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Method Article
* Questi autori hanno contribuito in egual misura
I maiali in miniatura (mini-maiali) sono un modello animale di grandi dimensioni ideale per la ricerca sugli impianti cocleari. La chirurgia di impianto cocleare nei mini-maiali può essere utilizzata per fornire prove iniziali della sicurezza e delle potenziali prestazioni di nuovi array di elettrodi e approcci chirurgici in un sistema vivente simile agli esseri umani.
Gli impianti cocleari (CI) sono il metodo più efficace per trattare le persone con perdita dell'udito neurosensoriale da grave a profonda. Sebbene gli IC siano utilizzati in tutto il mondo, non esiste un modello standard per studiare l'elettrofisiologia e l'istopatologia in pazienti o modelli animali con un IC o per valutare nuovi modelli di array di elettrodi. Un grande modello animale con caratteristiche di coclea simili a quelle degli esseri umani può fornire una piattaforma di ricerca e valutazione per array avanzati e modificati prima del loro uso negli esseri umani.
A tal fine, abbiamo stabilito metodi CI standard con mini-maiali Bama, la cui anatomia dell'orecchio interno è molto simile a quella degli esseri umani. Gli array progettati per uso umano sono stati impiantati nella coclea del mini maiale attraverso una membrana a finestra rotonda e ha seguito un approccio chirurgico simile a quello utilizzato per i riceventi di IC umani. L'inserimento dell'array è stato seguito da misurazioni del potenziale d'azione composto evocato (ECAP) per valutare la funzione del nervo uditivo. Questo studio descrive la preparazione dell'animale, le fasi chirurgiche, l'inserimento dell'array e le misurazioni elettrofisiologiche intraoperatorie.
I risultati hanno indicato che lo stesso CI utilizzato per gli esseri umani potrebbe essere facilmente impiantato nei mini-maiali attraverso un approccio chirurgico standardizzato e ha prodotto risultati elettrofisiologici simili a quelli misurati nei riceventi umani di IC. I mini-maiali potrebbero essere un prezioso modello animale per fornire prove iniziali della sicurezza e delle potenziali prestazioni di nuovi array di elettrodi e approcci chirurgici prima di applicarli agli esseri umani.
Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), oltre 1 miliardo di persone sono a rischio di perdita dell'udito a livello globale e si stima che, entro il 2050, una persona su quattro soffrirà di perdita dell'udito1. Negli ultimi 2 decenni, gli IC sono stati l'intervento più efficace per le persone con perdita permanente dell'udito neurosensoriale grave e profonda (SNHL). Un CI converte i segnali fisici del suono in segnali bioelettrici che stimolano i neuroni gangliari a spirale (SGN), bypassando le cellule ciliate. Nel corso del tempo, le indicazioni per un IC sono state ampliate in modo che ora includano persone con udito residuo, perdita dell'udito unilaterale e persone molto anziane o giovani 2,3,4. Nel frattempo, sono stati sviluppati CI totalmente impiantabili e array avanzati5. Non esiste, tuttavia, un modello animale di grandi dimensioni economicamente fattibile per studiare l'elettrofisiologia e l'istopatologia dell'orecchio interno con un IC. Questa mancanza di un grande modello animale limita la ricerca che cerca di migliorare i CI e ottenere informazioni sull'impatto elettrofisiologico dei CI sull'orecchio interno.
Diversi modelli animali di roditori sono stati applicati nella ricerca IC, come il topo6, il gerbillo7, il ratto8 e la cavia9; Tuttavia, le caratteristiche della morfologia e delle risposte elettrofisiologiche sono diverse da quelle dell'uomo. Le strutture cocleari dei modelli animali tradizionalmente utilizzati per gli studi sull'IC, come gatti, porcellini d'India e altri animali, differiscono notevolmente da quelle delle strutture cocleari umane10. Sebbene l'inserimento dell'array sia stato condotto sui gatti11 e sui conigli12, a causa delle loro coclee più piccole, questo è stato fatto con array che non sono stati progettati per l'uso negli esseri umani. Diversi modelli animali di grandi dimensioni sono stati esplorati anche per CI. Gli agnelli sono adatti come modello di addestramento per l'impianto cocleare atraumatico, ma le dimensioni ridotte della coclea rendono impossibile l'inserimento completo dell'array13. I primati potrebbero essere gli animali più adatti per la ricerca sull'IC a causa della loro somiglianza anatomica con gli esseri umani14,15; Tuttavia, la maturità sessuale delle scimmie è ritardata (4-5 anni), il periodo di gestazione è fino a circa 165 giorni e ogni femmina di solito produce solo una prole all'anno16. Queste ragioni, e il costo costoso, ostacolano l'ampia applicazione dei primati nella ricerca IC.
Al contrario, i suini raggiungono la maturità sessuale a 5-8 mesi e hanno un periodo di gestazione di ~ 114 giorni, rendendo i suini più accessibili per la ricerca CI come un grande modello animale16. I mini maiali Bama (mini-maiali) hanno avuto origine da una specie di maiale di piccole dimensioni in Cina nel 1985, il cui background genetico è ben compreso. Sono caratterizzati da piccole dimensioni intrinseche, maturità sessuale precoce, riproduzione rapida e facilità di gestione17. Il mini-maiale è un modello ideale per l'otologia e l'audiologia a causa della sua somiglianza con gli esseri umani nella morfologia e nell'elettrofisiologia18. La lunghezza dei timpani di scala di un mini-maiale Bama è di 38,58 mm, che è vicina alla lunghezza di 36 mm nell'uomo10. La coclea mini-maiale ha 3,5 giri, che è simile ai 2,5-3 giri osservati negli esseri umani10. Oltre alla morfologia, anche l'elettrofisiologia dei mini-maiali Bama è molto simile a quella degli esseri umani18. Pertanto, nel presente studio, abbiamo inserito array progettati per uso umano nella coclea mini-maiale attraverso la membrana a finestra rotonda e abbiamo seguito un approccio chirurgico simile a quello utilizzato nei riceventi umani di IC. Le misurazioni ECAP intraoperatorie sono state applicate per valutare la procedura. Il processo che descriviamo qui potrebbe essere utilizzato sia per la ricerca traslazionale preclinica associata agli IC sia come piattaforma per la formazione dei residenti.
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Tutte le procedure e gli interventi chirurgici sugli animali sono stati condotti secondo le linee guida del Comitato Etico dell'Ospedale Generale del PLA e sono stati approvati.
1. Anestesia e preparazione chirurgica
2. Procedura chirurgica
3. Cure postoperatorie
4. TC postoperatoria
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L'integrità (Figura 4A) e le impedenze (Figura 4B) del CI sono state confermate da MAESTRO Software. I risultati dell'ECAP hanno mostrato che tutti e 12 gli elettrodi hanno dimostrato buone risposte neurali (Figura 4C), il che significa che l'array di elettrodi era ben attaccato all'asse cocleare e stimolava il nervo uditivo. La Figura 5 mostra le bobine di elettrodi ricostruite in 3D postoperatorie ne...
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Circa il 15% della popolazione mondiale ha un certo grado di perdita dell'udito e oltre il 5% ha una perdita dell'udito disabilitante21. La fornitura di IC è il trattamento più efficace sia per i pazienti adulti che pediatrici con ipoacusia neurosensoriale grave e profonda. Come primo stimolatore del nervo cranico impiantabile di successo, negli ultimi 2 decenni, gli IC hanno offerto a migliaia di persone con perdita dell'udito l'opportunità di tornare al mondo del suono e (re)integrarsi nella ...
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Gli autori dichiarano di non avere conflitti di interesse.
Questo studio è stato finanziato da sovvenzioni della National Natural Science Foundation of China (n. 81970890) e del progetto di incentivazione Performance del Chongqing Scientific Research Institution (n. 19540). Ringraziamo Anandhan Dhanasingh e Zhi Shu della società MED-EL per il loro supporto.
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Name | Company | Catalog Number | Comments |
0.5 mm diamond burr | |||
1 mm diamond burr | |||
5 mm diamond burr | |||
2-0 suture silk | |||
3D Slicer image computing platform | 3D reconstruction of CT image | ||
Alcohol | |||
Bipolar cautery | |||
Bipolar electrocoagulation | Stop bleeding | ||
CI designed for human use (CONCERTO FLEX28) | MED-EL | Concerto F28 | |
Dressing forceps | |||
ECG monitor | |||
Iodine tincture | |||
Isoflurane | 3.6 mL/h | ||
Laryngoscope | |||
MAESTRO Software | MED-EL | Measure ECAP responses | |
Micro forceps | |||
Micro spatula | |||
Mosquito forceps | |||
Needle holder | |||
Needle probe | |||
Negative pressure suction device | |||
Otological surgical instruments | |||
Respiratory Anesthesia Machine | |||
Scalpel with blade No. 15 | |||
Scissors | |||
Shaver | |||
Stimulation device (MAX Programming Interface) | MED-EL | Measure ECAP responses | |
Surgery microscope | Leica | ||
Surgical drill | |||
Surgical Power Device | |||
Tiletamine and zolazepan | 10-15 mg/kg | ||
Tissue forceps | |||
Trachea cannula |
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