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Methodenartikel

Controlled Cortical Impact-Modell für traumatische Hirnverletzung

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DOI:

10.3791/51781

5. August 2014

In diesem Artikel

Zusammenfassung

Traumatische Hirnverletzungen (TBIs) sind nach wie vor ein ernstes Gesundheitsproblem. Mit Hilfe des Modells der kontrollierten kortikalen Aufprallchirurgie können die Auswirkungen des SHT und mögliche Behandlungsmethoden erforscht werden.

Zusammenfassung

Jedes Jahr erleiden über eine Million Amerikaner ein Schädel-Hirn-Trauma (TBI). In Kombination mit der weltweiten Häufigkeit von SHT sind die physischen, emotionalen, sozialen und wirtschaftlichen Auswirkungen erschütternd. Daher ist eine weitere Erforschung der Auswirkungen von SHT und wirksamer Behandlungen erforderlich. Das Modell des kontrollierten kortikalen Aufpralls (CCI) induziert traumatische Hirnverletzungen, die von leicht bis schwer reichen. Bei dieser Methode wird ein starrer Impaktor verwendet, um mechanische Energie an eine intakte Dura abzugeben, die nach einer Kraniektomie freigelegt wurde. Der Aufprall erfolgt unter präzisen Parametern bei einer eingestellten Geschwindigkeit, um eine vorher festgelegte Verformungstiefe zu erreichen. Obwohl es auch andere SHT-Modelle gibt, wie z. B. Weight Drop und Fluid Percussion, ist CCI genauer, leichter zu kontrollieren und führt vor allem zu traumatischen Hirnverletzungen, die denen beim Menschen ähneln. Allerdings ist derzeit kein SHT-Modell in der Lage, pathologische Veränderungen zu reproduzieren, die mit denen bei menschlichen Patienten identisch sind. Das CCI-Modell ermöglicht die Untersuchung der kurz- und langfristigen Auswirkungen von SHT, wie z. B. neuronaler Tod, Gedächtnisdefizite und Hirnödeme, sowie mögliche therapeutische Behandlungen für SHT.

Einleitung

Schädel-Hirn-Trauma (SHT) wird als eine Veränderung in der Gehirnfunktion, oder andere Anzeichen von Gehirnpathologie, durch eine äußere Kraft 1 verursacht wird. TBIs bleiben ein ernsthaftes Gesundheitsproblem in der ganzen Welt, insbesondere in den Vereinigten Staaten. Nach Angaben der Centers for Disease Control and Prevention, werden mindestens 1,7 Millionen TBIs jährlich in den Vereinigten Staaten, was zu 30,5% aller Verletzungen im Zusammenhang mit Todesfällen. Im Jahr 2000 werden die direkten medizinischen Kosten und indirekten Kosten betrugen TBIs einen geschätzten $ 76500000000 in den Vereinigten Staaten allein. Obwohl technologische und therapeutische Fortschritte in der vergangenen Jahrzehnte haben die Qualität und Länge des Lebens für die Leiden von TBIs verbessert, keine wirksame pharmazeutische oder vorbeugende Behandlungen derzeit existieren. Aufgrund der Komplexität und weitreichenden Auswirkungen der TBIs, einschließlich Gewebeläsionen, Zelltod und Axon-Degeneration sind keine zwei identischen Verletzungen; dann keinen Strom TBI Modell für Tiere reproduziertalle Aspekte der TBI in den Menschen gesehen. Allerdings Tiermodellen nicht bieten die Möglichkeit, nahezu identische Verletzungen notwendig, verschiedene Effekte der TBI mit der Hoffnung auf weitere Verständnis der klinischen Manifestationen der TBIs untersuchen zu produzieren.

Die kontrollierte kortikale Auswirkungen (CCI)-Modell verwendet einen Einfluss auf physikalische System Auswirkungen auf die freigelegte Dura eines Tieres liefern. Es induziert TBIs reicht von leichten bis schweren ähnlich denen von Menschen erlebt. Diese Verletzung wurde im Frettchen 2 gekennzeichnet und später zur Verwendung bei der Ratte 3,4, Maus 5-7 und Schafen 8 angepasst. Da die erste Charakterisierung der Verletzungsstelle wurde sowohl über der Mittellinie und 2,9 lateralen Kortex 10 angeordnet. CCI bietet eine einfache und genaue Methode zur Untersuchung der Wirkungen und mögliche Behandlungen für TBIs.

Neben der CCI-Modell, der Flüssigkeit Percussion und Gewichtsabfall Modelle sind Commonly zur TBIs zu produzieren. Allerdings sind diese Modelle vorhanden Einschränkungen, einschließlich weniger Kontrolle über Schädigungsparameter, Herstellung histopathalogical Änderungen nicht in der menschlichen TBIs gesehen, und größere Häufigkeit von Unfalltod in Mäusen 3,5,10. Die Druckwelle Modell wird auch verwendet, um TBIs zu produzieren. Obwohl die Druckwelle Modell nicht die histopathalogical Veränderungen erlebt reproduzieren nach einer mechanischen Aufprall, wird dieses Modell genau produzieren TBIs insbesondere von Militärpersonal 11 erlebt. Die kontrollierte kortikale Wirkungsmodell ist einfach, durch die präzise Kontrolle über Verformungsparameter wie Zeit, Geschwindigkeit und Tiefenwirkung 5 zu steuern. Solche Genauigkeit macht fast identisch replizieren Verletzungen über eine ganze Gruppe von Tieren mehr durchführbar ist. Am wichtigsten ist, CCI reproduziert TBIs mit Funktionen im menschlichen TBIs 12 zu sehen. Allerdings gibt es keine einzige Tiermodell, das bei der Wiedergabe das komplette Spektrum der pathologischen chan ganz erfolgreich istges nach SHT beobachtet. Weitere Forschung ist notwendig, um die akuten und chronischen Veränderungen, die nach SHT auftreten vollständig offenbaren.

Zwei Arten von Verletzungen auftreten, nach einer TBI: primäre und sekundäre Verletzungen. Die primäre Verletzung tritt im Moment des Aufpralls und nicht empfindlich auf therapeutische Behandlungen; jedoch die sekundäre Verletzungen, die nach der ursprünglichen Verletzung bestehen unterliegen Behandlungen 13. Die kontrollierte kortikale Wirkungsmodell erzeugt die Primärverletzung, so dass die Forscher die Auswirkungen der TBI und potenzielle therapeutische Behandlungen für die potentiell langfristige Auswirkungen von Sekundärschäden zu untersuchen. Potenziale der Forschung mit dem CCI-Modell gehören neuronalen Tod, Hirnödem, Neurogenese, vaskuläre Effekte, histopathalogical Änderungen und Gedächtnisdefizite und mehr 3,13-16.

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Protokoll

Tierpflege
Männlich C57 BL / 6 Mäuse wurden in Gruppen untergebracht und in 12/12 Stunden Licht / Dunkel-Zyklus gehalten mit frei, um Nahrung und Wasser ad libitum zugreifen. Die in diesem Protokoll verwendeten Tiere waren 10-12 Wochen alt. Alle Verfahren wurden unter Protokolle, die von Animal Care und Verwenden Ausschuss genehmigt Indiana University durchgeführt.

1. Chirurgische Vorbereitung

  1. Betäuben die Maus mit einer Ketamin / Xylazin-Mischung (87,7 mg / ml Ketamin und 12,3 mg / ml Xylazin) und Verwalten (1 ml / kg) über die IP-Injektion.
  2. Rasieren Sie den Kopf der Maus zwischen den Ohren.
  3. Anwenden eines Erdölbasis Gelee zu den Augen der Maus Austrocknen während der Operation zu verhindern.
  4. Reinigen Sie den rasierten Bereich mit 10% Jod. Dann nutzen Sie 70% Ethanol zu reinigen Sie die Jod.
  5. Befestigen Sie die Maus den Kopf in den stereotaktischen Rahmen mit den Ohr Bars und Bissplatte. Stellen Sie sicher, das Gehirn ist stabil.

2. Craniectomy

  1. Machen Sie einen Längsschnitt in der Mitte des Kopfes mit einer Schere. Verwenden Sie eine Gefäßklemme an der Haut weg auf die linke Seite zu halten.
  2. Verwenden Sie ein Wattestäbchen, um die Blut-und Gewebe auf dem Knochen, den Schädel freizulegen. Lassen ausgesetzt Schädel 1 min trocknen.
  3. Verwenden einer Pinzette, um Druck auszuüben und sicherzustellen, dass der Schädel unbeweglich bleibt. Identifizieren anatomischen Landmarken Lambda (kaudal) und Bregma (Frontalansicht). Zeichnen Sie einen Kreis in der Mitte des Lambda und Bregma mit einem Durchmesser von 4 mm und 0,5 mm von der Mittellinie.
  4. Mit einem Bohrer, um entlang der markierten Kreis geschnitten. Blasen Sie sanft Knochenstaub entfernt. Bohren Sie nicht vollständig durch den Knochen schädigen die Dura mater zu verhindern.
  5. Verwenden einer Pinzette, um Knochen zu entfernen und setzen die Dura mater.

3. Impaktion

Die Auswirkungen System umfasst ein Steuerfeld, um Auswirkungen Parameter eingestellt, ein Stellglied, um den Aufprall durchzuführen, und einen stereotaktischen Rahmen, um den Akt zu sichernuator und Mauskopf für Auswirkungen.

  1. Voreingestellte die Geschwindigkeit des Antriebs bis 3 m / sec vor der Operation.
  2. Voreingestellte unterschiedlichen Verformungstiefe, verschiedene Schweregrade Verletzungen verursachen. Deformationstiefen von 0,0-0,2 mm, 0,5-1,0 mm und 1,2-2,0 mm würde, mild, moderat und schwerem SHT führen sind. Dieses Protokoll erläutert, wie man einen mäßig schwerer Hirnverletzung mit einer Verformungstiefe von 1 mm unter Verwendung einer Geschwindigkeit von 3 m / sec zu erreichen.
  3. Befestigen Sie den Antrieb an den Halter in der stereotaktischen Rahmen und mit den Mikromanipulatoren Verschieben in die runde, flache Spitze des Aktors (Durchmesser 3 mm) in der Mitte der offenen Schädelbereich zu sichern. Dann passen Sie die Spitze in einem Winkel parallel zur Oberfläche des Aufprallstelle.
  4. Stellen Sie den Nullpunkt, indem Sie den Antrieb in der Verlängerung Modell, bis die Spitze die Oberfläche der Einschlagstelle berührt. Dann stellen Sie den Z-Kanal auf dem stereotaktischen Bedienfeld auf Null.
  5. Fahren Sie die Schlagspitzewährend gleichzeitig bewegt den Antrieb ab 1 mm.
  6. Drücken Sie die Taste, um die Auswirkungen Verletzungsstelle zu schlagen und erreichen eine Verformungstiefe von 1 mm.

4. Verletzungsstelle Verschluss

  1. Verwenden Sie Wattestäbchen, um das Blut nach dem Aufprall zu entfernen, aber die Verletzung Bereich nicht berühren.
  2. Legen Sie die Maus auf einer warmen Unterlage, um die Körpertemperatur aufrecht zu erhalten.
  3. Sobald Blutung aufgehört hat, zu nähen die Wunde geschlossen ist. Setzen Sie das Tier zurück in den Käfig sauber und lassen Sie es von der Operation über Nacht auf dem warmen Unterlage zu erholen.
  4. Verwalten Buprenorphin 0,05-0,10 mg / kg jeden SQ 8-12 h für 2 Tage nach der Operation.

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Ergebnisse

Die kontrollierte kortikale Wirkungsmodell produziert TBIs reichen im Schweregrad von leicht bis schwer. Post-Einfluss die Höhe der Schädel Schwellungen, Blutungen und Hirn Verzerrung an der Einschlagstelle wird die Schwere der Verletzungen von der Geschwindigkeits-und Verformungstiefe Parameter resultieren, zu offenbaren. Mild TBIs führen Schädel Schwellung an der Einschlagstelle und leichte Blutungen aufgrund der begrenzten Dauer Verletzung. Eine moderate TBI zeigt Hirnschwellung und erhöhte Blutungs wegen Verletzung ...

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Diskussion

Die wichtigsten Schritte für die erfolgreiche Erzeugung konsequente TBIs mit einem elektronischen Magnet Auswirkungen System, um eine CCI verursachen, sind: 1) stabil Fixierung der Maus den Kopf in den stereotaktischen Rahmen; 2) Erzeugen der gleichen Größe des Knochenfensters zwischen Mäusen und Entfernen der Knochen, ohne die Dura unter ihm während craniectomy; 3) die korrekte Positionierung der Schlagspitze in der Mitte der Freifläche und die Gründung der Nullpunkt, bevor er auf.

Ein Maus...

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Offenlegungen

Die Autoren haben nichts offenzulegen.

Danksagungen

Diese Arbeit wurde durch Mittel aus dem Indiana Spinal Cord & Brain Injury Research Grants (SCBI 200-12) unterstützt wird, die Ralph W. and Grace M. Showalter-Forschungspreis, der Indiana University Biological Research Grant, NIH Zuschüsse RR025761 und 1R21NS072631-01A.

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Materialien

Liste der in diesem Artikel verwendeten Materialien
NameUnternehmenKatalognummerKommentare
Povidon-Jod 7,5%Purdue Produkt L.P.Chirurgisches Peeling
Applikatoren mit WattespitzeHenry Schein100-6015Entfernen Sie Blut und Ablagerungen
SchereFine Science Tools14084-08Chirurgie
ForceptFine Science Tools11293-00
Chirurgie HämostatFine Science Tools13021-12Chirurgie
Wiederaufladbarer kabelloser Mikrobohrer58610Kombinierbar mit Graten zur Erzeugung des Knochenfensters
Grate für Micro DrillFine Science Tools19007-05
Nahtmaterial monofilEthiconG697Nahtmaterial
tert-AmylalkoholSigma152463-250MLHerstellung von 2,5 % Avertin
2,2,2-TribromethanolSigmaT48402-25GHerstellung von 2,5 % Avertin

Referenzen

  1. Menon, D. K., Schwab, K., et al. Position statement: definition of traumatic brain injury. Arch Phys Med Rehabil. 91 (11), 1637-1640 (2010).
  2. Lighthall, J. W., Dixon, C. E., et al. Experimental models of brain injury. J Neurotrauma. 6 (2), 83-97 (1989).
  3. Dixon, C. E., Clfton, G. L., et al. A controlled cortical impact model of traumatic brain injury in the rat. J Neurosci Methods. 39 (3), 253-262 (1991).
  4. Scheff, S. W., Baldwin, S. A., et al. Morris water maze deficits in rats following traumatic brain injury: lateral controlled cortical impact. J Neurotrauma. 14 (9), 615-627 (1997).
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  15. Raghavendra Rao, V. L., Dogan, A., et al. Traumatic brain injury leads to increased expression of peripheral-type benzodiazepine receptors, neuronal death, and activation of astrocytes and microglia in rat thalamus. Exp Neurol. 161 (1), 102-114 (2000).
  16. Gao, X., Chen, J. Moderate traumatic brain injury promotes neural precursor proliferation without increasing neurogenesis in the adult hippocampus. Exp Neurol. 239, 38-48 (2013).

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Nachdrucke und Genehmigungen

Tags

Kraniektomie bei MäusenAufbau des Impact-SystemsEinstellung der AktuatorgeschwindigkeitMessung der DeformationstiefeFreilegung der Dura MaterGehirnverletzungshöhlehistopathologische Analyseimmunhistochemische Färbung