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Method Article
* Estos autores han contribuido por igual
Hasta la fecha, el desarrollo de métodos de identificación de la glándula paratiroides (PG) está limitado por la falta de modelos animales en la investigación preclínica. Aquí, establecemos un modelo de rata simple y efectivo para imágenes intraoperatorias de PG y evaluamos su efectividad mediante el uso de nanopartículas de óxido de hierro como un nuevo agente de contraste de PG.
La identificación de la glándula paratiroides (PG) es una necesidad crítica insatisfecha en la tiroidectomía. La identificación de la PG es un desafío en la cirugía de tiroides, ya que es similar en color a la glándula tiroides. La falta de modelos animales efectivos en la investigación preclínica es una limitación severa para el desarrollo de técnicas de identificación de PG. Este protocolo permite establecer un modelo de rata simple y eficaz para la identificación de PG. En este modelo, las nanopartículas de óxido de hierro negro (IONP) se inyectan localmente en la glándula tiroides y se difunden rápidamente dentro de la glándula tiroides, pero no en el PG. Un PG teñido negativamente y una glándula tiroides teñida positivamente se pueden identificar fácilmente a simple vista sin necesidad de microscopios externos. La posición del PG se puede identificar aumentando el contraste de color entre la glándula tiroides y el PG, basado en el color de los IONP negros. Este modelo de rata es de bajo costo y conveniente para la identificación de PG, y los IONP son un nuevo agente de contraste de PG.
La glándula paratiroides (PG) son pequeñas glándulas endocrinas de forma ovalada ubicadas en el cuello de humanos y otros vertebrados, que producen y secretan hormonas paratiroideas para regular y equilibrar los niveles de calcio y fósforo en la sangre y en los huesos1. Los seres humanos generalmente tienen dos pares de PG ubicados detrás de los lóbulos de la glándula tiroides en ubicaciones variables; el tamaño de la PG humana mide típicamente 6 mm x 4 mm x 2 mm, con un peso de aproximadamente 35-40 mg2. La extirpación o el daño de la PG causa hipoparatiroidismo (HP), un trastorno endocrino caracterizado por hipocalcemia y niveles bajos o indetectables de hormonas paratiroideas, que causan una amplia gama de síntomas, desde espasmos similares a calambres hasta dientes malformados y enfermedades renales crónicas. Algunas de estas complicaciones son fatales (por ejemplo, insuficiencia cardíaca y convulsiones)3,4,5; por lo tanto, PG es esencial para regular el metabolismo del cuerpo y mantener la vida.
La HP es una de las complicaciones más comunes después de la cirugía anterior del cuello, especialmente en la tiroidectomía, un tratamiento curativo bien establecido para el cáncer de tiroides, que es el cáncer endocrino más común en todo el mundo 6,7. La HP posterior a la tiroidectomía es causada predominantemente por un traumatismo directo, isquemia o extirpación de la PG en la cirugía debido a una grave falta de capacidad para discriminar de manera confiable la PG de los lóbulos de la glándula tiroides y otros tejidos circundantes (por ejemplo, ganglios linfáticos y partículas de grasa periféricas) en tiempo real en la sala de operaciones. En 2021, Barrios et al. reportaron una tasa promedio de secciones erróneas de PG de 22.4% dentro de 1,114 casos de tiroidectomía, e incluso cirujanos experimentados que tenían una tasa de error mínima de 7.7%8. Estas altas tasas de secciones erróneas de PG son consistentes con otros informes similares 9,10,11. Por lo tanto, la paratiroidectomía incorrecta es un factor de riesgo independiente para la HP postoperatoria transitoria y permanente.
El desarrollo de métodos efectivos de identificación de PG intraoperatorios es la clave para abordar esta necesidad médica crítica no satisfecha; Sin embargo, se ha visto severamente limitado por la falta de modelos animales en la investigación preclínica. Hasta la fecha, la mayoría de las investigaciones de identificación de PG intraoperatorias se han realizado en pacientes humanos y animales grandes (por ejemplo, perros)12, que son costosos y difíciles de recibir aprobación ética, amplían el número de sujetos y repiten las pruebas. Mientras tanto, el ratón, el modelo de vertebrados más utilizado en la investigación biológica, tiene PG extremadamente pequeño, con un tamaño de menos de 1 mm13. Debido a esta limitación, los modelos de PG de ratón rara vez se han utilizado en la investigación intraoperatoria de identificación de PG.
Este artículo informa el establecimiento de un modelo de rata simple, directo y efectivo para estudios intraoperatorios de identificación de PG. Investigamos el uso de ratas nativas Sprague-Dawley (SD) sin ninguna modificación quirúrgica o ingeniería genética como un modelo animal confiable para probar un agente de contraste de imágenes PG, IONP, en una cirugía de tiroidectomía. Este modelo de rata demuestra una estructura fisiológica muy similar de PG y el microambiente circundante a la de los humanos, y el tamaño de PG de rata es lo suficientemente grande como para ser detectado visualmente en comparación con los de ratones. La mayoría de las ratas tienen un PG a cada lado de la glándula tiroides. La simplicidad y la eficacia de este modelo de rata se han demostrado mediante la realización de imágenes intraoperatorias de PG mejoradas con IONP en la cirugía de tiroidectomía.
Todos los estudios en animales han sido aprobados por el Comité Institucional de Cuidado y Uso de Animales (IACUC) del Instituto de Medicina Básica y Cáncer de la Academia China de Ciencias. Esta es una cirugía de no supervivencia.
1. Animal
2. Anestesia
3. Postura y fijación
4. Depilación
5. Esterilización
6. Colocación quirúrgica de cortinas
7. Incisión
8. Disección del tejido subcutáneo del músculo cervical anterior
9. Fije los músculos anteriores del cuello a ambos lados
10. Localización de la glándula tiroides
11. Identificación visual de la PG
12. Inyección tiroidea de los IONPs
13. Identificación de la PG después de la inyección de IONPs
14. Resección de la garganta y la tráquea con la glándula tiroides y PG
15. Estudios histopatológicos
En este modelo animal, incisimos quirúrgicamente el cuello de una rata SD para exponer la tráquea, la laringe y los tejidos circundantes. Luego, la glándula tiroides se ubicó visualmente a ambos lados de la tráquea; Tiene forma de mariposa y mide aproximadamente 3 mm x 5 mm. Un par de PG generalmente se encuentran en la parte superior de la glándula tiroides, y su color es muy similar al de los lóbulos de la glándula tiroides, lo que hace extremadamente difícil distinguirlos a simple vista (...
Demostramos una técnica de imagen negativa guiada por IONPs de PG de rata utilizando IONPs negros, que se inyectaron localmente en el centro de la glándula tiroides y se difundieron dentro de la glándula tiroides pero no en el PG. Permite la identificación clara del PG a simple vista sin la ayuda de ningún microscopio. Aunque se han descrito ratones transgénicos con proteína verde fluorescente expresada selectivamente en el PG13, el modelo descrito en este trabajo es más sencillo de realiz...
P.G. y W.Z. son coinventores de una solicitud de patente presentada por el Hospital del Cáncer de la Universidad de la Academia China de Ciencias (Hospital de Cáncer de Zhejiang) basada en el proyecto. Los demás autores declaran no tener conflictos de intereses.
Este estudio fue apoyado por la Fundación Nacional de Ciencias Naturales de China (NSFC) (82172598), la Fundación de Ciencias Naturales de la provincia de Zhejiang, China (LZ22H310001), el Proyecto de Capacitación de Talentos de Salud 551 de la Comisión de Salud de la provincia de Zhejiang, China, y el Proyecto de Ciencia y Tecnología Médica y de Salud de la provincia de Zhejiang, China (2021KY110).
Name | Company | Catalog Number | Comments |
alcohol | Li feng | 9400820067 | |
anesthesia machine | RWD Company | R520IE | Machine number |
blade | Daopian | TB-JZ-10# | |
cylindrical pillow | made by ourselves | ||
depilatory cream | Nair | TMG-001 | |
electronic scale | Hong xingda | CN-HXD2 | |
eosin | Thermo Fisher (Waltham, USA). | C0105S-2 | |
erythromycin | Shuang ji (Beijing, China) | 200409 | |
gauze | Fulanns | YY0331-2006 | |
heating pad | Johon (ShenZhen,China) | JH-36-2006 | |
hematoxylin | Thermo Fisher (Waltham, USA). | C0105S-1 | |
insulin injection needle | Jiangyin NanquanMacromolecule | 20170702 | |
iodophor cotton ball | HOYON | 19-6007 | |
iron oxide nanoparticle solution | Zhongke Leiming Technology (Beijing, China) | Mag9110-05 | |
isoflurane | Sigma Aldrich (St Louis USA). | 21112801 | |
needle holder | Meijun | MH0587 | |
operation table | BioJane | BJ-P-M | |
paraformaldehyde solution | Biosharp | 21269333 | |
rubber | G-CLONE | XT41050 | |
scanning machine | Olympus | Slideview VS200 | |
surgical forceps | Suping | SPHC-0676 | |
surgical knife handle | Aladdin | S3052-06-1EA | |
surgical retractor | TOCYTO | 18-4010 | |
surgical scissors | Suping | SPHC-0795 | |
surgical towel | Along technology | YCKJ-RJ-036205 | |
suture | Ethicon | SA84G | |
suture with needle | Jinhuan (Shanghai,China) | F301 | |
vascular forceps | Along technology | YCKJ-RJ-016218 | |
Water Bath-Slide Drier | Hua su (Jinhua, China) | HS-1145 |
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