Рольф Грюттер (родился в 1962 году в Женеве) — швейцарский физик и нейробиолог, специализирующийся на магнитном резонансе , биомедицинской визуализации и метаболизме мозга . Он является профессором физики в EPFL (École Polytechnique Fédérale de Lausanne) и руководителем лаборатории функциональной и метаболической визуализации в Школе фундаментальных наук. [1] [2]
Карьера
Грюттер изучал экспериментальную физику в Швейцарской высшей технической школе Цюриха , а затем присоединился к лаборатории Курта Вютриха в качестве аспиранта . Он окончил в 1990 году, защитив диссертацию на тему «Methodische Aspekte der in vivo 31 Phosphor-Kernspinresonanz-Spektroskopie in der pädiatrischen Diagnostik», которая была следующей после Вютриха и также курировалась Ричардом Р. Эрнстом . [3] В 1992 году он начал работать с Робертом Г. Шульманом в Йельском университете в качестве постдокторанта. [4] После постдокторского обучения у Криса Боша в Бернском университете [ 5] в 1994 году он стал сначала доцентом в Центре исследований магнитного резонанса Миннесотского университета , а в 2003 году был повышен до должности штатного профессора. [6] [7]
С 2005 года он является профессором EPFL и руководителем Лаборатории функциональной и метаболической визуализации в Школе фундаментальных наук. [1] [2] [8]
До 2019 года он был директором Центра биомедицинской визуализации. [9]
Исследовать
Исследования Грюттера направлены на объединение науки, биомедицинских приложений и решений путем работы в трансдисциплинарной манере над исследованиями магнитного резонанса, нейрохимии и диабета . [10] Его исследования направлены на разработку методов быстрого шимминга [11] и методов спектроскопии в сверхвысоких магнитных полях в магнитном резонансе [12] и их применение в биомедицинских условиях, таких как неинвазивная характеристика метаболизма нейронных глиальных клеток как в моделях грызунов, так и у людей. [13]
Грюттер внес вклад в развитие физики и техники магнитного резонанса, показав преимущество сильных магнитных полей. Его участие в этой области привело, среди прочего, к быстрому методу картирования поля, который оказался решающим для демонстрации преимущества сильных магнитных полей для исследований in vivo и нашел применение в нескольких коммерческих сканерах, используемых для коррекции искажений, связанных с восприимчивостью, [14] для одновременного измерения более 20 соединений в мозге и, таким образом, для установления нейрохимических профилей; [15] и к созданию математической модели метаболизма мозга, охватывающей количественные показатели метаболизма в живом мозге. [16]
В частности, его вклад привел к прямому измерению уровня глюкозы в мозге человека с течением времени; [17] к измерению синтеза глутамина в мозге in vivo и измерению антиоксидантов; [13] к диагностике и количественному определению глутатиона и витамина С в мозге; [18] и к измерению метаболизма и содержания гликогена в мозге in vivo . [19]
Благодаря этим измерениям Грюттеру удалось количественно оценить существенный метаболический поток нейротрансмиссии глутамата in vivo ; [20] продемонстрировать in vivo с помощью фиксации CO 2 , что анаплеротический метаболизм в мозге является как важным, так и количественно существенным; [21] доказать, что мозговой гликоген доступен в значительных количествах в качестве соответствующего аварийного энергетического резервуара в условиях недостатка глюкозы, таких как гипогликемия , [22] [23], что является важным осложнением при диабете ; [24] и установить, что энергетический метаболизм астроцитов является существенным и что синтез АТФ преимущественно происходит путем окислительного метаболизма . [13]
Он является лауреатом премии «Молодой исследователь» за пленарную лекцию 1999 года Международного общества нейрохимии . [2]
Избранные произведения
Грюттер, Рольф (1993). «Автоматическая локализованная in vivo регулировка всех регулировочных катушек первого и второго порядка». Магнитный резонанс в медицине . 29 (6): 804–811. doi :10.1002/mrm.1910290613. PMID 8350724. S2CID 41112243.
Tkáč, I.; Starčuk, Z.; Choi, I.-Y.; Gruetter, R. (1999). "In vivo1H ЯМР-спектроскопия мозга крысы при времени эха 1 мс". Магнитный резонанс в медицине . 41 (4): 649–656. doi : 10.1002/(SICI)1522-2594(199904)41:4<649::AID-MRM2>3.0.CO;2-G . PMID 10332839. S2CID 12224754.
Mescher, M.; Merkle, H.; Kirsch, J.; Garwood, M.; Gruetter, R. (1998). «Одновременное in vivo спектральное редактирование и подавление воды». NMR in Biomedicine . 11 (6): 266–272. doi : 10.1002/(SICI)1099-1492(199810)11:6<266::AID-NBM530>3.0.CO;2-J . PMID 9802468. S2CID 13071914.
Пфойффер, Йозеф; Ткач, Иван; Провенчер, Стивен В.; Грюттер, Рольф (1999). «К нейрохимическому профилю in vivo: количественная оценка 18 метаболитов в спектрах ЯМР 1H с коротким временем эха в мозге крысы». Журнал магнитного резонанса . 141 (1): 104–120. Bibcode : 1999JMagR.141..104P. doi : 10.1006/jmre.1999.1895. hdl : 11858/00-001M-0000-0012-FBD9-6 . PMID 10527748.
Грюттер, Рольф; Сиквист, Элизабет Р.; Угурбиль, Камил (2001). «Математическая модель компартментализированного метаболизма нейротрансмиттеров в человеческом мозге» (PDF) . Американский журнал физиологии. Эндокринология и метаболизм . 281 (1): E100–E112. doi :10.1152/ajpendo.2001.281.1.E100. PMID 11404227. S2CID 10710263.
Ткач, Иван; Андерсен, Питер; Адриани, Грегор; Меркле, Хельмут; Угюрбиль, Камил; Грюттер, Рольф (2001). «In vivo1H ЯМР-спектроскопия человеческого мозга при 7 Т». Магнитный резонанс в медицине . 46 (3): 451–456. doi :10.1002/mrm.1213. PMID 11550235. S2CID 14552368.
Чой, Ин-Янг; Грюттер, Рольф (8 марта 2012 г.). Нейронный метаболизм in vivo . ISBN978-1-4614-1788-0.
Ссылки
^ ab "LIFMET". www.epfl.ch . Архивировано из оригинала 18 февраля 2021 г. Получено 2 февраля 2021 г.
^ abc "Rolff Gruetter". EPFL . Архивировано из оригинала 31 октября 2020 г.
^ Грюттер, Рольф (1990). Methodische Aspekte der in vivo 31 Phosphor-Kernspinresonanz-Spektroskopie in der pädiatrischen Diagnostik (Диссертация) (на немецком языке). ETH Цюрих. doi : 10.3929/ethz-a-000605549. hdl : 20.500.11850/140473. Архивировано из оригинала 18 февраля 2021 года . Проверено 4 февраля 2021 г.
^ Маккарти, Г.; Блеймир, А.М.; Ротман, Д.Л.; Грюттер, Р.; Шульман, Р.Г. (1 июня 1993 г.). «Исследования активации фронтальной коры головного мозга с помощью эхопланарной магнитно-резонансной томографии во время генерации слов у людей». Труды Национальной академии наук . 90 (11): 4952–4956. Bibcode : 1993PNAS...90.4952M. doi : 10.1073 /pnas.90.11.4952 . ISSN 0027-8424. PMC 46631. PMID 8506340.
^ "AMSM: Staff". www.amsm.dkf.unibe.ch . Получено 4 февраля 2021 г. .
^ Tkáč, I.; Starčuk, Z.; Choi, I.-Y.; Gruetter, R. (1999). "In vivo 1H NMR spectoscopy of rat brain at 1 ms echo time". Magnetic Resonance in Medicine . 41 (4): 649–656. doi : 10.1002/(SICI)1522-2594(199904)41:4<649::AID-MRM2>3.0.CO;2-G . PMID 10332839. S2CID 12224754. Архивировано из оригинала 27 июля 2020 г. Получено 2 февраля 2021 г.
^ "Rolf Gruetter". www.cmrr.umn.edu . Архивировано из оригинала 7 июля 2016 года . Получено 4 февраля 2021 года .
^ Mlynárik, Vladimír; Gambarota, Giulio; Frenkel, Hanne; Gruetter, Rolf (ноябрь 2006 г.). «Локализованная короткоэхо-временная протонная МР-спектроскопия с получением полного сигнала-интенсивности». Магнитный резонанс в медицине . 56 (5): 965–970. doi : 10.1002/mrm.21043 . ISSN 0740-3194. PMID 16991116. S2CID 65469. Архивировано из оригинала 18 февраля 2021 г. . Получено 4 февраля 2021 г. .
^ "People – CIBM | Center for Biomedical Imaging". CIBM | Center for Biomedical Imaging . Архивировано из оригинала 24 ноября 2020 г. Получено 4 февраля 2021 г.
^ "Исследования". www.epfl.ch . Архивировано из оригинала 18 февраля 2021 г. Получено 5 февраля 2021 г.
^ Juchem, Christoph; Cudalbu, Cristina; Graaf, Robin A.; Gruetter, Rolf; Henning, Anke; Hetherington, Hoby P.; Boer, Vincent O. (28 июня 2020 г.). "B 0 shimming for in vivo magnetic response spectroscopy: Experts' consensus suggestions". NMR in Biomedicine . 34 (5): e4350. doi :10.1002/nbm.4350. ISSN 0952-3480. PMID 32596978. S2CID 220253842. Архивировано из оригинала 18 февраля 2021 г. . Получено 5 февраля 2021 г. .
^ Рейно, Оливье; да Силва, Аналина Р.; Грюттер, Рольф; Йелеску, Илеана О. (август 2019 г.). «Многосрезовый полосовой bSSFP для фМРТ человека и грызунов в сверхвысоком поле». Журнал магнитного резонанса . 305 : 31–40. arXiv : 1812.04395 . Bibcode : 2019JMagR.305...31R. doi : 10.1016/j.jmr.2019.05.010. PMID 31195214. S2CID 119203830. Архивировано из оригинала 18 февраля 2021 г. Получено 5 февраля 2021 г.
^ abc Sonnay, Sarah; Poirot, Jordan; Just, Nathalie; Clerc, Anne-Catherine; Gruetter, Rolf; Rainer, Gregor; Duarte, João MN (март 2018 г.). «Астроцитарный и нейрональный окислительный метаболизм связаны со скоростью цикла глутамат-глутамин в зрительной коре древесной землеройки». Glia . 66 (3): 477–491. doi :10.1002/glia.23259. PMID 29120073. S2CID 3732904. Архивировано из оригинала 18 февраля 2021 г. . Получено 5 февраля 2021 г. .
^ Jorge, João; Gretsch, Frédéric; Gallichan, Daniel; Marques, José P. (январь 2018 г.). «Отслеживание дискретных нерезонансных маркеров с тремя спицами (trackDOTS) для компенсации движения головы и возмущений B 0: точность и производительность в анатомической визуализации: TrackDOTS-A New Approach for Head Motion and Field Monitoring». Магнитный резонанс в медицине . 79 (1): 160–171. doi : 10.1002/mrm.26654. hdl : 2066/181747 . PMID 28261872. S2CID 25876902. Архивировано из оригинала 18 февраля 2021 г. Получено 5 февраля 2021 г.
^ Ларрие, Томас; Шерикс, Антуан; Дуке, Аранзазу; Родригес, Жуан; Лей, Хонгся; Грюэттер, Рольф; Санди, Кармен (июль 2017 г.). «Иерархический статус предсказывает поведенческую уязвимость и метаболический профиль прилежащего ядра после хронического социального стресса поражения». Current Biology . 27 (14): 2202–2210.e4. doi : 10.1016/j.cub.2017.06.027 . PMID 28712571. S2CID 35467463. Архивировано из оригинала 22 мая 2020 г. . Получено 5 февраля 2021 г. .
^ Тристан Перейра, Катарина; Диао, Юйцзянь; Инь, Тин; да Силва, Аналина Р.; Ланц, Бернард; Пьершала, Катаржина; Пуатри-Ямате, Кэрол; Йелеску, Илеана О. (январь 2021 г.). «Синхронные немонотонные изменения функциональной связности и целостности белого вещества в модели спорадической болезни Альцгеймера на крысах». NeuroImage . 225 : 117498. doi : 10.1016/j.neuroimage.2020.117498 . PMID 33164858. S2CID 225056997. Архивировано из оригинала 3 ноября 2020 г. . Получено 5 февраля 2021 г. .
^ Шерикс, Антуан; Донати, Гийом; Лизарб, Бланка; Ланц, Бернар; Пуатри-Ямате, Кэрол; Лей, Хонгся; Грюттер, Рольф (февраль 2021 г.). «Возбуждающий/тормозящий нейрональный метаболический баланс в гиппокампе мышей при инфузии [U- 13 C 6 ]глюкозы». Журнал мозгового кровотока и метаболизма . 41 (2): 282–297. doi : 10.1177/0271678X20910535. ISSN 0271-678X. PMC 8370000. PMID 32151224. S2CID 212650575 .
^ Corcoba, Alberto; Gruetter, Rolf; Do, Kim Q.; Duarte, João MN (сентябрь 2017 г.). «Стресс социальной изоляции и хронический дефицит глутатиона оказывают общее влияние на соотношение глутамина к глутамату и концентрацию мио-инозитола в лобной коре мозга мышей». Journal of Neurochemistry . 142 (5): 767–775. doi : 10.1111/jnc.14116 . PMID 28664650. S2CID 12833668. Архивировано из оригинала 18 февраля 2021 г. . Получено 5 февраля 2021 г. .
^ Soares, Ana Francisca; Gruetter, Rolf; Lei, Hongxia (июль 2017 г.). «Технические и экспериментальные особенности магнитно-резонансной спектроскопии метаболизма гликогена в мозге». Аналитическая биохимия . 529 : 117–126. doi : 10.1016/j.ab.2016.12.023. PMID 28034790. Архивировано из оригинала 2 июня 2018 г. Получено 5 февраля 2021 г.
^ Sonnay, Sarah; Duarte, João MN; Just, Nathalie (март 2017 г.). «Динамика лактата и глутамата во время длительной стимуляции баррельной коры крысы предполагает адаптацию церебрального метаболизма глюкозы и кислорода». Neuroscience . 346 : 337–348. doi :10.1016/j.neuroscience.2017.01.034. PMID 28153690. S2CID 26124700. Архивировано из оригинала 19 июня 2018 г. Получено 5 февраля 2021 г.
^ Račkayová, Veronika; Simicic, Dunja; Donati, Guillaume; Braissant, Olivier; Gruetter, Rolf; McLin, Valérie A.; Cudalbu, Cristina (2 февраля 2021 г.). «Позднее постнатальное нейрометаболическое развитие у здоровых самцов крыс с использованием магнитно-резонансной спектроскопии 1 H и 31 P». Journal of Neurochemistry . 157 (3): 508–519. doi : 10.1111/jnc.15294 . ISSN 0022-3042. PMID 33421129. S2CID 231437854. Архивировано из оригинала 15 февраля 2021 г. . Получено 5 февраля 2021 г. .
^ Duarte, João MN; Morgenthaler, Florence D.; Gruetter, Rolf (июнь 2017 г.). «Суперкомпенсация гликогена в мозге крысы после острой гипогликемии не зависит от уровня глюкозы во время восстановления». Neurochemical Research . 42 (6): 1629–1635. doi :10.1007/s11064-017-2178-z. ISSN 0364-3190. PMID 28083850. S2CID 4010733. Архивировано из оригинала 18 февраля 2021 г. . Получено 5 февраля 2021 г. .
^ Соарес, Ана Франциска; Ниссен, Якоб Д.; Гарсия-Серрано, Альба М.; Нуссбаум, Сакура С.; Ваагепетерсен, Хелле С.; Дуарте, Жуан Миннесота (август 2019 г.). «Обмен гликогена нарушен в мозгу самцов крыс Гото-Какидзаки с диабетом 2 типа». Журнал нейробиологических исследований . 97 (8): 1004–1017. дои : 10.1002/jnr.24437. ISSN 0360-4012. PMID 31044444. S2CID 143425987. Архивировано из оригинала 18 февраля 2021 года . Проверено 5 февраля 2021 г.
^ Н. Дуарте, Жуан М (2015). «Метаболические изменения, связанные с дисфункцией мозга при диабете». Старение и болезни . 6 (5): 304–21. doi :10.14336/AD.2014.1104. ISSN 2152-5250. PMC 4567214. PMID 26425386 .
^ admin. "Fellows of the Society". ISMRM . Архивировано из оригинала 19 ноября 2020 г. Получено 5 февраля 2021 г.
^ "Почетные члены и члены общества". ESMRMB . Архивировано из оригинала 10 февраля 2021 г. Получено 5 февраля 2021 г.
^ "Рольф Грюттер, доктор философии | Болезнь Паркинсона". www.michaeljfox.org . Получено 5 февраля 2021 г. .
Внешние ссылки
Публикации Рольфа Грюттера, проиндексированные Google Scholar
Сайт Лаборатории функциональной и метаболической визуализации