Method Article
우리는 포털 깡패 폐색에 대한 교수형 체중 시스템의 소설 murine 모델을 설립했습니다. 이 기술은 murine 간장 모델에서 국소 빈혈의 향후 수사 유용할 수 있습니다.
국소 빈혈로 인한 급성 간 손상은 여러 임상 절차 예 : 간 이식, 간장 종양의 절제술 또는 외상 수리하는 동안 발생할 수 있으며, 높은 사망률 1-2가 간경화가 발생할 수 있습니다. 간장 국소 빈혈에 따라서 murine 연구 pharmacological 및 유전자 연구에게 3-9를 활용할 수있는 기회를 제공함으로써 연구의 중요한 분야가되었습니다. 특히, 유전자의 조직이 구체적인 삭제와 조건부 생쥐 (cre, flox 시스템)은 특정 조직 10-13에서 단백질의 역할에 통찰력을 제공합니다. 때문에 수동으로 생쥐에서 포털 깡패를 클램핑과 관련된 기술적인 어려움으로 인해 우리는 이전에 3을 설명했습니다 포털 트라이 어드의 폐색에 대한 교수형 - 무게 시스템을 사용하여 체계적인 평가를 수행했습니다. 교수형 - 체중 시스템을 사용함으로써 우리는 또한 이후 간장 엽 (叶) 손상을 유발하지 않고도 포털 트라이 어드의 왼쪽 지점 주위 봉합 배치가능한 최고의 클램프로 인해 혈관에 간 조직의 가까운 위치에 간장 조직의 손상을 일으킬 수 있습니다. 더욱이, 간성 트라이 어드의 오른쪽 지점은 여전히 따라서 perfused 더 창자 정체 보존되며 오른쪽 간장 엽 (叶)으로 혈액의 흐름으로이 기법으로 발생하지 않습니다. 또한, 포털 깡패는 전체 수술에 걸쳐 한번에 조작할 수 있습니다. 따라서 절차를 쉽게 수행할 수 있으며, 국소 빈혈과 reperfusion의 짧은 시간으로 미리 에어컨을 좋아해요. 알라닌 (ALT)와 aspartate (대서양 표준시) 아미노 전이 효소 혈청 수준 3,9으로 측정으로 다양한 국소 빈혈과 reperfusion 시간을 수행하여이 모델의 체계적인 평가는 간 손상과 간장 국소 빈혈 시간 가까운 상관 관계를 밝혔다. 간장 국소 빈혈과 간헐 reperfusion 위해 보내야-체중 시스템을 사용할 때 함께 찍은,이 연구는 높은 재현성 간 부상을 확인합니다. 따라서이 기법은 다른 수사관에 관심을 가져 주셔서 유용할 수 있습니다생쥐의 간 국소 빈혈 연구의 에드. 따라서 비디오 클립이 기술에 대한 자세한 단계별 설명을 제공합니다.
일반 발언. 모든 작업은 직립 해부 현미경 (Leica) 아래와 외과 coagulator를 사용하여 수행해야합니다. 실험 및 사기 집단의 쥐들이 결과의 comparability을 보장하기 위해 연령과 체중에 일치해야합니다. 온도, 혈압, 마취 및 유체 관리는 안정적이고 전체 실험 기간 동안 모니터링해야합니다.
1. 마취 및 수술
2. 포털 트라이 어드 폐색
3. 간 관류의 변화
다음과 같은 결과 매개 변수 간 부상 다음 간장 국소 빈혈을 결정하기 위해 권장합니다 :
간 효소 (예 : ALT, 대서양 표준시)와 간 조직학 (H & E 염색법) 다음과 같은 간 국소 빈혈과 reperfusion 3,9를 결정합니다.
그림 1 간 국소 빈혈에 대한 교수형 - 무게 시스템의 모델 :. 매달려 체중 시스템이 왼쪽과 중간 엽 3 간 국소 빈혈을 유발하기 위해 설립되었습니다. () 따라서 꼬리가있는 오른쪽 엽은 부드럽게 왼쪽 엽에서 분리되었다. 바로 기억 상실증이 분명 오른쪽 중간 좌우 엽 (叶)의 분기점 위 포털 깡패를 보려면 다음 약간 이동했습니다. 8.0 나일론 봉합사는 왼쪽 간장 깡패 아래에 배치되었다. (B) 각각의 봉합사의 끝에 작은 무게 (시 3g Eppendorf 부엉물이 가득 bes)을 첨부와 적용되었습니다. 간장 국소 빈혈이 빨간색에서 연한에 왼쪽과 중간 엽의 색깔 변화로 볼 수 있습니다. 이 실험 설계는 체중 부하를 적용하고 방출하여 정확한 폐색과 왼쪽 간장 트라이 어드의 reperfusion 수 있습니다.
그림 2. 알라닌 (ALT)와 aspartate (대서양 표준시) 생쥐의 아미노 전이 효소에 따라 달라질 간 국소 빈혈 시간의 영향. 일부 포털 트라이 어드의 국소 빈혈은 지시 (- 60 분 국소 빈혈 0)로 유도되었다. reperfusion의 2 시간 후, ALT ()와 대서양 표준시 (B)가 측정되었다. 7 생쥐 / 그룹 - 결과가 수단 ± SE 6으로 표현됩니다. * P 0 분 국소 빈혈 (가짜 제어)에 비해 <0.05.
현재 연구는 왼쪽 간장 포털 트라이 어드의 폐색에 대한 교수형 - 무게 시스템을 사용하여 murine 모델에서 국소 빈혈을 수행하는 방법을 설명합니다. 그것 배우는 쉬운 방법이지만 다음과 같은 함정은 고려되어야한다. 처음에 아주 흔한 실수는 포털 깡패와 대정 맥을 포함하고 깊은 스티치입니다. 호흡과 심장 박동이 증가 저항 및 생쥐의 초기 사망의 결과로 심장에 혈액을 반환의 감소로 인해 15 분 내에 진정됩니다. 대정 맥의를 포함을 방지하는 가장 좋은 방법은 집게로 바로 엽 (叶)을 누른 스티치 전에 대정 맥을 집중하는 것입니다. 또 다른 중요한 문제는 가중치도 오른쪽 엽 (叶)으로 혈액의 흐름을 중지 왼쪽 및 오른쪽 포털 시범 서비스에 너무 많은 스트레스를 초래할 수있는 무거운에없는 것입니다. 따라서 Eppendorf 튜브에있는 물의 양은 마우스 무게와 s에 조정되어야합니다uture 보유자는 스티치 위치에서 distally 배치해야합니다. 반대편에서 가중치가 낮은 혈압에있는 경우는 완전히 중지되지 않습니다. 두 실수는 쉽게 각각 중간과 왼쪽 엽 (叶)의 오른쪽 귓불이나 부족한 색상 변화의 창백한에 추가 색상의 변화가 감지된다. 따라서 가중치를 적용 따라 간장 색 변화는 10 분마다 제어되어야합니다. 또 다른 일반적인 수술 합병증은 바늘로 간 부상이다. 따라서 오른쪽 엽 (叶)은 바늘 끝이 쉽게 볼 수와 바늘 홀더로 찍은 수 있도록 개성이 집게로 잡고해야합니다. 처음에 이러한 함정을 고려하는 경우에는 간장 국소 빈혈에 대한 보내야-체중 시스템은 포털 트라이 어드의 클램핑과 관련된 간 손상의 변화를 최소화하여 국소 빈혈에 의한 높은 재현성 부상을 제공합니다. 교수형 - 무게 시스템을 사용하여 포털 깡패는 단지 전체에 걸쳐 한번에 조작할 수 있습니다수술은 간장 엽 (叶)에 훨씬 적은 피해를 입었습니다. 또한, 아무런 간장이나 장내 혼잡이 기술로 발생하지 않습니다. 더 많은 조직 외상, 특히 허혈성 preconditioning 동안 같은 여러 국소 빈혈 사이클 동안 클램프의 reapplication으로, 선박 클램프를 제거하고 교체에 의해 발생합니다. 클램프의 reapplication에 의한 간 엽 (叶)의 조작에 의한 조직 손상을 방지하면서, 우리의 관찰에 의하면, 간 조직에서 원격 위치에 가중치를 어슬렁의 사용은 안정적인 폐색의 장점을 제공합니다. 함께 찍은, 현재의 연구는 클램핑과 관련된 다양성과 한계를 최소화, 국소 빈혈 동안 포털 깡패 폐색에 대한 보내야-체중 시스템의 가능성을 제공합니다. 따라서이 기법은 간장 국소 빈혈을 공부 고려해 다른 수사에 대한 관심 있을겁니다.
관심의 어떠한 충돌 선언 없습니다.
현재의 연구는 미국 국립 보건 연구소 기금의 R01-HL092188, R01-DK083385 및 R01HL098294, 그리고 아나스타샤 교육 및 연구 재단에 의해 지원되었다하면 (FAER) HKE 및 DFG (독일 Forschungsgemeinschaft) 연구 원정대 (에게 학자금 GR2121/1- 1) AG로 미국 심장 협회 그랜트.
Name | Company | Catalog Number | Comments |
시약의 이름 | 회사 | 카탈로그 번호 | 댓글 |
Pentobarbital 나트륨 (치명 플러스) | Vortech 제약 저게 공사 | VPL 9372 | 식염수 4 밀리그램 / ML |
봉합사, Prolene 8.0 | Ethicon, 미국 | M8739 | 재사용 |
현미경 해부 | Leica | N / A | 관대한 작동 거리를 고려 |
가열 표 | RT, Effenberger, 독일 | N / A | 전용 및 단일 공급 업체 |
외과 용구 | WPI, 뒤몽 | 포셉, 니들 홀더 | |
Coagulator | Erbe, ICC50, Tuebingen, 독일 | N / A | coagulators의 다른 업체 |
표 1. 특정 시약 및 장비.
JoVE'article의 텍스트 или 그림을 다시 사용하시려면 허가 살펴보기
허가 살펴보기This article has been published
Video Coming Soon
Copyright © 2025 MyJoVE Corporation. 판권 소유