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Exploración preliminar de las arterias sanas (no lesionados) murinos femorales (n = 5) demostró que la transmisión de imágenes no proporcionó imágenes útiles. Esto fue una consecuencia de las arterias despejadas llegar a ser demasiado transparente (en lugar de demasiado opaco) para imaging.However transmisión, esto es beneficioso para la formación de imágenes de emisión ya que no hay absorbancia / dispersión de la señal emitida. En contraste, las arterias femorales autofluoresce fuertemente en el canal de emisión, con la mayor señal siguiente excitación a 405-445 nm (consistente con un pico de excitación 410 nm para elastina 14). Rodajas de 2 dimensiones reconstruidas a partir de estas imágenes distinguirse claramente los medios de comunicación desde la luz y la adventicia y luz.
En arterias femorales murinos cosechado 28 días después de Wire- (n = 6) o ligation- (n = 5) engrosamiento neointimal lesión inducida fue evidente en las proyecciones de emisiones no tomográficas (Figura 3A). En reconstruidos 2-Dimensrebanadas ional, las lesiones de la neoíntima concéntricos podían distinguirse de los medios de comunicación por su emisión más débil (Figura 3B y la Figura S1).
Imágenes emisión OPT de muestras enteras de montaje del arco aórtico y sus ramas principales de ratones aterosclerótica (n = 8) lesiones identificadas con la distribución anatómica prevista (es decir., En la curvatura menor del arco aórtico, la arteria innominada, y los orígenes de la carótida izquierda y la arteria subclavia izquierda (Figura 4A). imágenes transversales indicaron que éstos eran típicamente lesiones excéntricas y eran fácilmente distinguibles de los medios de comunicación y lumen (Figura 4B, figuras S2 y S3).
Arterias de procesamiento para el análisis histológico tras OPT confirmaron el carácter no destructivo de OPT, con secciones teñidas con éxito utilizando histológico (Estados Unidos Trichrome, PICRosirius rojo) e inmunohistoquímica (α-SMA, Mac-2) técnicas (Figuras 3C y 4C).
Medición de tamaño de la lesión usando OPT se ha demostrado que ser coherente con las mediciones obtenidas usando análisis de imagen de las secciones histológicas tomadas de la misma arteria 11.
Mediciones planimétricas del área de la lesión obtenidos por OPT y la histología correlaciona estrechamente por regresión lineal para Wire- (R 2 = 0,92) y la inducida por ligación (R 2 = 0,89) lesiones neoíntima y placas ateroscleróticas (R 2 = 0,85). Un beneficio importante de OPT es su capacidad para permitir el análisis 3-dimensional. Mediante el desarrollo de la cuantificación volumétrica de las lesiones con esta técnica, hemos sido capaces de registrar volúmenes de lesión en la unidad Wireless (0,1100 ± 0,0091 mm 3; n = 6) y las arterias femorales ligadura lesionados (0,0200 ± 0,0089 mm 3, n = 5) y también en las arterias braquiocefálica ateroscleróticas (0.180 ± 0,018 mm 3; n = 8). Las mediciones fueron altamente reproducibles (coeficientes de variación 5,4%, 11,4% y 4,8%, respectivamente, n = 4) para todos los tipos de lesión. Lesiones neointimal en los vasos de alambre heridos fueron mayores (p <0,0001) que los producidos por la ligadura, en consonancia con el mayor grado de daño causado por el primero.
Los datos generados también podría expresarse como perfiles de lesión (Figura 5) y prestados por dinámica, evaluación cualitativa (ver figuras S1 - S3). Este enfoque demostró claramente el alcance de la formación de lesiones en respuesta a diferentes procedimientos de lesiones y destacó la desigual distribución de la formación de lesiones en los vasos lesionados.

Figura 1: Los métodos para iniciar la formación de lesiones en la arteria femoral murino & #.160; (A) de inserción retrógrada de un alambre guía de angioplastia en la arteria femoral, por medio de una arteriotomía en la arteria poplítea estimula la formación de lesiones en respuesta a estirar la lesión y la eliminación del endotelio. El flujo de sangre se restablece sobre la sección lesionada del vaso. (B) la proliferación neointimal en ausencia de intraluminal estiramiento, denudación o interrupción de flujo sanguíneo puede ser inducida por ligando, ya sea la femoral o la arteria poplítea inmediatamente distal a la bifurcación de la arteria femoral. (C) A denudando falta de respuesta más severa lesión / proliferación puede ser inducida por la ligadura de ambas las arterias femoral y poplítea a través del punto de la arteria femoral común rama. Esta técnica también bloquear el flujo sanguíneo en la porción distal de la arteria femoral.

Figura 2:. Deposición Característica de ateroma en el arco aórtico ratón Aterosclerosis propensos (Apolipopotein E ratones deficientes) alimentados con una dieta alta en colesterol occidental durante 12 semanas desarrollan un patrón característico de deposición lesión en el arco aórtico y sus ramas principales. Como se ha demostrado, las lesiones son visibles (flechas), mediante inspección bruto bajo un microscopio de disección, en el arco aórtico, la arteria braquiocefálica, y en el ostium de la arteria carótida izquierda y la arteria subclavia izquierda.

Figura 3:. Formación de la lesión después de la ligadura de la arteria femoral izquierda (A) Imágenes de emisión de fluorescencia para no tomográficas (invertidos para aumentar la claridad - regiones oscuras corresponden a la emisión más fuerte) permitir la identificación de engrosamiento de la íntima (arrowhe rojaanuncios). (B) regiones vasculares diferenciados y el lumen se pueden distinguir en las reconstrucciones tomográficas. (C) El análisis histológico (Estados Unidos tricrómico) hace hincapié en la clara semejanza con imágenes obtenidas mediante OPT. Las barras de escala en (AC) son 200 mm. Adaptado de Kirkby et al. 11 Las barras de escala en (AC) son 200 micras.

Figura 4:. Imaging de ateroma en el arco aórtico de ratones propensos aterosclerosis (A) ateroma (puntas de flecha roja) es fácilmente evidente en imágenes no tomográficas (invertida de modo que las regiones más oscuras indican la emisión más fuerte, mejorando así la claridad) del arco aórtico, en sitios predicho como ateroma de soporte mediante inspección bajo microscopio de luz (ver Figura 2). (B) Este patrón de distribución se confirma en cr tomográficaoss-secciones. (C) histológico (Estados Unidos tricrómico) tinción muestra gran similitud con las secciones tomográficas, e inmunohistoquímica utilizando varios anticuerpos diferentes enfatiza el carácter complementario de OPT con los enfoques tradicionales de análisis de la lesión. Las barras de escala en (A-B) son 1 mm; Barra de escala en (C) es de 250 micras. RSA, la arteria subclavia derecha; RCA, la arteria carótida derecha; LCA, la arteria carótida izquierda; LSA, arteria subclavia izquierda; BCA, tronco braquiocefálico; AAo, aorta ascendente; Dao aorta descendente. Adaptado de Kirkby et al. 11

Figura 5: Análisis de los perfiles de la lesión y del lumen indica variando grado de proliferación neointimal en respuesta a diferentes métodos de lesión arterial tomografía de proyección óptica permite lesión y lumen cruzar MEDICIÓN seccionales.ts que se representan frente a distancia a lo largo de la arteria femoral. Esto demuestra claramente que, en comparación con una arteria no lesionado (A), la ligadura parcial (B) produce lesiones pequeñas, relativamente discretos, mientras que la ligadura total (C) produce una oclusión completa en el sitio de la ligadura de la lesión pero no se extiende lo largo de la arteria . Lesión intraluminal alambre (D) produce una lesión que ocluye casi completamente la porción distal de la muestra y se extiende a lo largo de toda la longitud de la sección de escaneado de la arteria. Adaptado de Kirkby et al. 11
Figura S1. Reconstrucción animada de imágenes de cortes transversales obtenidos de una arteria femoral de ratón después de la lesión de ligación. Este tipo de imagen animada es útil tanto para el análisis cualitativo y cuantitativo. A medida que la animación se mueve desde el proximal a las secciones distales de la arteria el desarrollo gradual de una neoíntima oclusiva, discoernible desde la luz y los medios de comunicación, es evidente. Ramas laterales pueden ser fácilmente identificados y hay oclusión luminal evidente y remodelación hacia el exterior de la arteria como la lesión aumenta de tamaño. La oclusión completa del vaso se produce una vez que se alcanza el sitio de la ligadura. Adaptado de Kirkby et al. 11
.. Figura S2 reconstrucción animada de imágenes en sección transversal de un arco aórtico de un ratón-aterosclerosis propensos La animación comienza con secciones transversales de la ascendente (a la izquierda - que aparece primero) y descendente (derecha) aorta. Las lesiones pequeñas aparecen en la aorta ascendente como los movimientos de exploración en la dirección del arco aórtico. Las imágenes a continuación, se mueven a través del arco para mostrar la ostia fuertemente lesionado del braquiocefálico (izquierda), carótida izquierda (en el centro) y subclavia izquierda (derecha) arterias. A medida que la exploración se mueve distalmente a lo largo de estas ramas de las lesiones reducen y desaparecen poco a poco, primero en el SUBCarteria Lavian, a continuación, en la carótida y finalmente en la arteria braquiocefálica. Curiosamente, la lesión en los movimientos arteria braquiocefálica en el divisor de flujo como este recipiente se divide en la carótida derecha y las arterias subclavias derecha. Adaptado de Kirkby et al. 11
Figura S3. Animada, imagen volumétrica de un arco aórtico de un ratón-aterosclerosis propensos. Tomografía de proyección óptica permite la generación de imágenes en 3 dimensiones, en este caso la demostración de la distribución de la lesión en el arco aórtico de una apolipoproteína E ratón deficiente. (A) ateroma está presente en los sitios esperados (a través de la arteria braquiocefálica, en la ostia de las arterias carótidas y subclavia izquierda y en la curvatura menor del arco aórtico). (B) La segmentación y la representación de la lesión (en rojo) teniendo secciones transversales destaca la distribución de las placas cuando se superpone a la imagen original.Adaptado de Kirkby et al. 11