{"id":274165,"date":"2021-02-17T17:00:18","date_gmt":"2021-02-17T16:00:18","guid":{"rendered":"http:\/\/innovationorigins.com\/?p=274165"},"modified":"2021-02-17T17:00:18","modified_gmt":"2021-02-17T16:00:18","slug":"hochauflosende-tomografie-vermisst-den-menschen-in-mikrometer-schritten","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ioplus.nl\/archive\/de\/hochauflosende-tomografie-vermisst-den-menschen-in-mikrometer-schritten\/","title":{"rendered":"Hochaufl\u00f6sende Tomografie vermisst den Menschen in Mikrometer-Schritten"},"content":{"rendered":"\n<p>Dreidimensionale Bildgebungsverfahren sind in der Medizin nichts Neues. Man kennt sie aus der herk\u00f6mmlichen klinisch genutzten Computertomografie (CT). Allerdings sind diese Bilder bisher von &#8220;normalen&#8221; hochaufl\u00f6senden Aufnahmen noch recht weit entfernt. Forscher der <a href=\"https:\/\/idw-online.de\/de\/institution121\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Medizinische Hochschule Hannover<\/a> (MHH), der <a href=\"https:\/\/www.unimedizin-mainz.de\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Universit\u00e4tsmedizin Mainz<\/a> sowie vom <a href=\"https:\/\/www.helios-gesundheit.de\/kliniken\/wuppertal\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">HELIOS Universit\u00e4tsklinikum Wuppertal <\/a>der <a href=\"https:\/\/www.uni-wh.de\/en\/uwh-international\/start\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Universit\u00e4t Witten\/Herdecke<\/a> haben nun aber einen Weg gefunden, die Ergebnisse um ein Vielfaches zu verbessern. <\/p>\n\n\n\n<p>Sie leiten ein internationales, multidisziplin\u00e4res Konsortium, das hochaufl\u00f6sende, dreidimensionale R\u00f6ntgenaufnahmen des menschlichen K\u00f6rpers erm\u00f6glicht. Diese entsprechen mit einer maximalen Aufl\u00f6sung von bis zu 300 Nanometer dem Zehntel des Durchmessers eines menschlichen Haares.<\/p>\n\n\n\n<p>&#8220;Die Vernetzung zwischen Radiologie, Pathologie und molekularen diagnostischen Ans\u00e4tzen wird in Zukunft eine enorme klinische Bedeutung einnehmen\u201c, betont der Pathologe Prof. Dr. Danny Jonigk, MHH-Institut f\u00fcr Pathologie. &#8220;Mit der hochaufl\u00f6senden dreidimensionalen Darstellung k\u00f6nnen wir Gewebesch\u00e4digungen der Lunge bei COVID-19 besser verstehen\u201c, erg\u00e4nzt sein Kollege PD Dr. Maximilian Ackermann, vom Institut f\u00fcr Pathologie des Helios Universit\u00e4tsklinikums Wuppertal, Universit\u00e4t Witten\/Herdecke, und des Instituts f\u00fcr Funktionelle und Klinische Anatomie der Universit\u00e4tsmedizin Mainz.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Hundertmal genauer als ein herk\u00f6mmliches CT<\/h3>\n\n\n\n<p>Hochaufl\u00f6sende Mikrocomputertomografie mithilfe von Synchrotron-Strahlung basiert auf hochenergetischer R\u00f6ntgenstrahlung, die mithilfe von Synchrotron-Teilchenbeschleunigern erzeugt wird. Das Ergebnis sind sehr viel h\u00f6here Aufl\u00f6sungen der Aufnahmen. Die Wissenschaftler des &#8220;Human Organ Project\u201c aus Deutschland, der europ\u00e4ischen Synchrotron-Einrichtung ESRF in Grenoble und Bioinformatik- und -mechanik-Experten des University College London (UCL), haben dabei Zugang zu einer erst k\u00fcrzlich neukonstruierten Strahlenquelle der ESRF in Grenoble. <\/p>\n\n\n\n<p>Diese &#8220;Extremely Brilliant Source\u201c (EBS) ist laut Aussagen der Forscher die &#8220;weltweit erste hochenergetische Synchrotronquelle der vierten Generation und derzeit die hellste R\u00f6ntgenquelle der Welt&#8221;. Das Projekt verspreche Aufnahmen des gesamten menschlichen K\u00f6rpers mit einer Aufl\u00f6sung von zwei Mikrometern, also eine \u00fcber hundertmal bessere Aufl\u00f6sung als ein CT-Scanner. \u201eUns hat sehr gefreut, dass die Chan Zuckerberg Initiative unseren translationalen Ansatz f\u00f6rdert\u201c, erkl\u00e4rt PD Dr. Ackermann.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Konzentration auf Gewebssch\u00e4digungen durch COVID-19<\/h3>\n\n\n\n<p>Dieses neuartige, hochaufl\u00f6sende Bildgebungsverfahren werde sicher auch bei anderen Erkrankungen, wie Krebs oder Alzheimer-Demenz neue faszinierende Erkenntnisse liefern, sind sich die Forscher sicher. Aus gegebenem Anlass konzentrieren sie sich gemeinsam mit Kollegen in England und Frankreich zur Zeit darauf, die Gewebssch\u00e4digungen der COVID-19-Pneumonie mit diesem innovativen Verfahren r\u00e4umlich zu charakterisieren und zu verstehen.<\/p>\n\n\n\n<p>Gef\u00f6rdert wird das Projekt von der Chan Zuckerberg Initiative (CZI) des Facebook-Gr\u00fcnders Mark Zuckerberg und seiner Frau, der \u00c4rztin Dr. Priscilla Chan mit einer Million US-Dollar. Die Initiative wurde im Dezember 2015 von Mark Zuckerberg, Gr\u00fcnder von Facebook, und seiner Frau, der Kinder\u00e4rztin Dr. Priscilla Chan, in East Palo Alto ins Leben gerufen und f\u00f6rdert das Ingenieurwesen, biomedizinische Grundlagenforschung und k\u00fcnstliche Intelligenz.<\/p>\n\n\n\n<p><em><strong>Titelbild<\/strong><\/em><em>: <\/em><em>Dreidimensionale Segmentierung und Rekonstruktion einer Lunge mit Covid-19 Pneumonie. \u00dcber das hochaufl\u00f6sende Verfahren der Hierarchical Phase-Contrast Tomography (HiP-CT) lassen sich einzelne Thromben (gelb), Gef\u00e4\u00dfver\u00e4nderungen (rot) und Ver\u00e4nderungen der Luftwege (t\u00fcrkis) darstellen. Copyright: Institut f\u00fcr Pathologie\/MHH<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Dreidimensionale Bildgebungsverfahren sind in der Medizin nichts Neues. Man kennt sie aus der herk\u00f6mmlichen klinisch genutzten Computertomografie (CT). 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