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Abstract
Neuroscience
Le cerveau sanguin (BHE) est un système crucial qui régule la circulation cérébrale sélective avec la périphérie, par exemple, permettant aux nutriments nécessaires d’entrer et d’expulser les acides aminés ou les toxines excessifs du cerveau. Pour modéliser comment la BHE peut être compromise dans des maladies telles que la démence vasculaire (VaD) ou la maladie d’Alzheimer (MA), les chercheurs ont développé de nouvelles méthodes pour modéliser la dilatation des vaisseaux. Une BHE compromise dans ces états pathologiques peut être préjudiciable et entraîner une dérégulation de la BHE, entraînant des conséquences fâcheuses et pathologiques ayant un impact sur la fonction cérébrale. Nous avons pu modifier une technique existante qui nous permettait d’injecter directement dans la citerne magna (CM) pour induire la dilatation des vaisseaux sanguins à l’aide d’élastase, et perturber les jonctions serrées (TJ) de la BHE. Grâce à cette méthode, nous avons pu voir diverses mesures de succès par rapport aux techniques précédentes, notamment une dilatation constante des vaisseaux sanguins, une réduction de la mortalité ou une récupération améliorée, et l’amélioration de l’agent de remplissage/opacifiant, un composé de caoutchouc de silicone, l’administration pour l’étiquetage des vaisseaux sanguins pour l’analyse de la dilatation. Cette méthode mini-invasive modifiée a donné des résultats prometteurs, avec une augmentation de 19 % à 32 % de la dilatation soutenue des gros vaisseaux sanguins chez la souris de 2 semaines à 3 mois après l’injection. Cette amélioration contraste avec les études précédentes, qui n’ont montré une augmentation de la dilatation qu’au bout de 2 semaines. Des données supplémentaires suggèrent une expansion soutenue même après 9,5 mois. Cette augmentation a été confirmée en comparant le diamètre des vaisseaux sanguins de l’élastase et du groupe à injection de véhicule. Dans l’ensemble, cette technique est précieuse pour étudier les troubles pathologiques qui affectent le système nerveux central (SNC) à l’aide de modèles animaux.
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