度)に保
ち、且つ24時間乃至48時間以内に移植手術を敢行
しなければならない。ここで問題になるのは、使
用した臓器が正常に機能するかどうかは移植後で
なければ判断がつかない点である。従来、臓器の
一部を切出して擦り潰し、特殊酸素を使用した生
化学的分析法により高エネルギーリン化合物であ
るアデノシン3燐酸(以下ATPと言う)の量を
測定し、機能判定する方法が唯一存在するが、こ
の方法は摘出した臓器の一部を切り取つて使用し
なければならないので、利用できる臓器に大きな
制限がある。
この様な方法の問題を解決するために31Pの核
磁気共鳴スペクトルを判定し、ATPの量から臓
器の機能を判定する方法が提案された。第3図は
その測定を行なうために使用する核磁気共鳴装置
の例示であり、1は超伝導磁石などの静磁場を発
生させる磁石装置、2はNMR検出器のRFコイ
ルで該磁石装置の磁場内に置かれ、静磁場と直角
な方向に高周波磁場を発生する。3は測定試料で
あり、ここでは摘出臓器である。4は測定核種用
高周波発振器であり、該発振器からの高周波は高
周波パルスを作るゲート回路5に供給される。ゲ
ート回路にはパルス発生器6から直流パルス信号
が送られており、該パルスにより変調された高周
波電流が増幅器7を介して前記NMR検出器の
RFコイル2に供給される。このパルス照射後RF
コイルに誘起される自由誘導減衰信号は増幅器8
を介して被波器9に導入され、低周波信号のみが
取出され、A−D変換器10に供給される。該A
−D変換器においてアナログ信号はデジタル信号
に変換され、コンピユータ11に送り込まれてフ
ーリエ変換され、NMRスペクトルが得られる。
該スペクトルは表示又は記録装置12上に表示さ
れる。
第4図は第3図の装置を用いて実測した兎の心
臓の31P−NMRスペクトルであり、aは灌流を
行なつている状態のスペクトルで、クレアチン燐
酸(CrP)と各ATPのスペクトル強度はいずれ
も大きく、正常の機能を果していることを示して
いる。bは虚血時のスペクトルで、各ATPはそ
れ程変化しないがCrPは大きく減少している。
c,dは夫々虚血から30分、1時間後のスペクト
ルでCrPは激減しているが、ATPは減少してい
るもまだ充分に大きな強度を有している。第5図
はCrPとATPの減少の状況を示し、CrPの急激な
変化に対しATPは緩かに減少している。そして、
ATPレベルが50%程度に低下するとその臓器は
再灌流を行なつても機能の回復は不十分であるこ
とが確認されている。従つて摘出臓器のATPの
NMRスペクトルのレベルをモニターすることに
より摘出臓器の機能回復の判定が可能である。
[考案が解決しようとする問題点] ところが、従来は摘出した臓器を所定の保管容
器に収容し、この容器で核磁気共鳴装置まで運
び、該核磁気共鳴装置の検出プローブに移し換え
る必要があつたので、取扱いが厄介という欠点の
他、臓器の移し換え時に該臓器に傷をつけること
があり、何度も機能判定を行なうような場合には
甚だ不都合であつた。
本考案は上記従来の欠点を解決することを目的
とするもので、摘出した臓器を収納する容器がそ
のまま核磁気共鳴装置測定用のプローブとして利
用できる新規な試料コンテナを提案するものであ
る。
[問題点を解決するための手段] 上記目的を達成するために本考案では、試料に
静磁場を印加する磁石装置、該磁石の磁界と直角
な高周波磁界を発生すると共に該試料からの磁気
共鳴信号を検出するためのRFコイルと、該コイ
ルへ高周波パルスを供給するための高周波パルス
発生手段と、該RFコイルからの磁気共鳴信号に
基づき試料の磁気共鳴スペクトルを表示する手段
を有した装置を用い、被検試料の31P磁気共鳴ス
ペクトルを測定して該試料の機能を判定する方法
の実施に使用されるものであつて、試料としての
摘出臓器をそのままの状態で収納でき、内部に前
記RFコイルを備え、更に該RFコイルの近傍に標
準試料を設置し、且つ該RFコイルを外部回路と
接続するための電気的接続端子を設けた構造の核
磁気共鳴測定用試料コンテナの構成に特徴を有す
る。
[実施例] 第1図は本考案の一実施例を示す斜視図で、一
部断面して内部を表示してある。第2図は第1図
の断面図である。両図で13は円筒状の容器本体
で非金属の二重構造(多重構造)で構成され且つ
二重構造空間は真空に保持されデイワー瓶を構成
している。14は蓋体であり、該蓋体は気密を保
つて容器本体に嵌挿され、容易に取外し可能であ
る。該容器本体内部の中央部にはその軸心と直角
な方向に磁界を発生するための一対のNMR検出
コイル15a,15bが一定間隔で配設されてお
り、Q値の低下や腐蝕を防止できる非磁性の材
料、例えばテフロン等の高分子化合物16により
容器壁面に固定されている。該高分子化合物の内
部は空洞になつており、該空洞部17に摘出臓器
18がそのまま収容される。前記検出コイル15
a,15bの軸心部付近には濃度校正のされた標
準試料、例えばHMPA(ヘキサメチル・フオスフ
オロアミド)19a,19bが置かれ、前記高分
子化合物によりコイル15a,15bと同時に埋
設されている。前記検出コイル15a,15bは
容器13の外部に設けた端子20a,20bを介
して第3図で説明した高周波パルス発生回路4,
5,6及び核磁気共鳴信号検出回路9に電気的に
接続されている。
さて、臓器を摘出した場合、上記コンテナの蓋
体14を外し、内部空洞部17に高カリウム食塩
水と共に前記摘出臓器を収納する。そして、この
容器ごと所定の場所に保管し、機能判定を行ない
たい場合のみ該容器を第3図に示すNMR装置の
磁場内に設置し、前記端子20a,20bを所定
の回路に接続するとそのまま内部の臓器の31P核
磁気共鳴スペクトルが観測でき、第4図、第5図
で説明した判定基準に従つて内部の臓器の機能判
定ができる。
[効果] このような測定は臓器をまつたくコンテナから
取出す必要がないので、操作は簡単で且つ何度測
定をしても移し換えにより臓器に傷を付けること
がなくなり、核磁気共鳴による高精度で無侵襲の
臓器判定が始めて実用可能になつた。
尚、上記は本考案の一実施例であり、実用に際
しては種々の変更が可能である。例えば、容器は
円筒状を図示したが、臓器の種類によつては角型
でも楕円型でも良いし、臓器を灌流しながら保存
できるように灌流用のパイプを設置することも考
えられる。又、コイルは図示のようなドーナツ状
に限らず、矩形や渦巻状など核磁気共鳴測定に使
用できる形状であればどのようなものでも使用で
きる。
【図面の簡単な説明】
第1図は本考案の一実施例を示す一部断面した
斜視図、第2図は第1図の断面図、第3図は本考
案が使用される核磁気共鳴装置の概略を説明する
ためのブロツク図、第4図及び第5図は第3図装
置の説明図である。 14……容器本体、15a,15b……コイ
ル、16……高分子化合物、17……空洞、18
……臓器、19a,19b……標準試料、20
a,20b……端子。

Claims (1)

    【実用新案登録請求の範囲】
  1. 試料に静磁場を印加する磁石装置、該磁石の磁
    界と直角な高周波磁界を発生すると共に該試料か
    らの磁気共鳴信号を検出するためのRFコイルと、
    該コイルへ高周波パルスを供給するための高周波
    パルス発生手段と、該RFコイルからの磁気共鳴
    信号に基づき試料の磁気共鳴スペクトルを表示す
    る手段を有した装置を用い、被検試料の31P磁気
    共鳴スペクトルを測定して該試料の機能を判定す
    る方法の実施に使用されるものであつて、試料と
    しての摘出臓器をそのままの状態で収納でき、内
    部に前記RFコイルを備え、更に該RFコイルの近
    傍に標準試料を設置し、且つ該RFコイルを外部
    回路と接続するための電気的接続端子を設けた構
    造の核磁気共鳴測定用試料コンテナ。
JP18993484U 1984-12-14 1984-12-14 Expired JPH0424460Y2 (ja)

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JPS61104356U JPS61104356U (ja) 1986-07-02
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