ПЭТ/КТ диагностика нарушений барьерной функции стенки мочевого пузыря с использованием цистоскопических и ультраструктурных 3D-реконструкций (пилотное исследование)

Обложка

Цитировать

Полный текст

Аннотация

Цель – оценить нарушения барьерной функции стенки мочевого пузыря по результатам позитронно-эмиссионной/компьютерной томографии с 11С-холином с использованием 3D-реконструктивных методик по данным смотровой цистоскопии и сканирующей электронной микроскопии биоптата ткани стенки мочевого пузыря с увеличением в 6000 раз.

Материал и методы. Исследование выполнено на базе четырех клинических наблюдений пациентов с различной степенью выраженности воспалительных изменений мочевого пузыря. У пациентов в процессе реализации воспаления в стенке мочевого пузыря цифровые показатели метаболической активности ПЭТ/КТ сравнивались с наглядными цистоскопическими и ультраструктурными 3D-реконструкциями.

Результаты. Показатели ПЭТ/КТ стандартизированного уровня захвата 11С-холина в стенке мочевого пузыря соотносились с 3D-ультраструктурными проявлениями нарушения барьерной функции всех слоев стенки мочевого пузыря, а также с визуальными 3D-цистоскопическими изменениями слизистой оболочки в процессе реализации воспалительного процесса. ПЭТ/КТ с 11С-холином в сочетании с передовыми методами 3D-реконструкции демонстрируют высокий потенциал для более точной диагностики и мониторинга урологических заболеваний, связанных с нарушением барьерной функции мочевого пузыря.

Заключение. Интеграция данных ПЭТ/КТ с цистоскопическими и ультраструктурными 3D-реконструкциями является перспективным подходом для комплексной оценки состояния барьерной функции мочевого пузыря и позволяет выявить глубокие патологические процессы на разных уровнях. Комплексный подход позволяет повысить точность диагностики воспалительных и деструктивных процессов, а также оптимизировать выбор лечебной тактики. Внедрение подобных высокотехнологичных подходов в урологическую практику может значительно улучшить качество оказания медицинской помощи пациентам с воспалительными патологиями мочевого пузыря.

Об авторах

Григорий Васильевич Зубик

ФГБОУ ВО «Тюменский государственный медицинский университет» Минздрава России

Автор, ответственный за переписку.
Email: grisha.zubik@mail.ru
ORCID iD: 0009-0005-1333-2922

стажер-исследователь института клинической медицины

Россия, Тюмень

Б. А. Бердичевский

ФГБОУ ВО «Тюменский государственный медицинский университет» Минздрава России

Email: doktor_bba@mail.ru
ORCID iD: 0000-0002-9414-8510

д-р мед. наук, профессор, профессор кафедры детской хирургии с курсом урологии и андрологии

Россия, Тюмень

А. Р. Гоняев

Клинический госпиталь «Мать и дитя»

Email: a.gonyaev25@yandex.ru
ORCID iD: 0000-0002-1619-4714

канд. мед. наук, заведующий отделением оперативной урологии

Россия, Тюмень

И. В. Павлова

ФГБОУ ВО «Тюменский государственный медицинский университет» Минздрава России

Email: iraena@mail.ru
ORCID iD: 0000-0002-5079-430X

канд. мед. наук, врач-уролог, докторант кафедры детской хирургии с курсом урологии и андрологии

Россия, Тюмень

Д. А. Учаев

ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет)»

Email: uchaevda@susu.ru
ORCID iD: 0000-0002-8623-4769

научный сотрудник отдела электронной микроскопии научно-образовательного центра «Нанотехнологии»

Россия, Челябинск

М. А. Корабельников

ГАУЗ ТО МКМЦ «Медицинский город»

Email: kma_doc@mail.ru
ORCID iD: 0000-0001-6020-2489

врач-радиолог радиологического центра

Россия, Тюмень

Список литературы

  1. Jafari NV, Rohn JL. The urothelium: a multi-faceted barrier against a harsh environment. Mucosal Immunol. 2022;15(6):1127-42. DOI: 10.3569310.1038/s41385-022-00565-0
  2. Hou C, Gu Y, Yuan W, et al. Construction of a three-dimensional urothelium on-chip with barrier function based on urinary flow microenvironment. Biofabrication. 2023;15(3). doi: 10.1088/1758-5090/acc4ec
  3. Wu SY, Jiang YH, Jhang JF, et al. Inflammation and barrier function deficits in the bladder urothelium of patients with chronic spinal cord injury and recurrent urinary tract infections. Biomedicines. 2022;10(2):220. DOI: 10.3569310.3390/biomedicines10020220
  4. Berdichevsky BA, Zubik GV, et al. The role of the urethral barrier in the manifestation of bacterial infections. Ural University Medicine. 2024;10(4):7-9. (In Russ.). [Бердичевский Б.А., Зубик Г.В., и др. Роль уретелиального барьера в манифестации бактериальных инфекций. Университетская медицина Урала. 2024;10(4):7-9]. URL: https://www.tyumsmu.ru/upload/iblock/db9/ip6anvu8n102yg8cke078yc8xqxt32b2/%D0%A3%D0%9C%D0%A3%202024-4%20(%D1%82.10,%2038).pdf
  5. Birder L, Andersson KE. Urothelial signaling. Physiol Rev. 2013;93(2):653-80. DOI: 10.3569310.1152/physrev.00030.2012
  6. Xu Z, Zhu H, Wang H. Segmentation of the urothelium in optical coherence tomography images with dynamic contrast. J Biomed Opt. 2021;26(8):086002. DOI: 10.3569310.1117/1.JBO.26.8.086002
  7. Fry CH, Vahabi B. The role of the mucosa in normal and abnormal bladder function. Basic Clin Pharmacol Toxicol. 2016;119(3):57-62. DOI: 10.3569310.1111/bcpt.12626
  8. Shormanov IS, Kulikov SV, Soloviev AS. Functional morphology of the bladder and its vascular system in relation to age changes and evolution of BPH. Urologiia. 2023;(1):20-27. [Шорманов И.С., Куликов С.В., Соловьев А.С. Функциональная морфология мочевого пузыря и его сосудистой системы в аспектах возрастных изменений и эволюции ДГПЖ. Urologiia. 2023;(1):20-27]. doi: 10.18565/urology.2023.1.20-27
  9. Trostorf R, Morales-Orcajo E, Siebert T, Böl M. Location- and layer-dependent biomechanical and microstructural characterisation of the porcine urinary bladder wall. J Mech Behav Biomed Mater. 2021;115:104275. DOI: 10.3569310.1016/j.jmbbm.2020.104275
  10. de Jong BW, Bakker Schut TC, Wolffenbuttel KP, et al. Identification of bladder wall layers by Raman spectroscopy. J Urol. 2002;168(4 Pt 2):1771-8. DOI: 10.3569310.1097/01.ju.0000030059.28948.c6
  11. van Ginkel C, Hurst RE, Janssen D. The urothelial barrier in interstitial cystitis/bladder pain syndrome: its form and function, an overview of preclinical models. Curr Opin Urol. 2024;34(2):77-83. DOI: 10.3569310.1097/MOU.0000000000001147
  12. Pandey A, Chaudhary S, Singh CB, et al. PET Imaging in Renal Inflammation: Insights into Diagnosis and Disease Progression. J Nucl Med. 2025;66(1):251736. URL: https://jnm.snmjournals.org/content/66/supplement_1/251736
  13. Jiao H, Qiu Y, Chen Z, et al. Multiple metabolic analysis of [18F]FDG PET/CT in patients with kidney disease. Heliyon. 2025;11(4):e42522. DOI: 10.3569310.1016/j.heliyon.2025.e42522

Дополнительные файлы

Доп. файлы
Действие
1. JATS XML

© Зубик Г.В., Бердичевский Б.А., Гоняев А.Р., Павлова И.В., Учаев Д.А., Корабельников М.А., 2025

Creative Commons License
Эта статья доступна по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Согласие на обработку персональных данных

 

Используя сайт https://journals.rcsi.science, я (далее – «Пользователь» или «Субъект персональных данных») даю согласие на обработку персональных данных на этом сайте (текст Согласия) и на обработку персональных данных с помощью сервиса «Яндекс.Метрика» (текст Согласия).