A continuación, se presentan los resultados de 5 experimentos de perfusión con DCD-injertos después de 45 min de calentamiento y la isquemia de 4 h en frío antes del inicio de la subnormothermic perfusión ex vivo.
El objetivo principal de una perfusión del hígado ex vivo es asegurar un suministro de oxígeno suficiente para el órgano. La isquemia produce vasoconstricción, aumentando así la resistencia a la perfusión. El logro de los flujos vasculares con constantes presiones estables es un buen indicador de la oxigenación adecuada. Durante un período de inducción de 1-2 h, la solución de perfusión y el órgano se calientan hasta 33 ° C, la cual decesos la resistencia vascular del hígado. Una vez que se alcanza la temperatura objetivo de 33 ° C, los valores de flujo de nivel en un rango constante, casi fisiológico para el resto del tiempo de perfusión 6 hr (Figuras 3A-3D).
Al mismo tiempo, el órgano se convierte metabólicamente activo. Figura 4A muestra la pO venosa 2, un marcador del consumo de oxígeno. Dentro de la 2 hr inicial los venosos pO 2 descensos a una meseta constante. En este estado metabólicamente activo, el hígado comienza a producir bilis (Figura 4B). El dializador proporciona una homeostasis electrolítica equilibrada (Figuras 4C-4D). Un hiperpotasemia inicial se estabilizó rápidamente. Medición de AST en línea sirve como seguimiento de daño hepatocelular. Figura 5 muestra sólo un aumento superficial AST lineal a lo largo de todo el período de perfusión. Tinción H & E después de 6 horas de la perfusión revela necrosis de hepatocitos <5%, con un lobular intacta y estructura sinusoidal (Figura 6). Tinción PAS en el mismo punto de tiempo muestra repone el almacenamiento de glucógeno celular en comparación con el almacenamiento agotado DCD-injertos conservados en frío (Figura 7).

Figura 3. flujos de perfusión y la presión (n = 5, las barras de error muestran la desviación estándar). (A, B) de la arteria hepática (HA) de flujo y presión: Durante la fase de calentamiento en la primera 1-2 horas, el caudal aumenta a presiones estables y es constante después. En cuanto a la presión venosa portal decreciente (C), el aumento del flujo de HA hacia el final de la perfusión puede ser una reacción de autorregulación del hígado. (C, D) La venoso portal (PV) aumenta el flujo correspondiente al flujo durante HA las primeras 2 horas de calentamiento. Las presiones se mantienen relativamente estables.

Figura 4. Parámetros de control (n = 5, las barras de error muestran la desviación estándar). (A) La pO 2 venosa como un marcador de la demanda de oxígeno y la actividad metabólica disminuye dentro de la fase inicial de calentamiento debido a cellula activadometabolismo r; se mantiene estable después (B) La producción de bilis como un marcador de actividad metabólica se inicia a temperaturas alrededor de 30 ° C y, por tanto, entre la primera y la segunda hora de la perfusión (C, D) El dializador asegura la homeostasis del electrolito..; una hiperpotasemia inicial es rápidamente equilibrada.

Figura 5. AST (n = 5, las barras de error muestran la desviación estándar) AST es un marcador sensible de daño hepatocelular.; el aumento superficial sugiere que no hay una lesión importante durante la perfusión ex vivo.

Figura 6 H & E tinción (aumento 20X). (A) muestra Sham hígado antes de isquemia caliente, un lóbulo del hígado representante con Architectur intactae. (B) muestra de hígado después de 45 min de isquemia caliente, 4 h de isquemia fría, y 6 hr de la perfusión subnormothermic, la arquitectura lobular está intacto sin necrosis y sólo hinchazón célula mínima, los espacios sinusoidales están ligeramente dilatados en comparación con el muestra simulada.