Method Article
Pozitron emisyon tomografisi (PET) görüntü yerleştirici protein 18 kDa (TSPO), beyin hastalıkları ilerleme ve Kalkınma neuroinflammation dinamik rolü görselleştirmek için non-invaziv bir araç sağlar. Bu iletişim kuralı bir iskemik inme fare modelinde neuroinflammation algılamaya TSPO-evde beslenen hayvan ve ex vivo autoradiography açıklar.
Neuroinflammation iskemik inme sonrasında patolojik cascade için merkezi bir noktada bulunuyor. Non-invaziv moleküler görüntüleme yöntemleri zamansal dinamiği ve rol İnmede belirli neuroimmune etkileşimlerin önemli anlayışlar sağlamak potansiyeline sahip. Özellikle, ışınlama protein 18 kDa (TSPO), bir işaretleyici aktif microglia ve periferik lineage myeloid hücre, pozitron emisyon tomografisi (PET) görüntüleme algılamak ve neuroinflammation içinde vivoizlemek için bir yol sağlar. Burada, doğru bir şekilde neuroinflammation kullanarak ölçmek için bir yöntem mevcut [11C]N,N-Diethyl-2-[2-(4-methoxyphenyl)-5,7-dimethylpyrazolo[1,5-a]pyrimidin-3-yl]acetamide ([11C] DPA-713), bir gelecek vaat eden ikinci nesil TSPO-evde beslenen hayvan radiotracer, sham çalışan fareler için karşılaştırıldığında distal orta serebral arter tıkanıklığı (dMCAO) içinde. MRI kontur onaylamak ve hacmi ve enfarktüsü konumunu tanımlamak için gerçekleştirilen 2 gün sonrası-dMCAO ameliyat oldu. Evde beslenen hayvan/Computed tomografi (CT) görüntüleme 6 gün post-dMCAO kontur takip TSPO düzeyleri en yüksek artış yakalamak için yapılmıştır. Evde beslenen hayvan görüntülerin Nefelometri [11C] alımını değerlendirmek için gerçekleştirilmiştir DPA-713 beyin ve dalak dMCAO ve sham farelerin merkezi ve periferik inflamasyon düzeylerini değerlendirmek için. Vivo [11C] DPA-713 beyin alımını ex vivo autoradiography kullanılarak doğrulandı.
İnme ölüm beşinci önde gelen nedenidir ve önemli bir nedeni, Amerika Birleşik Devletleri1özürlü olduğunu. İskemik inme (Örneğin, bir kan pıhtısı veya yağlı mevduat) beyin kan akımında yerelleştirilmiş bozulma olduğunda meydana gelen büyük bir çoğunluğu bu gibi durumlarda (~ %87), temsil eder. Oksijen ve besin kaynakları etkilenen alanlara daha sonra azalır ve karmaşık bir patolojik çağlayan çevresinde yanı sıra inme çekirdek (enfarktüsü) uzaktan nöronal ölüm sonuçlanan başlatılır. Neuroinflammation her iki yerleşik beyin bağışıklık hücreleri (microglia) ile bu zarar için önde gelen yolu çok önemli bir bileşenidir ve periferik bağışıklık hücreleri (nötrofil, T hücreleri, B hücreleri ve monosit/makrofajlar) sızmak için katkıda düşünülen yıkıcı art arda2,3. Aktif microglia ve makrofajlar Merkezi raporları iskemik inme2takip yararlı ve zararlı etkileri ile bu neuroinflammatory yanıt için. Böylece, bu hücrelerin kontur takip vivo içinde katkısını değerlendirmek için zorunludur.
Vivo içinde belirli molekülleri radyonükleidler 11C, 13N, gibi yayan pozitron (β +) ile etiketli aracılığıyla biyolojik görselleştirme sağlar bir güçlü 3 boyutlu moleküler görüntüleme teknik işler evde beslenen hayvan olduğunu 15O ve 18F. O yaşam olduğu gibi konularda, gerçek zamanlı olarak moleküler bilgi edinme izin verir ve boyuna soruşturma için izin verir bu non-invaziv yöntem ex vivo Yöntemler (Örneğin, immünhistokimya) üzerinde pek çok avantajı vardır. TSPO, bir işaretleyici aktif microglia ve periferik lineage myeloid hücre, evde beslenen hayvan görüntü bünyesinde doğuştan gelen bağışıklık hücre yanıt-e doğru izlemek ve ölçmek için bir yol sağlar ve kontur ve yanıt-e doğru tedavi sonra iltihap değerlendirmek için kullanılması gereken müdahaleler. TSPO, eski periferik tipi benzodiazepin reseptör bilinen kolesterol taşıma ve nörosteroidler4sentezi bir rol oynamak için inanılır bir 18 kDa proteindir. Ayrıca, TSPO neuroinflammation ve nöronal hayatta kalma5,6, iltihap kontur7de dahil olmak üzere ilgili birçok nörolojik hastalıklarda artış ifade raporlarla ilgili kanıtlar gösteriyor, demans8, Parkinson hastalığı9 ve multipl skleroz10. TSPO dış mitokondrial membranlar üzerinde bulunur ve son derece çevre, özellikle steroid ilişkili dokuları (Örneğin, bezleri) ve ara düzeyleri kalp, böbrekler ve akciğerler10' seen ile ifade edilir. Ancak sağlıklı beyin ve TSPO seviyeleri düşük ve esas olarak glia6,11sınırlı vardır. Darbede, gözlemlenen gibi nöronal yaralanma üzerine merkezi sinir sistemi (MSS) TSPO düzeyleri önemli ölçüde artırır. TSPO gözlenen bu upregulation görüntü neuroinflammation içinde vivo için iltihap önem doğru bir gösterge sağlayan ifade düzeyleriyle yararlanılabilir. Bu nedenle, bu yöntemin doğru bir şekilde neuroinflammation TSPO-Pet kullanarak iskemik inme, bir fare modelivivo içinde katkısını ölçmek için hedeftir
Birden çok TSPO izleyicileri geliştirilen neuroinflammation evde beslenen hayvan görüntüleme için. Burada, TSPO-evde beslenen hayvan görüntüleme [11C] DPA-71312, kullanılarak açıklanmıştır bir gelecek vaat eden ikinci nesil gelişmiş sinyal gürültü ve non-spesifik bağlama daha tarihsel olarak kullanılan [11C] daha düşük için göstermiştir TSPO izleyici PK11195 13 . Örneğin, bu yöntemi14için kontur dMCAO fare modeli seçildi. Bu model zamansal kranyotomi ve somatosensor korteksin odak iskemi sonucu distal orta serebral arter, kalıcı ligasyonu içerir. Bu önceden klinik kontur araştırma iskemik hasar ve bu modeli ile ilişkili düşük mortalite oranları yüksek tekrarlanabilirlik nedeniyle avantajlıdır. Bugüne kadar TSPO-evde beslenen hayvan görüntüleme çalışmaları henüz dMCAO kemirgen modelinde bildirilmesi gerekir. Ancak, önceki evde beslenen hayvan görüntüleme çalışmaları, Orta serebral arter tıkanıklığı (MCAO) modelini kullanarak bir daha şiddetli ve değişken kontur modelinde, fare ve sıçanlar, bildirdin 3 gün ve 7 gün inme sonrası15çevresinde en yüksek artırmak için TSPO ifade, 16,17,18. Bu nedenle, 6 gün post-dMCAO görüntüleme PET yükseltilmiş TSPO ifade ile aynı tarihte gerçekleştirilen. [11C] DPA-713 alımını beyinde değerlendirildi içinde Ipsilateral (hazır) ve kontralateral hemisferlerin. TSPO-evde beslenen hayvan enfarktüsü kesin tarif ve ilgi (ROIs) kontralateral bölgeler için izin yapısal MRG ile kombine edildi. Burada bir atlas tabanlı ve [11C] DPA-713 alımını hesaplamak için bir MRI tahrik ROI yaklaşım açıklar. Dalak radiotracer Anlamazdın aynı zamanda iltihabı gruplar arasında çevresel düzeyde araştırmak için değerlendirildi. Bu yöntem kronolojik zamanmekansal dinamikleri ve rol kontur ve diğer nörolojik hastalıkların belirli neuroimmune etkileşimlerin önemli anlayışlar sağlamak potansiyeline sahiptir.
Tüm hayvan çalışmaları İdari Panel üzerinde Laboratuvar hayvan bakım (APLAC), Stanford Üniversitesi, değerlendirme ve akreditasyon laboratuvar hayvan bakım Derneği tarafından akredite edilmiş bir program uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Daha önce bu yordamı, üç aylık C57BL/6 dişi fareler standart prosedür ve steril koşullar14aşağıdaki dMCAO ameliyat oldu.
1. yapısal MRI (2 gün sonrası-dMCAO cerrahisi)
2. PET/BT Kalibrasyonlar ve iş akışı Kur (6 gün Post-dMCAO cerrahisi)
3. çalışma alanı Kur için PET/BT görüntüleme
4. hayvan hazırlık ve Cannulation
5. CT satın alma
6. [11C] DPA-713 doz hazırlık
7. evde beslenen hayvan edinme
8. beyin Autoradiography
9. dinamik evde beslenen hayvan görüntü analizi
10. autoradiography görüntü analizi
Fareler uygulandı MRI başarılı kontur ve [11C] doğrulamak için DPA-713 PET 4 fareler aynı anda tarama tarafından gerçekleştirildi. Evde beslenen hayvan, CT ve Bay görüntüleri önce el ile beyin ROIs çizim ve izleyici alımı Ipsilateral ve kontralateral bölgelerinde (Şekil 2) araştırmak için yarı otomatik bölünmüş beyin atlas analizi, performans Co kayıtlı.
PET/CT görüntüler ve saat etkinlik eğrileri (şeker-radiotracer etkinlik zaman bir fonksiyonu olarak) artan [11C] DPA-713 alımı Ipsilateral karşı kontralateral hemisferlerin (Şekil 3A) görüntüler. 50-60 dk, verilerden toplanır miktar kullanarak dinamik evde beslenen hayvan beyin görüntüleri ortaya kontralateral Yarımküre dMCAO ama değil el ile çizilmiş kullanarak sahte fareler karşılaştırıldığında izleyici Anlamazdın (% kimliği/g) Ipsilateral (hazır) önemli bir artış Yatırım getirisi yaklaşım (Şekil 3B). Artan alımını da dMCAO ve sham fareler arasında Ipsilateral yarımkürede gözlendi. Ipsilateral ve kontralateral hemisferlerin arasında önemli bir fark yoktur büyük olasılıkla nedeniyle bu nedenle sulandrarak (genellikle sınırlı somatosensor korteks) enfarktüsü boyutundan büyük varlık ROIs atlas atlas yaklaşımı kullanarak tespit edildi sinyal. Ancak, sahte için karşılaştırıldığında dMCAO genel artan Anlamazdın tüm ROIs için hangi enfarktüsü19dışındaki bölgelerde artan TSPO ifade gösteren MCAO model fare kullanarak önceki raporları ile hizalar gözlendi. Ipsilateral/kontralateral oranları her iki yaklaşımın kullanarak sahte fareler karşı dMCAO artış; Ancak, bu fark sadece beyin atlas yaklaşım daha büyük farkı nedeniyle yatırım getirisi yaklaşımı kullanarak kortekste önemliydi. Bu fareler her grup sayısını artırarak üstesinden. Miktar [11C] DPA-713 Alım dalak içinde gruplar (Şekil 4) arasında önemli bir fark yoktur gösterdi.
Beyin dMCAO fare evde beslenen hayvan görüntüleme sonuçları ex vivo yüksek çözünürlüklü dijital autoradiography (Şekil 5) tarafından teyit edildi. Artan [11C] DPA-713 alımı hazır dokusunda çevreleyen sağlıklı beyin dokusu içinde ihmal edilebilir sinyal ile gözlenmiştir. Bu görüntülerin Nefelometri kontralateral oranları 1.4 2,09 dMCAO farelerde arasında değişen Ipsilateral ortaya koydu.
Şekil 1: Evde beslenen hayvan inceden inceye gözden geçirmek ve çalışma alanı Set-up. Tüm çalışma alanlarını steril bir ortam oluşturmak için koruyucu emici doldurma kaplıydı. (A) Kalibrasyonlar sonra inceden inceye gözden geçirmek ve burun koni anesteziye bağlı tüm 4 fareler için 4 fareler aynı anda görüntüleme için donatılmış bir fare 3D basılı yatak ulaşamadılar. (B) evde beslenen hayvan görüntüleme için gerekli ekipman hazırlanan önceden, serum dolu 27,5 G kateterler, göz yağ, etanol temizleme bezi, ısı abajur, cerrahi bant, doku yapıştırıcı, 0.5 mL doz şırınga, makas ve çakmak gibi. (C) radiotracer enjeksiyon için serum-flush şırıngalar ve tarayıcının arka makas yerleştirin. Bu rakam daha büyük bir versiyonunu görüntülemek için buraya tıklayınız.
Resim 2: Ipsilateral/kontralateral yatırım getirisi ve sağ/sol-Split Yarımküre beyin Atlas evde beslenen hayvan görüntü analiz süreci. Yazılım kullanarak el ile ilgi (ROIs) Ipsilateral ve kontralateral bölgelerde Izleyici alımını belirlemek için kullanılan görüntü analizi ROIs ve yarı otomatik 3D split-brain atlas yaklaşım çizilmiş. Beyin MRI CT görüntüde tanımlanan karşılık gelen fare kafatası içinde el ile kayıt ve ardından otomatik 3D PET/BT kayıt gerçekleştirilmiştir. 3D ROI Aracı el ile Ipsilateral (kırmızı) çizmek için kullanılan ve kontralateral (yeşil) ROIs enfarktüsü MRI üzerinde bir referans olarak kullanarak. Split-brain yaklaşım için 3D sol/sağ-split fare beyin atlas yüklü ve kafatası içinde CT görüntü tarafından tanımlandığı şekilde donatılmış. Bu 3D fare beyin atlas miktar için kullanılan beyin ROIs sol korteks (koyu gri), sol Hippocampus (peygamber çiçeği mavi), sol Striatum (derin pembe), sağ korteks (kırmızı domates), sağ Hippocampus (yeşil) ve sağ Striatium (mavi) dahil. [11C] alımını DPA-713 her bölgedeki ncı/cc elde edildi ve daha sonra %ID/g için her fare için tarama anda çürüme düzeltilmiş doz normalleştirme tarafından dönüştürüldü. Bu rakam daha büyük bir versiyonunu görüntülemek için buraya tıklayınız.
Şekil 3 : DMCAO ve Sham fareler temsilcisi Vivo içinde [11C] DPA-713 beyin anlamazdın. (A) dinamik PET/BT görüntüleri ve TACs göstermek artan [11C] DPA-713 alımı DMCAO uygulanan farelerin Ipsilateral korteks (n = 3) ve sham için hafif bir artış (n = 3) fare, önemli ölçüde daha fazla gösteren DMCAO fareler ile işletilen enfarktüsü ve beyin (%ID/g) kontralateral tarafı arasında kontrast yüzde enjekte dozda. (B) evde beslenen hayvan miktar (50-60 dakika özetlenebilir) önemli ölçüde artmış alımı ROI yaklaşımı kullanarak Ipsilateral yatırım getirisi ve split-brain atlas yaklaşımı kullanarak korteks (Ctx) saptandı. Hiçbir önemli farklılıklar hippocampus (HC) veya striatum (Str) bulundu. Artan Ipsilateral için kontralateral oranları her iki analiz kullanarak yaklaşıyor ama sadece beyin atlas yaklaşımı kullanarak Ctx istatistiksel olarak anlamlı görüldü. * (p < 0,05), *** (p < 0.001) Bu rakam daha büyük bir versiyonunu görüntülemek için buraya tıklayınız.
Şekil 4: Temsilcisi In Vivo [11C] DPA-713 dalak Anlamazdın dMCAO ve Sham fareler. (A) dalak ROIs dMCAO içinde gösterilen [11C] DPA-713 dinamik PET/BT görüntüleri (n = 3) ve sham (n = 3) fareler. (B) kantitatif sonuçlar dalak alımı dMCAO ve sham fareler arasında hiçbir önemli sonuçlar gösterilmektedir. Bu rakam daha büyük bir versiyonunu görüntülemek için buraya tıklayınız.
Şekil 5 : Temsilcisi Autoradiography sonuçları. Dijital autoradiography görüntüleri için kontralateral Yarımküre göre artan [11C] DPA-713 Anlamazdın Ipsilateral göstermektedir. Bu rakam daha büyük bir versiyonunu görüntülemek için buraya tıklayınız.
Sunulan Protokolü [11C] kullanarak dMCAO ve sham farelerde neuroinflammation miktar için bir yöntemi açıklar DPA-713-Pet TSPO-evde beslenen hayvan görselleştirme ve neuroinflammation in vivo bugüne ölçme için en çok incelenen görüntüleme biyomarker olduğunu. TSPO ifade upregulated glia beyin üzerinde non-invaziv algılama ve neuroinflammation miktar erişimine izin verme sırasında iltihabıdır. Ayrıca, yapım o değerli bir araç hem klinik hem de önceden klinik araştırma son derece çevrilebilir bir teknik olduğunu. Bu iletişim kuralı ve temsilcisi sonuçları [11C] kullanarak uygunluğu vurgulamak DPA-713 algılamak ve kontur ve diğer nörolojik bozukluklar içinde vivoneuroinflammatory değişiklikler izlemek için evde beslenen hayvan.
Bu çalışmada, dMCAO cerrahi 3 aylık C57BL/6 dişi fareler kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Somatosensor korteks düşük değişkenlik kontur (Örneğin, orta serebral arter diğer modellerle karşılaştırıldığında ile kalıcı odak iskemi bir model sağlar, sınırlı bir son derece tekrarlanabilir enfarktüsü artış sağlar gibi bu model seçildi tıkanıklığı (MCAO) filaman yöntemi)14. Kontur modelleri evde beslenen hayvan görüntüleme beyin içinde kontralateral Yarımküre ROIs kullanarak her hayvan için bir iç başvuru bölgesinde içeren avantajına sahiptir. Yalnız cerrahi sonuçlarından, bu sayede sham ameliyat çalışma tasarım fareler kranyotomi dahil etmek önemlidir ve manipülasyon meninkslerde arter tıkanıklığı olmadan gerçekleştirildi iltihap olacağından. Kranyotomi yalnız bozulma temel nöronal doku ve giriş bağışıklık yanıtlarını kontur20bağımsız lider patojenlerin neden olabilir. Sham ameliyattan sonra iltihap ve bu nedenle bekleniyor paralel sinyal nedeniyle ameliyat tek başına olasılığını dışlamak için dMCAO olarak değerlendirilmesi. DMCAO kohort Analizi darbede ameliyatsız kaynaklanan iltihaplanma eklememek için Imaging Bay başarılı vuruş cerrahi ve enfarktüsü geliştirme onaylamak için yürütülmelidir. MRI da doğru bir şekilde enfarktüsü ve kontralateral ROIs çizmek için gerekli olan bir yapısal referans çerçevesi sağlar. Ayrıca, doğru görüntü işleme görüntü kayıt ve yatırım getirisi tanımı da dahil olmak üzere güvenilir miktar sağlamak için gerekli.
Ek sınırlamalar radiotracers evde beslenen hayvan ve autoradiography çalışmaları için etiketli C-11 ile çalışırken göz önünde tutulmalıdır. Genellikle araştırma enstitüleri bünyesinde cyclotron erişimi olan sınırlı kullanımı ile C-11, kısa yarılanma (20.33 min) düşünün zorunludur. Takım hızlı ve verimli bir şekilde çalışmak üzere uygun radyoaktivite ulaşım yolu, doz yönetim ve satın alma zaman-puan önceden önceden hazırlanmış ayrıntılı bir plan deneme iş akışı ile belirlenmelidir. Tasarım ve bu çalışmanın set-up özetlenen görüntüleme aynı anda veri çıkışı elde edilebilecek C-11 izleme aygıtı kullanırken artırmak için 4 farelerin karşılamak için. Mümkünse, tüm fareler cannulated için tavsiye edilir ve onların CT inceden inceye gözden geçirmek zaman ortasında C-11 izleyici görüntüleme tesiste en az radiotracer çürüme enjeksiyon önce emin olmak için geldi. Adım adım bu iletişim kuralı da en iyi hızlı cannulation, doz ölçüm, izleme enjeksiyon, evde beslenen hayvan tarama ve beyin önce önemli radyoaktif bozunma kesit için izin vermek için en az 3 araştırmacılar içeren bir ekip tarafından yürütülmektedir. PET taraması inisiyasyon ve enjeksiyon tüm 4 farelerin aynı anda yapmak iki kişi gerekir. Evde beslenen hayvan edinme enjeksiyon hemen önce başlayan nedeni farmakokinetik ve izleyici dağıtım kan dinamikleri ve bölgeler ilgi doğru bir şekilde ve tamamen yakalanır emin olmaktır. Birçok adım güçlü eğitim ve uygulama denemenin düzgün çalışmasını sağlamak için gerekebilir. Özellikle, bu protokolü başarılı kuyruk ven cannulation koyu saç kuyrukları üzerinde mevcut nedeniyle zor olabilir ve kontur ortaya çıktıktan sonra ya da birden çok kez noktalarda aynı fare Imaging daha zorlu hale gelebilir C57BL/6 fare bağlıdır .
Evde beslenen hayvan görüntüleme için diğer bir faktör ölçümlerin Ölçüm saati tam olarak dahil olmak üzere radiotracer doz ve kalan etkinlik, dikkatli kayıt içerir. Bu tarama anda enjekte doz doğru çürüme düzeltilmesi için gerekli olduğunu ve izleyici Alım (Yani, kimliği/g %) doğru bir ölçüm için her yatırım getirisi elde etmek için kullanılır. Her fare mevcut doğru görüntü analizi sağlamak için tarama sırasında radyoaktivite miktarı bilmek zorunludur. Bu nedenle, inceden inceye gözden geçirmek bilgisayar ve C-11 gibi kısa ömürlü izotoplar kullanırken hata önlemek için doz Kalibratör eşitleneceği tavsiye edilir.
Doğru evde beslenen hayvan görüntü miktar da inceden inceye gözden geçirmek ve set-up doğruluğunu tarafından sınırlı olabilir. Bu nedenle PET/CT görüntülerin doğru miktar emin olmak için evde beslenen hayvan ve BT tarayıcı bileşenleri için kalite kontrol denetimleri gerçekleştirmek önemlidir. X-ışını kaynağı Klima, karanlık/ışık ve merkezi kapalı set Kalibrasyonlar CT kalite kontrol denetimler içerir. Bu Kalibrasyonlar ölçmek ve gerçekleştirilen önceden satın alma için tarayıcı üreticisi tarafından önerilen sistem gürültü ve mutlaka doğru. Kalibrasyonlar için evde beslenen hayvan tarayıcı yapılmalıdır. Bu genellikle bilinen bir toplama radyoaktivite içeren bir "standart / PET hayalet" tarama tarama içerir. Standart hazırlanırken, buna benzer bir doz bir birimdeki bir fare ve aynı satın alma vücuda benzer tek bir fare için parametreleri olarak hayvan görüntüleme yönetilen çalışmada kullanılan aynı radyoizotop kullanmak en iyisidir. Suda seyreltilmiş radiotracer dolu bir 20 mL şırınga kalibrasyon dedektörü tarafından ölçülen gerçek doz dayalı bir düzeltme faktörü hesaplamak için kullanılan sonraki evde beslenen hayvan görüntüleme sonuçları ile bu iletişim kuralı, standart kullanılır. Evde beslenen hayvan görüntüleri ilgi bölgelerde Izleyici Alım doğru miktar sağlamak için deneyinde elde görüntüleme veri düzeltme oranı uygulanabilir. Bu ek olarak tarama gününde mevcut herhangi bir arka plan etkinliği dikkate alınarak radyonüklid pozitron aralığı için hesaplar. Doz Kalibratör Bu düzeltme faktörü nesil ayrılmaz bir parçası olduğu için bu cihaz aynı zamanda düzenli olarak üretici yönergelerine göre kalibre edilmiş olduğunu zorunludur.
Ex vivo autoradiography iletken zaman enjeksiyon yüksek sinyal-için-arka planda ilgi region(s) emin olmak için sonra ötenazi için uygun bir zaman noktası almak önemlidir. Otuz dakika sonrası enjeksiyon vivo içinde dinamik evde beslenen hayvan görüntüleme sırasında -Yani, alınan verileri kullanarak [11C] DPA-713 autoradiography için seçildi da C-11 ve zaman kısa yarılanma düşünüyor ise bir rehber olarak, dinamik TACs Bölüm ve beyin dokusu çıkarma sonra maruz dahil. Bu göz önüne alındığında [11C] DPA-713 autoradiography gerçekleştirilmesi gerekir üzerinde daha yüksek bir [11C] DPA-713 doz ve bir 30 dakika enjeksiyon için izin vermek için ayrı bir kohort farelerin perfüzyon ve ötenazi anestezi altında zaman noktası. Küçük vivo içinde performans ex vivo autoradiography iletken önce 3-4 fareler ile evde beslenen hayvan pilot çalışma autoradiography için uygun zaman noktası belirlemek için yardımcı olabilir. Ex vivo autoradiography için ek bir dikkate olup enjeksiyon sonra fareyi kurtarmak veya onları ötenazi kadar anestezi devam etmektir. Koruma onları anestezi tarama koşullarını taklit eder ve radiotracer dağıtım veya atılımı kinetik değil kurtarma tarafından değiştirilmiş sağlar. Ayrıca, bu fareler üzerinde ek yük kurtarma ve sonraki indüksiyon kaçınarak engeller. Son olarak, ex vivo protokolü için yararlı bir ek autoradiography immunohistokimyasal enfarktüsü konum yüksek çözünürlüklü bir görüntü oluşturmak için (sonra radyoaktif bozunma) boyama yoluyla için kullanılan Beyin dilimleri içinde bölgesel zarar değerlendirmek için olurdu ve birim.
Dayalı C-11 izleyici ile belgili tanımlık kullanma sınırlamaları gibi bu iletişim kuralı daha uygun konumlara yerinde bir cyclotron olmadan olabilir dayalı bir F-18 (109.77 min half-life) ile kullanmak TSPO izleyici için kolayca değiştirilebilir. Ayrıca, bu iletişim kuralı bir 4-fare görüntüleme tuzak açıklar. Bu yüksek aktarım yöntemi C-11 izleme aygıtı kullanırken en iyi olmasına rağmen bu iletişim kuralını da bu yataklar Imaging tek fare kullanarak değiştirilebilir. Dikkatli planlama ve sürekli eğitim bu protokol için özetlenen teknikleri [11C] kullanarak verileri bir zenginlik nesil sağlayacaktır DPA-713, neuroinflammation hastalığı tezahürü olarak rolünü araştırmak için kolayca uygulanabilen ve diğer kemirgen modelleri nörolojik bozukluklar, ilerlemesinde. Ayrıca, bu teknik vivo içinde yanıt-e doğru immunomodulatory tedavi microglia/makrofajlar hedef değerlendirmek için kullanılabilir.
Yazarlar çakışma çıkarlarının bildirin.
Yazarlar fare modeli sağlayan ve dMCAO ve sahte ameliyatları gerçekleştirmek için Buckwalter Laboratuarı (özellikle Dr. Todd Peterson) teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca, Thomas Liguori Invicro dan VivoQuant görüntü analiz yazılımı, Dr Tim Doyle, Dr Laura Pisani, Dr Frezghi Habte Stanford tesisinde onların tavsiye için Imaging SCi3 küçük hayvan ile onun teknik destek için teşekkür etmek istiyorum ve Bu görüntüleme Protokolü ve Radiochemistry tesis (özellikle Dr. Jun Park) onların yardım için [11C] sentezi ile gelişmekte olan yardım DPA-713.
Name | Company | Catalog Number | Comments |
Inveon PET/CT scanner | Siemens | Version 4.2 | |
MRI scanner | Varian | 7 Telsa | |
ParaVision software | Bruker | Version 6.0.1 | MRI operating software |
VivoQuant software | InVicro | Version 2.5 | Image analysis software |
Inveon Research Workspace software | Siemens | Version 4.2 | Scanner operating software. Includes microQView, the post-processing managing software |
Dose calibrator | Capintech | CRC-15 PET | |
Typhoon phosphor imager 9410 | GE Healthcare | 8149-30-9410 | |
Butterfly catheters | SAI Infusion Technologies | BFL-24 | 27.5 G needle |
1 mL syringes | BD | ||
Insulin syringes | BD | 329461 | 0.5 mL insulin syringes with needle |
20 mL syringe | VWR | BD302831 | BD Syringe Slip Tip Graduated |
Tissue glue | Santa Cruz Animal Health | sc-361931 | 3 mL |
Heat lamp | Fluker | 27002 | 5.5" reptile heat lamp with clamp and switch |
0.9% sterile saline | Pfizer | 00409-4888-10 | 0.9% sodium chloride for injection, 10 mL |
Eye lubricant | Watson Rugby | PV926977 | Artificial Tears Lubricant Eye Ointment, 1/8 oz |
Chux absorbent sheets | ThermoFisher Scientific | 1420662 | Disposable absorbent padding |
Iris scissors | World Precision Instruments | 503708-12 | 11.5 cm, Straight, 12-pack |
Surgical tape | 3M Durapore | 1538-0 | 1/2" x 10 yard roll, silk, hypoallergenic |
Mouse PET bed | In house | 4 mouse PET bed | |
Lighter | Bic | UDP2WMDC | |
Isoflurane | Henry Schein | NDC 11695-6776-2 | Isothesia, inhalation anesthetic, 250 mL |
Oxygen | Praxiar | UN1072 | Compressed gas |
Autoradiography cassette | Cole Palmer | EW-21700-34 | Aluminum, 8" x 10" |
Autoradiography film | GE Life Sciences | 28-9564-78 | Storage Phosphor Screen BAS-IP SR 2025 E Super Resolution, 20 × 25 cm, screen only |
Microtome blades | ThermoFisher Scientific | 30-508-35 | MB35 Premier Disposable, 34° cutting angle |
Microtome | Microm | HM 550 | |
Microscope slides | Fisher Scientific | 12-550-15 | Superfrost™ Plus Microscope Slides |
OCT liquid | VWR | 25608-930 | Formulation of water-soluble glycols and resins for cryostat sectioning at temperatures of -10°C (14°F) and below |
Freezing molds | Poly sciences | 18646A-1 | Disposable paraffin molds |
Saran wrap | Saran | 25700001300 | |
Disinfectant | Virkon S |
Bu JoVE makalesinin metnini veya resimlerini yeniden kullanma izni talebi
Izin talebiThis article has been published
Video Coming Soon
JoVE Hakkında
Telif Hakkı © 2020 MyJove Corporation. Tüm hakları saklıdır