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Method Article
胎児および新生児のマウスで左心室圧(LV)を測定することが記載されています。圧は超音波ガイド下のLVに液体で満たされたトランスデューサーに接続された針を挿入することによって測定されます。ケアは実験プロトコルの間に正常な心臓機能を維持するために注意する必要があります。
血圧は、脊椎動物の胚及び生後発達の間に大幅に増加します。マウスにおいて、血流は、胚日(E)8.5約1最初に検出可能である。収縮期左心室(LV)の圧力はE9.5で2 mmHgとE14.5 2で11 mmHgである。肋骨と皮膚が完全に開発されていないため、これらの中期胚の段階で、LVは侵襲的な圧力測定のための胸壁を通してはっきりと見えるようになります。 E14.5および出生(約E21)の間の撮像方法は、LVを表示するために使用する必要があります。出生後、30日から動脈圧の上昇を意味する-生後から70 mmHgで(P)2 - 35 3。 P20を超えて、動脈圧は、ソリッド·ステート·カテーテル(すなわち、ミラーまたはScisense)で測定することができます。 P20の前に、これらのカテーテルは、マウスの動脈と動脈圧を開発するためには大きすぎるが液体で満たされた圧力変換器3またはガラスマイクロピペットATTに接続されているカスタム引っ張らプラスチックカテーテルを用いて測定する必要がありますサーボヌル圧力トランスデューサ4に痛んだ。
我々の最近の仕事は、血圧の最大の増加5-7マウスの出生後早期に後期胚の発生したことを示している。血圧のこの大幅な増加は、発展途上動脈の平滑筋細胞(SMC)表現型に影響を与え、重要なメカノイベントをトリガすることができる。開発動脈の機械的性質は、細胞外マトリックスタンパク質(すなわち、マルファン症候群8および大動脈弁上狭窄9)の欠陥によって侵害され、ヒトの疾患では、この期間中に血圧の急激な変化は、メカノの変化を介して疾患の表現型および重症度に貢献するかもしれない信号。したがって、ヒト疾患のマウスモデルの後期胚および新生児の期間中の血圧の変化を測定できるようにすることが重要です。
我々は後半にLV圧を測定する方法について説明します。胚(E18)と出生後早期(P1 - 20)マウス。液体で満たされた圧力変換器に接続されている針は超音波ガイド下LVに挿入されます。ケアは、特にマウス胎児のために、実験プロトコルの間に正常な心臓機能を維持するために取られます。代表的なデータが提示され、プロトコルの制限が議論されています。
1。超音波と圧力システム
2。マウスの準備
3。圧測定
4。代表的な結果
示されているすべての結果はC57BL6Jマウス用です。図3に示すようにP1マウスのLV内腔に針のイメージ。針は穿刺胸壁に必要であり、小型のLV内腔へのアクセスを得るが、それはかなりの圧力システムの応答時間を向上させます。圧力のおおよそのステップ増加が手動でシステムに適用されると、最大圧力の67%に達するまでの時間は0.067 SEです。唯一のチューブ(可能性が最も高い圧力のステップを適用するには、実時間を示す)と、30 Gの針で25 Gニードルと0.529秒と0.105秒最大圧力に達するの遅延は、図4Aおよび4Cに示すように、完全なトレーシングで見ることができます。応答時間は、30Gの針と遅くなりますが、心拍数は、マウス5で加齢とともに増加するため、波形が良く、胚と早期新生児の段階で捕捉されます。この制限にもかかわらず、収縮期血圧は、真のLV拡張期(最低)圧力がゼロであると仮定して計算し、収縮期(最大)LV圧力は2倍の定常状態での測定値(図4Bと4Dから決定される平均LV圧であることができます6)。これは、一般的に収縮期LVと動脈圧が等しいことを前提としています。 E18とP14の間に様々な年齢のための心拍数を測定し、計算されたLVの圧力は、図5に示されています。
図1:添付の三方活栓と圧力変換器の画像は、男性(M)と女性(F)ルアーロック接続、ホースバーブ、チューブ、注射器と針。
図2の画像イメージングプローブ()を使って針を揃えるために設定します。イメージングプラットフォームは、マウスのLVの頂点は、射出アームに直面しているように回転させる。プローブは、LV長軸画像を得るために必要なおおよその方向に調節可能なスタンドにマウントされています。針管の筐体は、射出アームにマウントされています。針は、イメージングプローブ(B)に対して適切な角度と垂直方向と水平方向の位置を決定するためのイメージング·プラットフォーム上での超音波ゲルのマウンドに進出されています。
図3。針のイメージ(N)は(CW)胸壁を通って進めてP1マウスのLV腔へ。スケールバーは= 0.1 mmである。
針がE18のLV()とP14(C)マウスに入ると、 図4の例脈動圧力の測定値。針を取り付けたシステムの応答時間に起因する定常状態に達するの遅れがあります。定常状態での測定値のズームビューが最小E18 LV圧力がゼロに近いですが、ゼロから最大圧力への完全な波形がP14マウスのより高い心拍数で記録することはできませんBとDの注に示されています。平均圧力が定常状態の測定値から測定され、それはLV収縮期圧= 2×測定した平均圧力と仮定します。
図5に測定された心拍数(A)と(B)E18のために計算された収縮期LV圧力- P14マウス。 P3はP1、22 E18のためにN = 7、5、P14のためのP7の23と16 5-7。
ここで紹介するプロトコルは、後半の胚と早期新生児マウスのLV圧を測定する方法を提供する。このプロトコルの主な制限は、圧力システムの時間分解能である。それは器に針を通してLVから移動する、唯一の圧力値が記録されることを意味するように圧力信号が減衰されています。減衰は、可能な最大の針を使用することによって最小限に抑えることができますが、針は、さまざまな高齢者...
利害の衝突が宣言されません。
この作品は、NIHの助成金HL087653とHL105314によって、部分的に資金を供給された。メソッドのいくつかは、医学のワシントン大学で博士ロバートMechamの研究室で開発されました。
Name | Company | Catalog Number | Comments |
試薬/装置の名前 | 会社 | カタログ番号 | コメント |
高解像度超音波システム | Visualsonics | VEVO 770 | または他の適切な超音波システム |
高周波超音波プローブ | Visualsonics | 708と707B | |
イメージングプラットフォームと射出アーム | Visualsonics | イメージングステーション2 | ECGとプラットフォームの温度フィードバック制御と |
圧力トランスデューサー | AD·インスツルメンツ | MLT 844 | |
ブリッジ増幅器 | AD·インスツルメンツ | ML221 | |
データ収集システム | AD·インスツルメンツ | ML866 | |
データ記録ソフトウェア | AD·インスツルメンツ | LabChart | |
リングスタンドとクランプ | 様々なサプライヤー | 測定中の圧力トランスデューサーを保持する | |
ルアー接続で3ウェイのコック、男性ロック | コールパーマー | 30600から02 | |
1/16 "IDのタイゴンチューブ | コールパーマー | 06408 | |
オスとメスluersのw / 1/16 "ホース | コールパーマー | 45510から50 45510から00 | |
各端にオスとメスルアーと24 "チューブ | コールパーマー | 30600から60 | |
3〜10 mLシリンジ | BDバイオサイエンス | ||
30および25G針 | BDバイオサイエンス | 長さは1.5インチ | |
ビッグベンの圧力計 | Riester | 1456-100 | |
生理食塩水 | 様々なサプライヤー | ||
ヘパリン | 様々なサプライヤー | ||
超音波ゲル | パーカー | Aquasonic 100 | |
ヘアリムーバーローション | ナイル |
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