Dieser Artikel beschreibt ein Mausmodell zur Untersuchung der Entwicklung der Myointimal Hyperplasie (MH) nach Verletzung der Aorta Ballon.
Ein Abonnement von JoVE ist erforderlich, um diesen Inhalt anzuzeigen. Melden Sie sich an oder beginnen Sie noch heute mit einer kostenlosen Testphase.
Methodenartikel
Dieser Artikel beschreibt ein Mausmodell zur Untersuchung der Entwicklung der Myointimal Hyperplasie (MH) nach Verletzung der Aorta Ballon.
Die Verwendung von Tiermodellen ist unerlässlich für ein besseres Verständnis der MH, eine der Hauptursachen für arterielle Stenose. In diesem Artikel zeigen wir ein murinen Ballon Denudation Modell, welches mit etablierten Schiff Verletzungen Modelle in großen Tiere vergleichbar ist. Die Aorta Denudation Modell mit Ballonkathetern imitiert die klinischen Einstellung und führt zu vergleichbaren pathobiological und physiologischen Veränderungen. Kurz, nachdem Sie haben einen horizontalen Schnitt in die Aorta Abdominalis, ein Ballonkatheter wird eingefügt in das Gefäß, aufgeblasen, und Doppelthebel eingeführt. Inflation des Ballons führt zur Schädigung der Intima und Overdistension des Schiffes. Nach dem Entfernen des Katheters, wird die Aorta Inzision mit einzelnen Stiches geschlossen. In diesem Artikel gezeigte Modell ist reproduzierbar, einfach durchzuführen, und schnell und zuverlässig festgestellt werden können. Es eignet sich besonders für die Bewertung der teure experimentelle Therapeutika, die auf wirtschaftliche Weise angewendet werden können. Durch die Verwendung verschiedener Knockout-Maus-Stämmen, kann die Auswirkungen verschiedener Gene auf MH Entwicklung bewertet werden.
Arterielle Stenose in den koronaren und peripheren Arterien hat einen großen Effekt auf die Morbidität und Mortalität von Patienten1. Eine zugrunde liegende Pathomechanismus ist Myointima Hyperplasie (MH), charakterisiert durch erhöhte Proliferation, Migration und Synthese von Proteinen der extrazellulären Matrix von vaskulären glatten Muskelzellen Zellen (SMC)2. SMC befinden sich in der Medienschicht des Schiffes und nach Stimulation an die Oberfläche des Gefäßlumens zu migrieren. Stimulierende Signale sind Wachstumsfaktoren, Zytokine, Zell-Zell-Kontakt, Lipide, Komponenten der extrazellulären Matrix und mechanische Scherkräfte und Strecken Kräfte3,4,5,6. Verletzungen der Gefäßwand, pathologische oder iatrogene, Endothelzellen und glatten Muskelzellen Zellschäden verursachen Entzündungsreaktionen zu stimulieren und somit zu MH7führen.
Verschiedene Tiermodellen sind derzeit für arterielle Verletzungen und Myointima Hyperplasie zu studieren. Große Tiere wie Schweine oder Hunde haben den Vorteil, eine ähnliche Arterie und koronare Anatomie mit Menschen zu teilen und eignen sich besonders für Studien zur Untersuchung der Angioplastie Techniken, Verfahren und Geräte8. Schwein-Modelle weisen jedoch den Nachteil der höheren Thrombogenität9,10, während Hunde nur eine milde Reaktion auf Schiff Verletzungen11haben. Darüber hinaus müssen alle großen Tiermodellen Spezialgehäuse, Ausrüstung und Personal, die sind mit hohen Kosten verbunden und stehen nicht immer an einer Hochschule. Kleiner Tiermodelle sind Ratten und Mäuse. Haben im Vergleich zu Ratten, Mäuse, die Vorteile der geringeren Kosten und die Existenz einer Vielzahl von k.o.-Modelle. Das Modell in diesem Video beschrieben kombinierbar mit ApoE-/-Mäuse mit einer westlichen Diät gefüttert, genau die klinische Einstellung der Angioplastie in atherosklerotischen Schiffe12imitieren. Frühere Modelle induziert Gefäßverletzung per Draht Verletzungen13, Fluid Austrocknung14, Frühjahr15oder Manschette Verletzungen16. Da die Art der Verletzung erheblich die Entwicklung und die Verfassung der MH auswirken wird, ist mit einem Ballonkatheter induzieren Schiff Verletzungen der beste Weg, um der klinischen Einstellung zu imitieren.
In diesem Artikel beschreiben wir eine neuartige Methode zur MH mit einem Ballonkatheter bei Mäusen zu induzieren. Die Verwendung eines Ballon-Katheters (1,2 x 6 mm) mit einem RX-Anschluss (Abbildung 1A) ermöglicht das Kratzen der Intima Schicht und gleichzeitig die Induktion von einem Overdistension des Schiffes. Beide Faktoren sind wichtige Auslöser für die Entwicklung von MH. Die Beobachtungszeit für dieses Modell beträgt 28 Tage17.
Zugriff eingeschränkt. Bitte melden Sie sich an oder starten Sie eine Testversion, um diesen Inhalt anzuzeigen.
Tiere erhalten humane Pflege in Einklang mit dem Leitfaden für die Prinzipien der Versuchstiere, vorbereitet durch das Labor Tier Ressourcen Instituts und veröffentlicht von der National Institutes of Health. Alle tierischen Protokolle wurden von der zuständigen örtlichen Behörde ('' Amt Für Gesundheit Und Verbraucherschutz, Hansestadt (Amt für Gesundheit und Verbraucherschutz) Hamburg'') genehmigt.
(1) Katheter Vorbereitung
Hinweis: Beziehen sich auf die Tabelle der Materialien für Informationen über den Katheter.
(2) Maus-Vorbereitung
3. Histopathologie
4. Immunfluoreszenz-Mikroskopie
Zugriff eingeschränkt. Bitte melden Sie sich an oder starten Sie eine Testversion, um diesen Inhalt anzuzeigen.
Ballon Denudation ist ein geeignetes Modell für die Entwicklung von MH bei Mäusen zu studieren. Tiere gut von der Operation erholen und zeigen eine ausgezeichnete Kondition nach der Operation. Wir haben dieses Modell im 50 Mäuse mit weniger als 3 % Todesrate durch den chirurgischen Eingriff. Zahlen 1 b -C zeigen die wichtigsten chirurgischen Schritte. Nach einem Hautschnitt entlang der Linea Alba, Aorta Abdominaliszu identif...
Zugriff eingeschränkt. Bitte melden Sie sich an oder starten Sie eine Testversion, um diesen Inhalt anzuzeigen.
Dieser Artikel zeigt ein Mausmodell zur Untersuchung der Entwicklung der Myointimal Hyperplasie und ermöglicht die Erforschung der zugrunde liegenden pathologischen Prozesse und die Erprobung neuer Medikamente oder therapeutische Optionen.
Der wichtigste Schritt in diesem Protokoll wird die Denudation der Aorta. Besonderer Sorgfalt sollte bei diesem Schritt bezahlt werden, da übermäßige Denudation zur Bildung von Aneurysmen und Modell Scheitern führt. Auf der anderen Seite, wenn Denudation unz...
Zugriff eingeschränkt. Bitte melden Sie sich an oder starten Sie eine Testversion, um diesen Inhalt anzuzeigen.
Die Autoren haben nichts preisgeben.
Die Autoren danken Christiane Pahrmann für ihre technische Unterstützung.
D.w. wurde von der Max-Kade-Foundation unterstützt. T.D erhalten Zuschüsse von der Else Kröner-Stiftung (2012_EKES.04) und der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DE2133/2-1_. S. S. erhielt Stipendien von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG; SCHR992/3-1, SCHR992/4-1).
Zugriff eingeschränkt. Bitte melden Sie sich an oder starten Sie eine Testversion, um diesen Inhalt anzuzeigen.
| Name | Unternehmen | Katalognummer | Kommentare |
|---|---|---|---|
| 10-0 Ethilon Nahtmaterial | Ethicon | 2814G | |
| 3 mL Spritze | BD Medical | 309658 | |
| 37% HCl | Sigma-Aldrich | H1758 | |
| 5-0 Prolen | Naht Ethicon | EH7229H | |
| 6-0 Prolen Naht | Ethicon | 8706H | |
| Acid Fuchsin | Sigma-Aldrich | F8129-25G | Trichrom-Färbung |
| Antigen-Rückhollösung | Dako | S1699 | |
| Azophloxin | Waldeck | 1B-103 | Trichrom-Färbung |
| Bepanthen Augen- und Nasensalbe | Bayer | 1578675 | Augensalbe |
| Betadine Lösung | Betadine Purdue Pharma | NDC:67618-152 | |
| C57BL/6J | Charles River | Best.-Nr.: 000664 | |
| Klemmapplikator | Fine Science Tools | 18056-14 | BACKENABMESSUNGEN: 4 x 0,75 mm LÄNGE: 13 mm |
| Kollagen 3 | abcam | ab7778 | Antikörper |
| DAPI | Thermo Fischer | D1306 | |
| Esel Anti-Ziege IgG AF555 | Invitrogen | A21432 | Sekundärer Antikörper |
| Esel Anti-Kaninchen IgG AF488 | Invitrogen | A21206 | Sekundärer Antikörper |
| Esel Anti-Kaninchen IgG AF488 | Invitrogen | A11055 | Sekundär Antikörper |
| Esel Anti-Kaninchen IgG AF555 | Invitrogen | A31572 | Sekundärantikörper |
| Ethanol 70% | Th. Geyer | 2270 | |
| Ethanol 96% | Th. Geyer | 2295 | |
| Ethanol absolut | Th. Geyer | 2246 | |
| FAP | abcam | ab28246 | Antikörper |
| Pinzette fein | Fine Science Tools | 11251-20 | |
| Pinzette Standard | Fine Science Tools | 11023-10 | |
| Eisessig | Sigma-Aldrich | 537020 | |
| Haarschneider | WAHL | 8786-451A ARCO SE | |
| Heparin | Rotexmedica | PZN 3862340 | 25.000 I.E./mL |
| Hochtemperatur-Kauterset | Bovie | 18010-00 | |
| Image-iT FX Signal Enhancer | Invitrogen | I36933 | Blockierungslösung |
| Hellgrün SF | Waldeck | 1B-211 | Trichrom-Färbung |
| Mikrochirurgische Klemme | Fine Science Tools | 18055-04 | Micro-Serrefine - 4mm |
| MINI TREK Koronardilatationskatheter 1,20 mm x 6 mm / Schnellaustauscher | Abbott | 1012268-06U | |
| Molybdatophosphorsäurehydrat | Merck | 1.00532.0100 | Trichrom-Färbung |
| NaCl 0,9% | B.Braun | PZN 06063042 Art. Nr.: 3570160 | |
| Nadelhalter | Fine Science Tools | 12075-14 | |
| Novaminsulfon | Ratiopharm | PZN 03530402 | Metamizol |
| Orange G | Waldeck | 1B-221 | Trichrom-Färbung |
| Paraffin | Leica Biosysteme | REF 39602004 | |
| PBS pH 7,4 | Gibco | 10010023 | |
| PFA 4% | Elektronenmikroskopie Sciences | #157135S | |
| Ponceau S Lösung | Serva Electrophorese | 33427 | Trichrom-Färbung |
| Primärantikörper-Verdünnungsmittel | Dako | S3022 | |
| Prolong Gold Einbettlösung | Thermo Fischer | P36930 | Eindecklösung für Immunfluoreszenz-gefärbte Objektträger |
| Austauschbare feine Spitze | Bovie | H101 | |
| Resorcin-Fuchsin Weigert | Waldeck | 2E-30 | Trichrom-Färbung |
| Rimadyl | Pfizer | 400684.00.00 | Carprofen |
| Schere | Fine Science Tools | 14028-10 | |
| Schere Vannas-style | Fine Science Tools | 15000-03 | |
| Sekundärantikörper-Verdünnungsmittel | Dako | S0809 | |
| Schnell wirkender Klebstoff MINIS 3x1g | UHU | 45370 | Cyanacrylat-Objektträgergestell |
| Ted Pella | 21057 | ||
| SM22 | abcam | ab10135 | Antikörper |
| SMA | abcam | ab21027 | |
| Ted Pella | 21075 | ||
| Operationsmikroskop | Leica | M651 | |
| Tabotamp fibrilläres | Ethicon | 431962 | Resorbierbares Hämostat |
| Transpore Chirurgisches Klebeband | 3M | 1527-1 | |
| U-100 Insulinspritze | BD Medical | 324825 | |
| Gefäßdilatator | Fine Science Tools | 18603-14 | |
| Vitro-Clud | Langenbrinck | 04-0001 | |
| Weigerts Eisen Hämatoxylin Kit | Merck | 1.15973.0002 | Trichrom Färbemittel |
| Xylol Th. Geyer | 3410 |
Zugriff eingeschränkt. Bitte melden Sie sich an oder starten Sie eine Testversion, um diesen Inhalt anzuzeigen.