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Le variazioni muscolari degli arti proprietà contrattili e passiva meccanici sono biomarcatori importanti per le malattie muscolari. Questo manoscritto descrive test fisiologici per misurare queste proprietà nel lungo delle dita estensore murino e tibiale muscoli anteriori.
I movimenti del corpo sono forniti principalmente da funzione meccanica del muscolo scheletrico. Il muscolo scheletrico è costituito da fasci numerose miofibre che sono rivestite da tessuti connettivi intramuscolari. Ogni miofibre contiene miofibrille molti che corrono longitudinalmente lungo la lunghezza del miofibre. Miofibrille sono l'apparato contrattile del muscolo e sono composti da unità ripetute contrattili dette sarcomeri. Un'unità sarcomero contiene filamenti di actina e miosina che sono distanziati dai dischi Z e proteine titin. Funzione meccanica del muscolo scheletrico è definito dalle proprietà contrattili del muscolo e passiva. Le proprietà contrattili vengono utilizzati per caratterizzare la quantità di forza generata durante la contrazione muscolare, il tempo di generazione della forza e del tempo di rilassamento muscolare. Qualsiasi fattore che influenza la contrazione muscolare (come ad esempio l'interazione tra filamenti di actina e miosina, omeostasi del calcio, ATP / ADP rapporto, ecc) influenza la prope contrattileproprietā. Le proprietà passive si riferiscono alle proprietà elastiche e viscoso (rigidità e viscosità) del muscolo in assenza di contrazione. Queste proprietà sono determinate dal extracellulare e le componenti strutturali intracellulari (come titin) e tessuti connettivi (principalmente collagene) 1-2. Le proprietà contrattili e passiva sono due aspetti inseparabili della funzione muscolare. Per esempio, la flessione del gomito è compiuta dalla contrazione dei muscoli nel vano anteriore del braccio e allungamento passivo dei muscoli nel vano posteriore del braccio. Per comprendere veramente la funzione muscolare, entrambe le proprietà contrattili e passivo dovrebbe essere studiata.
Le proprietà contrattili e / o passivi meccaniche di muscoli sono spesso compromesse nelle malattie muscolari. Un buon esempio è la distrofia muscolare di Duchenne (DMD), un muscolo grave deperimento causata da carenza di distrofina 3. Distrofina è una prote citoscheletricain che stabilizza la membrana delle cellule muscolari (sarcolemma) 4 durante la contrazione muscolare. In assenza di distrofina, il sarcolemma viene danneggiato dalla forza di taglio generata durante la trasmissione della forza. Questa membrana strappo inizia una reazione a catena che porta alla morte delle cellule muscolari e perdita di macchinari contrattile. Di conseguenza, si riduce la forza muscolare e miofibre morti sono sostituiti dai tessuti fibrotici 5. Questa modifica in seguito aumenta la rigidità muscolare 6. Misurazione accurata di questi cambiamenti fornisce guida importante per valutare la progressione della malattia e per determinare l'efficacia terapeutica del nuovo gene / cellulare / interventi farmacologici. Qui, vi presentiamo due metodi per valutare entrambe le proprietà contrattili e passiva meccaniche del muscolo estensore lungo delle dita (EDL) muscolare e le proprietà contrattili del tibiale anteriore (TA) muscolare.
1. Valutazione delle proprietà contrattili e passiva del vivo EDL Ex Muscle
Le proprietà contrattili e passivo del muscolo EDL sono misurati ex vivo utilizzando il sistema di scientifico Aurora test muscolare in vitro. Fare riferimento alla Tabella 1 per i materiali e le attrezzature.
1.1 Materiale di preparazione
1,2 dissezione del muscolo EDL
Tutti gli studi su animali devono essere approvati dalla cura degli animali e del Comitato Istituzionale uso.
1,3 di misura delle proprietà contrattili e passivo del muscolo EDL
Utilizzare la tabella 2 per impostare i parametri nel software DMC per ciascuno dei seguenti misurazioni. Analizzare i dati utilizzando l'analisi dinamica muscolare (DMA) del software.
1.3.1 Misurare le proprietà contrattili del muscolo EDL
1.3.2 Misurazione delle caratteristiche passive del muscolo EDL
2. Valutazione delle proprietà contrattile del muscolo TA In situ
Le proprietà contrattili del muscolo TA sono misurate con il sistema scientifico Aurora in situ test muscolare. Fare riferimento alla Tabella 1 per i materiali e le attrezzature.
2,1 Attrezzatura preparazione
2.2 Preparazione del muscolo TA per la misura della forza in situ
2.3 Misurare le proprietà contrattili del muscolo TA
I seguenti risultati sono una rappresentazione dei nostri rapporti precedenti 6,9. I dati sono presentati come media ± errore standard della media. Tabella 3 mostra le proprietà morfometriche del muscolo EDL in BL10 normale e distrofina-deficienti (mdx) topi a 4 a 6 mesi di età. Figura 4 mostra rappresentativi proprietà contrattili e passiva del muscolo EDL da BL10 e mdx topo. Le proprietà contrattili del muscolo EDL sono descritti dai seguenti termini tra cui la specifica (forza assoluta divisa per il CSA) forza di contrazione (Figura 4A), specifica la forza tetanica massimale (Figura 4B), TPT e ½ RT dell'assoluto forza massimale tetanica (Figura 4C e D). Il TPT e ½ RT può essere calcolare dalla forza di contrazione assoluta. Il profilo sforzo-deformazione (Figura 4E) e SRR (Figura 4F) unre usato per descrivere le proprietà passive del muscolo EDL.
L'assenza di distrofina ha un impatto significativo sulle proprietà contrattili e passivo del muscolo EDL 6,9. Twitch specifico e le forze tetaniche sono significativamente ridotti nel muscolo EDL mdx. Il TPT è significativamente più veloce, mentre il ½ RT è significativamente più lenta nel muscolo EDL mdx. Lo sforzo-deformazione profilo suggerisce che la rigidità è significativamente aumentata nel muscolo EDL mdx. Il muscolo EDL mdx produce anche una forza di resistenza significativamente molto più alto (stress passivo) prima di raggiungere la tensione di picco, mentre i post-picco sollecitazioni declinare molto più veloce. Inoltre, la SRR era significativamente superiore nel muscolo EDL mdx rispetto a quella del muscolo EDL BL10.
Analisi statistica
Significatività statistica tra i due gruppi è analizzato dal test t di Student. Per ssignificato tatistical tra più gruppi, Solo andata o due vie analisi ANOVA seguita da analisi post hoc di Bonferroni è consigliato l'utilizzo del software SAS (SAS Institute Inc., Cary, NC). La differenza è considerato significativo quando p <0,05.
Tabella 1. Materiali e attrezzature.
Esperimento | Tensione a riposo (grammi) | Frequenza degli impulsi (Hz) | Larghezza d'impulso (ms) | Stimolazione durata (ms) | Stretch lunghezza | Stretch durata (ms) | Stretch tasso | Commenti |
1. La valutazione delle proprietà contrattili e passiva del vivo EDL ex muscolare | ||||||||
1.3.1 Misurare le proprietà contrattili del muscolo EDL | ||||||||
1. Warm up | 1,0 | 150 | 0,2 | 300 | Appoggiare il muscolo per 60 secondi tra ogni stimolo. Queste contrazioni tetaniche preliminari stabilizzare il muscolo per le misurazioni successive. | |||
2. Muscolare lunghezza ottimale (Lo) | 0.5, 1.0, 1.5 e 2.0 | 1 | 0,2 | 300 | Lasciare che il muscolo di rilassarsi per 30 secondi tra ogni stimolo. Misurare la lunghezza ottimale del muscolo utilizzando un calibro digitale. | |||
3. Singolo twitch forza (Pt) | Regolare la tensione di riposo a Lo | 1 | 0,2 | 300 | ||||
4. Forza muscolare tetanica | Regolare la tensione di riposo a Lo | 50, 80, 100, 120, 150 e 200 | 0,2 | 300 | Lasciare che il muscolo di rilassarsi per 1 minuto tra ogni stimolo. Determinare la frequenza con cui generare il massimo assoluto tetanica forza (Po). | |||
5. Contrazione eccentrica | Regolare la tensione di riposo a Lo | Usare la frequenza genera la forza massima tetanica (Po) | 0,2 | 700 | 10% Lo | ultimi 200 ms della durata di stimolazione | Lo 0,5 / sec | Ripetere la contrazione eccentrica per 10 cicli con 2 minuti di riposo tra i cicli. |
6. CSA del muscolo EDL | CSA = (massa muscolare (g) / [1,06 g / cm 3 x (Lo x 0,44)]. 1,06 g / cm 3 è la densità muscolare e 0,44 è l'EDL lunghezza della fibra muscolare a Lo rapporto. | |||||||
1.3.2 Misurazione delle caratteristiche passive del muscolo EDL | ||||||||
1. Sei fase di stiramento protocollo | Regolare la tensione di riposo a Lo | 10% Lo | 2 cm / sec | Ripetere il protocollo estende con un incremento del 10% fino al 160 Lo Lo% viene raggiunto. ALOW 1,5 secondi tra i cicli di stretch. | ||||
2. SRR | Regolare la tensione di riposo a Lo | 10% Lo | 2 cm / sec | SSR è calcolato dividendo la differenza di tensione con il time trascorso tra due punti temporali in un arco di tempo. | ||||
2,3 di misura delle proprietà contrattili del muscolo TA | ||||||||
1. Warm up | 4.0 | 150 | 0,2 | 300 | Appoggiare il muscolo per 60 secondi tra ogni stimolo. | |||
2. Muscolare lunghezza ottimale (Lo) | 3.0, 4.0, 5.0, 6.0 e 7.0 | 1 | 0,2 | 300 | Lasciare che il muscolo di rilassarsi per 30 secondi tra ogni stimolo. Misurare la lunghezza ottimale del muscolo utilizzando un calibro digitale. | |||
3. CSA del muscolo TA | CSA = (massa muscolare (g) / [1,06 g / cm 3 x (Lo x 0,6)]. 0,6 TA è la lunghezza della fibra muscolare alla Lo ratio. |
Tabella 2. Parametri per la valutazione delle proprietà meccaniche dei muscoli EDL e TA.
Tensione | Età (mese) | Peso corporeo (g) | EDL peso (mg) | Lo EDL (mm) | EDL CSA (mm 2) |
BL10 | 6 | 32,03 ± 0,57 | 13,90 ± 0,77 | 14,09 ± 0,04 | 2,12 ± 0,12 |
mdx | 6 | 35,44 ± 0,42 * | 16,73 ± 0,42 * | 13,93 ± 0,05 * | 2,57 ± 0,07 * |
Tabella 3. Caratteristiche morfometriche del muscolo EDL. *, Il valore in mdtopi x è significativamente diversa da quella dei pari età BL10 topi.
Figura 1. Un diagramma schematico della misura bordo del mouse dissezione. Dissezione Il consiglio è composto da un plexiglass ½ pollice di spessore e è stato realizzato presso il negozio istituzionale. Clicca qui per ingrandire la figura .
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Figura 2. Una serie di immagini digitali che mostrano le fasi di un nodo doppio quadrato seguito da un nodo anello nella parte MTJ. Asterisk, ilEDL muscolare, Freccia, il tendine distale del muscolo EDL.
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Figura 3. Un diagramma schematico della misura piattaforma per test in situ funzione muscolare TA. La piattaforma animale plexiglass e acciaio inox supporto del ginocchio sono stati progettati per il montaggio sul 809B in un apparecchio del mouse situ. *, Asta in acciaio inox (Cat # MPR-2.0 , Siskiyou, Grants Pass, OR), #, portaelettrodo universale (Cat # MXB, Siskiyou, Grants Pass, OR), §, attacco di canna elettrodo (Cat # MPR-3.0, Siskiyou, Grants Pass, OR); **, Sylgard blocco. Clicca qui per ingrandire la figura .
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Figura 4. I risultati rappresentativi per le proprietà contrattili e passivo del muscolo EDL. Le proprietà contrattili del muscolo EDL sono caratterizzati dalla forza twitch specifico (A), la forza specifica tetanica (B), il tempo di tensione di picco (C) ed il tempo di rilassamento mezzo (D). Le proprietà passive del muscolo EDL sono valutati dal profilo sforzo-deformazione (E) e la SSR. *, I topi mdx sono significativamente diversi da pari età BL10 topi.
In questo protocollo, abbiamo illustrato saggi fisiologici per misurare le proprietà contrattili e passive del muscolo EDL e le proprietà contrattili del muscolo TA. Una delle principali preoccupazioni in studi di fisiologia muscolare è l'ossigenazione del muscolo bersaglio. Per grandi muscoli (come il muscolo TA), il nell'approccio situ è preferito perché la diffusione dell'ossigeno dal buffer di Ringer non può raggiungere il centro del muscolo in un test in vitro. Nell'approccio situ non disturba alimentazione normale sangue e ipossia associata effetti artificiali sono evitati. Il muscolo EDL è uno dei muscoli più comunemente usato in studio fisiologia. Un'adeguata ossigenazione del muscolo intero può essere realizzato in un sistema in vitro a causa delle piccole dimensioni del muscolo. Inoltre, il sistema in vitro fornisce un ambiente chiuso per manipolare le concentrazioni di ioni (Ca 2 +, Na + e K +) e chimicicals (ATP e glucosio) che sono necessari per la generazione di forza muscolare ottimale. Questo offre una grande opportunità per studiare l'effetto di queste variabili sulla produzione di forza.
Misurazione accurata delle proprietà contrattili e passivo del muscolo degli arti è fondamentale per studiare la funzione del muscolo scheletrico. Cambiamenti caratteristici di queste proprietà sono spesso considerati come i tratti distintivi di varie malattie muscolari. I cambiamenti in questi parametri sono indicatori importanti per determinare se una terapia sperimentale è efficace o meno.
Nessun conflitto di interessi dichiarati.
Questo lavoro è stato sostenuto dalle concessioni dal National Institutes of Health (AR-49419, DD), Distrofia Muscolare Association (DD), la formazione e la NIH sovvenzione T90DK70105 (CH).
Name | Company | Catalog Number | Comments |
Materiale | Fabbricante | Caratteristiche e commenti | |
Tissue-organo bagno | Radnoti LLC, CA, USA | Water-jacket bagno tessuto (Cat # 158351-LL), dispersore del tubo di ossigeno (Cat # 160192), valvola Luer (Cat # 120722) | |
Circolazione bagno d'acqua | Fisher Scientific, Waltham, MA, Stati Uniti d'America | ||
Gas mix | Airgas Nazionale, Charlotte, Carolina del Nord, Stati Uniti d'America | 95% O 2 e 5% CO 2 | |
In funzione dell'apparato muscolo saggio in vitro | Aurora scientifico, Aurora, ON, Canada | Il sistema è costituito da uno stimolatore (Model # 701A), una doppia modalità leverismo (Model # 300C o 305C), un segnale di interfaccia (Model # 604b) e un test apparatus (Model # 800A) per il montaggio in verticale organo bagno tessuto | |
Nel software muscolare saggio funzione in vitro | Dinamico il controllo muscolare (DMC) di software e di controllo dinamico di analisi dei dati muscolare (DMA) software | ||
Mouse cocktail miscelati in anestesia 0,9% NaCl | Fare riferimento alle linee guida istituzionali | Ketamina (25 mg / ml), xilazina (2,5 mg / ml) e acepromazina (0,5 mg / ml). Tutta la procedura chirurgica, un supplemento del 10% della dose iniziale può essere necessario per mantenere animali sotto anestesia. | |
Sylgard | Mondiale di precisione dello strumento | Cat # SYLG184 | |
Una misura plexiglas dissezione bordo | In casa progettata | Fare riferimento alla figura 1 | |
Riscaldamento lampada | Tensor Lighting Company,Boston, MA, Stati Uniti d'America | 15 Lampada Watt per mantenere il caldo del mouse durante la dissezione | |
Buffer di Ringer | Le sostanze chimiche sono acquistati da Fisher Scientific, Waltham, MA, Stati Uniti d'America | Composizione in mM: 1.2 NaH 2 PO 4 (Cat # S369), 1 MgSO4 (Cat # M63), KCl 4,83 (Cat # P217), 137 NaCl (Cat # 217), 24 NaHCO 3 (Cat # S233), 2 CaCl 2 (Cat # C79) e 10 di glucosio (Cat # D16). Sciogliere chimici individualmente e mescolare nell'ordine elencato sopra. Conservare a 4 ° C. | |
Stereo microscopio da dissezione | Nikon, Melville, NY, Stati Uniti d'America | ||
Dissezione strumenti | Strumenti Scienza Fine, Foster City, CA, USA | Pinze, forbici grossa grossa, pinze sottili (dritto e 45 °) | |
Intrecciato sutura di seta # 4-0 | SofSilk USSC Suture, Norwalk, CT, USA | Cat # SP116 | |
Una misura in acciaio inox gancio | Parti piccole, Inc. | 2'' a lungo S / S 304V (0,18 diametro'') per il trasduttore di forza 305C o 2.5'' a lungo S / S 304V (0,012 diametro'') per trasduttore 300C (Cat # ASTM A313) | |
In situ sistema di analisi della funzione muscolare | Aurora scientifico, Aurora, ON, Canada | Il sistema (809B, in apparecchi topo situ) sono costituiti da uno stimolatore (Modello # 701B), un dual-mode leverismo (Modello # 305C), un segnale di interfaccia (Model # 604a) ed un apparato controllato pedana thermo (Model # 809A ) | |
Nel software muscolare saggio funzione in vitro | Aurora scientifico, Aurora, ON, Canada | Dinamico il controllo muscolare (DMC) di software e di controllo dinamico di analisi dei dati muscolare (DMA) software | |
Una misura TA saggio piattaforma animale | In casa progettata | Fare riferimento alla Figura 2 | |
Una misura in acciaio inox gancio | Parti piccole, Inc. | Cat # ASTM A313 | 0.5'' a lungo S / S 304V (0,18 diametro'') |
Su misura elettrodi di platino 25G | Le imprese Chalgren, Gilroy, CA | A saldare due fili di platino 0,016'' di spessore a due fili elettrici 24G |
Tabella 1. Materiali e attrezzature.
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