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Development of deuterium metabolic imaging to map body biochemistry with MRI

Descripción del proyecto

Rastreo bioquímico corporal tridimensional basado en imágenes por resonancia magnética

Hasta hace poco, no existían tecnologías de obtención de imágenes capaces de detectar alteraciones metabólicas en humanos de forma no invasiva. La imagenología metabólica con deuterio (DMI, por sus siglas en inglés) ha revolucionado la monitorización metabólica mediante el uso del isótopo deuterio (2H), no radiactivo y biocompatible. El proceso conlleva la administración de un sustrato metabólico marcado con deuterio, como la glucosa, y la posterior espectroscopia por resonancia magnética nuclear. El objetivo principal del proyecto BodyDMI, financiado con fondos europeos, es generar una configuración de la DMI que pueda establecerse en el hospital para medir el metabolismo de los pacientes. Además, los investigadores harán pruebas de la viabilidad de la DMI en pacientes con diabetes, mientras que su aplicación podría extenderse a la supervisión de los tratamientos antineoplásicos.

Objetivo

The global obesity epidemic has resulted in a dramatic rise in metabolic diseases and the development of effective therapies has greatly lagged behind. This could arguably be attributed to a lack of non-invasive (imaging) techniques to characterize disturbances in metabolic pathways. We will investigate the use of dynamic deuterium metabolic imaging (DMI) to dynamically map body biochemistry in humans in 3D imaging mode. DMI relies on deuterium magnetic resonance spectroscopic imaging combined with oral administration of deuterium-labeled compounds.

The innovation idea is linked to the MCUBE project of FET-OPEN-01-2016-2017. Here a dual-dipole coil was designed for hydrogen MRI at 7 tesla (300 MHz), which outperformed the state-of-the-art setup of the loop-dipole coil for MRI. The new design is transparent to loop designs, meaning that the setup can be combined with loop coils, which are known to be the optimal setup for low frequency operation. So for DMI, which operates at 45.7 MHz (low frequency) at 7 tesla, an MRI coil array can be designed that not only outperforms MRI, but also enables DMI at uncompromised sensitivity within the same scan session, which will complement the utilization of the MCUBE project.

The objectives of the project are: (1) Build and test a body DMI setup for a clinical ultra-high field 7 tesla MRI scanner; (2) demonstrate proof of concept to measure hepatic carbohydrate and lipid metabolism with DMI; and (3) apply DMI in a clinical feasibility study in type 2 diabetes patients. Upon successful completion of the project, DMI will be valorized by the commercial partners and embedded in clinical practice, which opens up a new window for drug studies to directly image their chemical efficacy. Besides its application in metabolic diseases, DMI has potential to detect organ failure, drug toxicity and effects of cancer treatment in a much earlier stage than morphological imaging.

Ámbito científico (EuroSciVoc)

CORDIS clasifica los proyectos con EuroSciVoc, una taxonomía plurilingüe de ámbitos científicos, mediante un proceso semiautomático basado en técnicas de procesamiento del lenguaje natural.

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Convocatoria de propuestas

H2020-FETOPEN-2018-2020

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Convocatoria de subcontratación

H2020-FETOPEN-2018-2019-2020-03

Régimen de financiación

CSA - Coordination and support action

Coordinador

UNIVERSITAIR MEDISCH CENTRUM UTRECHT
Aportación neta de la UEn
€ 81 250,00
Dirección
HEIDELBERGLAAN 100
3584 CX Utrecht
Países Bajos

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Tipo de actividad
Higher or Secondary Education Establishments
Enlaces
Coste total
€ 81 250,00

Participantes (2)