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Method Article
I lombrichi sono un nuovo modello da banco in vivo di invertebrati per studi di vascolarizzazione. Presentiamo tecniche e attrezzature che consentono una chirurgia efficiente e la microiniezione nel sistema vascolare del lombrico. Vengono descritti i protocolli chirurgici, le tecniche di microiniezione e la procedura per la produzione di micropipette su misura.
Sebbene i vertebrati siano indispensabili per la ricerca biomedica, gli studi sono spesso limitati da fattori quali costi, lunghe revisioni interne e considerazioni etiche. Presentiamo il lombrico come un invertebrato alternativo, a basso costo, applicabile ad alcuni studi preliminari di vascolarizzazione. A causa della disponibilità chirurgica dei vasi dorsali del lombrico, dei vasi ventrali e di cinque paia di pseudo cuori, i lombrichi sono facilmente accessibili, offrono una manutenzione a basso costo e richiedono la somministrazione solo di piccole dosi di un determinato composto. Il modello del lombrico fornisce un semplice sistema circolatorio vascolare chiuso con una struttura dell'emoglobina simile al sangue umano. Viene fornito un protocollo per l'anestetizzazione dei lombrichi e l'esecuzione di incisioni chirurgiche per esporre i vasi sanguigni pertinenti. Le micropipette per la somministrazione di composti sono formate riscaldando e tirando il vetro con un estrattore per pipette e utilizzando un sistema di smussatura per creare una punta dell'ago sottile su scala micron. Le punte vengono quindi utilizzate con un microposizionatore e un microiniettore per iniettare composti arbitrari nel sistema vascolare di un lombrico, in modo ripetibile, con la disponibilità di campioni di grandi dimensioni e piccoli volumi di composti. Vengono forniti dettagli sulle complessità della procedura di iniezione. Le piccole dimensioni del vaso del lombrico sono impegnative, in particolare nel caso del vaso ventrale; Tuttavia, la padronanza delle tecniche presentate offre un'elevata ripetibilità come soluzione a basso costo, rendendo pratici gli studi su campioni di dimensioni molto grandi.
Il lombrico è stato utilizzato come importante bioindicatore e biodosaggio per precedenti applicazioni scientifiche 1,2,3,4,5,6; È un organismo ideale per valutare i rischi biologici derivanti da rifiuti pericolosi e tossici in ambienti terrestri per studi in situ e di bioaccumulo, come biocidi (insetticidi) nel suolo ed effetti ecotossicologici avversi 7,8,9,10. Inoltre, a causa della bioprospezione, il lombrico è una fonte alternativa di molecole fibrinolitiche, anticoagulanti, antimicrobiche e antitumorali11,12; al punto che un team nel 1991 ha estratto e purificato la lumbricina dalla pelle del lombrico e l'ha posizionata sui tumori mammari dei topi SHN, il che ha portato all'inibizione della crescita tumorale13. Il lombrico è anche un modello animale pedagogicamente utile, in quanto può essere utilizzato per esporre gli studenti alla chirurgia e alla comprensione dell'anatomia di un esemplare; dallo studio della circolazione sanguigna all'elettrofisiologia14,15.
Nella nostra ricerca abbiamo esaminato la risposta dei vasi dei lombrichi vivi agli ultrasuoni ad alta intensità18. Abbiamo scoperto che la rottura dei vasi sanguigni nel verme si è verificata in condizioni simili a quelle che abbiamo associato al danno da rottura nei microvasi umani. Il nostro lavoro in corso prevede l'iniezione di microbolle nel sistema vascolare del lombrico. Le microbolle sono composte da un gas pesante racchiuso da un guscio lipidico, albumina o polimero, questi agenti possono essere utilizzati come agenti di contrasto dell'immagine e come veicoli per la somministrazione mirata di farmaci.
Questo nuovo protocollo è rilevante per qualsiasi studio che trarrebbe beneficio dall'iniezione endovenosa (IV) di un composto che potrebbe utilizzare i bioindicatori naturali del lombrico. L'approccio si basa sulla microiniezione endovenosa in uno dei diversi possibili punti di ingresso, tra cui uno qualsiasi degli pseudo cuori a cinque paia del lombrico, il vaso dorsale e il vaso ventrale. La procedura prevede un'elaborata incisione chirurgica per esporre i vasi, seguita da un'iniezione controllata da micro-posizionatore. Ciò si ottiene utilizzando micropipette personalizzate costruite appositamente per la microiniezione vascolare di lombrichi. Queste micropipette consentono il puntamento di precisione di recipienti di dimensioni fino a 90 μm di diametro.
Questo protocollo è stato progettato per migliorare le precedenti tecniche di micropipettaggio, tra cui uno studio del 1948 per l'estrazione del sangue e dell'urina di lombrico16. Come mostrato nella Figura S1, l'impostazione per questa estrazione può essere difficile e, come affermato dall'autore, può richiedere fino a un'ora o più. Un metodo simile è stato sviluppato nel 1970, ma l'autore ha sperimentato diverse punte rotte mentre iniettava fluidi nelle fibre giganti del lombrico17. Nel presente metodo descritto di seguito, l'estrazione del sangue è una questione di secondi o minuti ed è rilevante sia per l'iniezione di composti che per l'estrazione di fluidi di lombrico. In questo caso specifico, abbiamo iniettato agenti di contrasto, microbolle.
1. Preparazione della micropipetta: tirare il vetro e smussare la punta
2. Calibrazione del microiniettore con punte smussate
3. Preparazione alla chirurgia dei lombrichi per esporre la vascolarizzazione specifica dei lombrichi di interesse
4. Somministrazione di composti nel sistema vascolare dei lombrichi
I seguenti risultati rappresentativi si basano su una serie di parametri specifici che includono le impostazioni utilizzate per estrarre la pipetta di vetro, la dimensione dell'apertura della pipetta formata da un dato angolo di smussatura e la pressione e il tempo delle microiniezioni. Nella Figura 1 viene visualizzato uno schema del flusso che rappresenta il processo dall'inizio alla fine.
In base ai parametri dell'estrattore pe...
Mentre il lombrico è in etanolo al 10%, in particolare se il lombrico è di età avanzata, potrebbero esserci effetti indesiderati per tempi di esposizione superiori a 30 minuti; L'intestino inizierà a deteriorarsi e quando il lombrico viene aperto chirurgicamente, il suo intestino interno si allarga. Pertanto, si incoraggia l'uso di lombrichi giovani e di mezza età. Durante il processo di taglio della pelle del lombrico, è imperativo che non venga eseguito un taglio completo a forbi...
Gli autori non hanno nulla da rivelare.
Questo lavoro è stato finanziato dalla NSF-FDA Scholar-in-Residence Fellowship (NSF-FDA SIR, #1641221), dalla Food and Drug Administration Office Chief Scientist Challenge Grant (FDA OCS) della National Science Foundation, dal National Science Foundation Integrative Graduate Education and Research Traineeship (NSF IGERT, #1144646) e supportato dall'Office of Science and Engineering Laboratories (OSEL) presso la Food and Drug Administration (FDA) degli Stati Uniti.
Name | Company | Catalog Number | Comments |
3M Vetbond Tissue Adhesive | 3M Vetbond | 084-1469SB | 3mL bottle vet adhesive - liquid band-aide |
40x Stereo Microscope | Sutter Instrument Co. | BV-10-D | Not needed, can add on other scopes |
500 Large Worms | Windsor Wholesale Bait | 500 Large | |
Beveler pedestal oil | Sutter Instrument Co. | 008 | |
Blades | Ted Pella, Inc | 121-2 | |
Borosilicate Glass with Filament | Sutter Instrument Co. | BF150-86-10 | |
Camera | AmScope | MU500 | |
Camera | AmScope | MU1803-CK | 8MP USB3.0 Microscope Digital Camera |
Electrode Impedance Meter | Sutter Instrument Co. | BV-10-C | |
Ethanol | Sigma Aldrich | E7023-1L | Pure ethanol |
Filament | Sutter Instrument Co. | FT315B | trough filament |
Grinding Plate | Sutter Instrument Co. | 104D | Fine Plate |
Hospital Grade Saline | Baxter Healthcare Corporation | 2F7124 | 0.9% Sodium Chloride Irrigation |
Joystick Micromanipulator | Narishige | MN-151 | |
KimWipes Kimtech Science | Kimberly-Clark Professional | 34155 | |
Leafgro | LeafGro | 589252 | 1.5-cu. ft. |
Metal Hub Needle | Hamilton | 91024 | Luer Lock Metal Needle |
Micro Vessel Clips | WPI | 501779-G | |
Microinjector | TriTech Research | MINJ-D | |
Micropiette Puller Model P-97 | Sutter Instrument Co. | P-97 | |
Micropipette Beveler | Sutter Instrument Co. | BV-10-B | |
Microscope | AmScope | SM-8TPW2-144S | 3.5X-225X Simul-Focal Articulating Microcope |
Needle Holder | TriTech Research | MINJ-4 | |
NeverWet | Rust-Oleum | NeverWet | |
Pyrex Glass | Corning | 08747A | Fisher Manufacturer |
Stainless Micro-Ruler | Ted Pella, Inc | 13635 | Micro-Ruler mounted on a Handle, 10mm scale, with lines at 0.01mm intervals |
Surgical Grips | Ted Pella, Inc | 53073 | Forceps, Hemostat |
Surgical scissors | Ted Pella, Inc | 1320 | Fine Iris Scissors, Straight |
U.S.P. Mineral Oil Lubricant Laxative | Swan | Mineral Oil |
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