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© DZL /Lars Möller (Intermedial Design)

Nachwuchsgruppenleiterin: Dr. Carley Stewart

 

Allgemeine Informationen

Die Bildgebung ist ein leistungsstarkes, nicht-invasives Instrument zur Beurteilung des Zustandes von Krankheiten in vivo. Verschiedene Verfahren nutzen unterschiedliche physikalische und molekulare Prinzipien, um pathologisches Gewebe und Umbauprozesse zu verdeutlichen und zu kontrastieren. Beispielsweise verwendet die Positronen-Emissions-Tomographie (PET) radioaktive Tracer, die sich entsprechend spezifischer molekularer Prozesse anreichern oder binden und so eine quantitative Beurteilung der metabolischen und molekularen Aktivität in vivo ermöglichen. Die hochauflösende Computertomographie (CT) basiert auf der unterschiedlichen Absorption von Röntgenstrahlen durch verschiedene Gewebe und erzeugt einen detaillierten Strukturkontrast. Die Magnetresonanztomographie (MRT), eine nichtionisierende Behandlungsmethode, detektiert Signale von Wasserstoffkernen (Protonen), die in einem Magnetfeld ausgerichtet sind und durch Hochfrequenzimpulse gestört werden. Der Kontrast kann durch Unterschiede in den Relaxationseigenschaften, der Protonendichte, der Diffusion oder der Gewebezusammensetzung entstehen. Unsere Gruppe wendet diese Bildgebungsverfahren an und entwickelt sie weiter, um Atemwegserkrankungen zu untersuchen. Unser Ziel ist es, multimodale Bildgebung zu integrieren, um Krankheitszustände, insbesondere bei entzündlichen und fibrotischen Lungenerkrankungen, besser quantifizieren und charakterisieren zu können. Durch die Kombination von technischen Ansätzen mit der klinischen Zusammenarbeit zwischen Lungenfachärzten und Radiologen identifizieren wir wichtige klinische Herausforderungen und entwickeln translationale Bildgebungslösungen zur Verbesserung der Patientenversorgung.

  • Morphofunktionelle MRT bei interstitiellen Lungenerkrankungen (ILD)
  • PET/CT-Ansätze zur Charakterisierung interstitieller Lungenanomalien (ILA)
  • Quantitative Analyse der Atemdynamik mittels CT
  • Künstliche Intelligenz zur Erkennung und Vorhersage von Krankheiten

DZL-Finanzierung klinischer Studien

Gökçe Aybeniz SevimAssistenzärztin  

 

1. Stewart, C. G., Hilkin, B. M., Gansemer, N. D., Adam, R. J., Dick, D. W., Sunderland, J. J., Stoltz, D. A., Zabner, J., & Abou Alaiwa, M. H. (2024). Mucociliary Clearance is Impaired in Small Airways of Cystic Fibrosis Pigs. American journal of physiology. Lung cellular and molecular physiology, 10.1152/ajplung.00010.2024. Advance online publication. https://doi.org/10.1152/ajplung.00010.2024

2.Stewart, C. G., Hilkin, B. M., Gansemer, N. D., Abou Alaiwa, M. H., & Stoltz, D. A. (2022). Measurement of mucociliary transport: novel application of positron emission tomography.Proceedings of the 2022 IEEE 19th International Symposium on Biomedical Imaging (ISBI), Kolkata, India. https://doi.org/10.1109/ISBI52829.2022.9761605

3.Stewart, C. G., Hilkin, B. M., Gansemer, N. D., & Abou Alaiwa, M. H. (2020). Analysis platform for assessment of mucociliary clearance.Biomedical Engineering Society Annual Meeting, conference proceedings.

4. Ghimire, S., Stewart, C.G., Thurman, A.L., Pezzulo, A.A., 2021. Performance of a scalable RNA extraction-free transcriptome profiling method for adherent cultured human cells. Scientific Reports 11.https://doi.org/10.1038/s41598-021-98912-x

5. Pezzulo, A.A., Tudas, R.A., Stewart, C.G., Buonfiglio, L.G.V., Lindsay, B.D., Taft, P.J., Gansemer, N.D., Zabner, J., 2019. HSP90 inhibitor geldanamycin reverts IL-13– and IL-17–induced airway goblet cell metaplasia. Journal of Clinical Investigation 129, 744–758. https://doi.org/10.1172/jci123524