Greitz D
Department of Neuroradiology, Karolinska Hospital, Stockholm, Sweden.
Acta Radiol Suppl. 1993;386:1-23.
AIMS OF THE PRESENT INVESTIGATION: Observations made in a preliminary study of pulsatile cerebrospinal fluid (CSF) and brain motions using MR imaging called for a reconsideration of the CSF flow model currently accepted. The following questions were addressed: 1) The nature of the CSF-circulation, e.g., the magnitude and pattern of pulsatile and bulk flow; 2) The driving forces of the CSF circulation and assessment of the role of associated hemodynamics and brain motions; 3) The major routes for the absorption of CSF.
CSF flow and associated hemodynamics were studied using gated MR imaging, in 26 healthy volunteers, 5 patients with communicating hydrocephalus and 10 with benign intracranial hypertension. Radionuclide cisternography was performed in 10 individuals with venous vasculitis.
本研究的目的:在一项使用磁共振成像对搏动性脑脊液(CSF)和脑运动进行的初步研究中所做的观察结果,要求重新考虑当前被接受的CSF流动模型。研究了以下问题:1)CSF循环的性质,例如搏动性和大量流动的大小和模式;2)CSF循环的驱动力以及对相关血流动力学和脑运动作用的评估;3)CSF吸收的主要途径。
使用门控磁共振成像对26名健康志愿者、5名交通性脑积水患者和10名良性颅内高压患者的CSF流动及相关血流动力学进行了研究。对10名患有静脉血管炎的个体进行了放射性核素脑池造影。
1)CSF循环由搏动性流动推动,这导致了有效的混合。这种流动由交替的压力梯度产生,这是颅内动脉收缩期扩张导致CSF排入顺应性和可收缩的脊髓蛛网膜下腔的结果。2)无需大量流动来解释示踪剂在蛛网膜下腔的运输。3)CSF的主要吸收不是通过蛛网膜颗粒,而是CSF向血流的大部分运输可能通过中枢神经系统的血管周围和细胞外间隙发生。4)颅内动力学可被视为颅内内容物的四个组成部分,即动脉血、脑体积、静脉血和CSF对空间需求之间相互作用的结果。在心动周期中,这种相互作用在大脑半球内沿额枕方向有时间偏移(额枕“体积波”)。5)从颅腔到颈蛛网膜下腔(SAS)的流出在大小和时间上取决于收缩期颅内动脉的扩张。同样,导水管的流出反映了脑扩张。从健康个体中观察到的微小导水管流量可以明显看出,脑扩张通常非常小。这种扩张与CSF的流入同时发生,并将向内指向脑室系统。脑扩张对于正常跨脑压力梯度的形成具有决定性意义。6)收缩期开始时上矢状窦中血流的瞬时增加反映了通过SAS从扩张的动脉到脑静脉的直接压力传递。有人认为,这种静脉压力的早期增加与体积波一起很可能是维持正常颅内压(ICP)和正常脑血流量的重要前提。由于动脉扩张减少,这种反压力在脑积水时应降低,这可以解释血流量减少以及导致脑室扩张的跨膜压力梯度增加。静脉系统压力升高很可能是ICP升高的原因,包括在良性颅内高压(BIH)中观察到的压力升高。