Las lesiones cerebrales traumáticas (TBI) siguen siendo un grave problema de salud. Con el modelo de cirugía de impacto cortical controlado, se pueden realizar investigaciones sobre los efectos del TCE y los posibles métodos de tratamiento.
Artículo de método
Las lesiones cerebrales traumáticas (TBI) siguen siendo un grave problema de salud. Con el modelo de cirugía de impacto cortical controlado, se pueden realizar investigaciones sobre los efectos del TCE y los posibles métodos de tratamiento.
Cada año, más de un millón de estadounidenses sufren una lesión cerebral traumática (TBI). Combinado con la incidencia de lesiones cerebrales traumáticas en todo el mundo, los efectos físicos, emocionales, sociales y económicos son asombrosos. Por lo tanto, es necesario realizar más investigaciones sobre los efectos de las lesiones cerebrales traumáticas y los tratamientos efectivos. El modelo de impacto cortical controlado (CCI) induce lesiones cerebrales traumáticas que van de leves a graves. Este método utiliza un impactador rígido para administrar energía mecánica a una duramadre intacta expuesta después de una craniectomía. El impacto se realiza bajo parámetros precisos a una velocidad establecida para lograr una profundidad de deformación predeterminada. Aunque existen otros modelos de LCT, como la caída de peso y la percusión de fluidos, el CCI es más preciso, más fácil de controlar y, lo que es más importante, produce lesiones cerebrales traumáticas similares a las que se observan en los humanos. Sin embargo, en la actualidad ningún modelo de TCE es capaz de reproducir cambios patológicos idénticos a los observados en pacientes humanos. El modelo CCI permite investigar los efectos a corto y largo plazo del TCE, como la muerte neuronal, los déficits de memoria y el edema cerebral, así como los posibles tratamientos terapéuticos para el TCE.
La lesión cerebral traumática (TBI) se define como una alteración de la función cerebral, u otra evidencia de patología cerebral, causada por una fuerza externa 1. LCT siguen siendo un grave problema de salud en todo el mundo, particularmente en los Estados Unidos. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, por lo menos 1.7 millones de lesiones cerebrales traumáticas se producen anualmente en los Estados Unidos lo que resulta en un 30,5% de todas las muertes relacionadas con lesiones. En 2000, los costos médicos directos y los costos indirectos de la LCT totalizaron un estimado de 76,5 mil millones dólares en los Estados Unidos solamente. Aunque los avances tecnológicos y terapéuticos en décadas anteriores se ha mejorado la calidad y la duración de vida de aquellos que sufren de lesiones cerebrales traumáticas, actualmente no existen farmacéutica eficaz o tratamientos preventivos. Debido a la complejidad y efectos de gran alcance de la LCT, incluyendo lesiones de los tejidos, la muerte celular y la degeneración axonal, no hay dos lesiones son idénticos; por lo tanto, no hay un modelo de TBI de corriente para animales reproduce con precisióntodos los aspectos de TBI como se ve en los seres humanos. Sin embargo, los modelos animales proporcionan la capacidad de producir lesiones casi idénticos necesarias para investigar diversos efectos de TBI con la esperanza de una mayor comprensión de las manifestaciones clínicas de la LCT.
El modelo controlado impacto cortical (CCI) utiliza un sistema de impacto para entregar impacto físico a la duramadre expuesta de un animal. Induce LCT que van de leves a graves similares a los experimentados por los seres humanos. Esta lesión se caracteriza por primera vez en el hurón 2 y fue adaptado más adelante para su uso en la rata 3,4, ratón 5-7, y ovejas 8. Desde la primera caracterización, el sitio de la lesión se ha colocado tanto sobre la línea media de 2,9 y la corteza lateral 10. CCI ofrece un método fácil y preciso de la investigación de los efectos y posibles tratamientos para lesiones cerebrales traumáticas.
Además del modelo de CCI, la percusión de fluido y caída de peso modelos son commonly utilizado para producir lesiones cerebrales traumáticas. Sin embargo, estos modelos ofrecen limitaciones, entre ellas un menor control sobre los parámetros de lesión, produciendo cambios histopathalogical no vistos en LCT humano y mayor incidencia de muerte accidental en ratones 3,5,10. El modelo de onda expansiva también se utiliza para producir lesiones cerebrales traumáticas. Aunque el modelo de onda expansiva no reproduce los cambios histopathalogical visto después de un impacto mecánico, este modelo no producir con precisión lesiones cerebrales traumáticas experimentadas en particular por el personal militar 11. El modelo de impacto cortical controlado es fácil de controlar debido al control preciso sobre los parámetros de deformación, tales como el tiempo, la velocidad y la profundidad de impacto 5. Tal precisión hace que la replicación de lesiones casi idénticos a través de todo un grupo de animales más factibles. Lo más importante, CCI reproduce LCT con características que se observan en la LCT humana 12. Sin embargo, no hay ningún modelo animal único que es del todo satisfactoria en la reproducción del espectro completo de patológica Chanbios observados después de TBI. Se necesita más investigación para revelar plenamente los cambios agudos y crónicos que se producen después de TBI.
Hay dos tipos de lesiones se producen después de una lesión cerebral traumática: lesiones primarias y secundarias. La lesión primaria se produce en el momento del impacto y no es sensible a tratamientos terapéuticos; Sin embargo, las lesiones secundarias que persisten después de la lesión inicial están sujetos a los tratamientos 13. El modelo de impacto cortical controlado produce la lesión primaria, lo que permite a los investigadores estudiar los efectos de la lesión cerebral traumática y tratamientos terapéuticos potenciales para los efectos potencialmente de larga duración de las lesiones secundarias. Áreas de potencial de investigación utilizando el modelo CCI incluyen la muerte neuronal, edema cerebral, la neurogénesis, efectos vasculares, cambios histopathalogical y déficits de memoria y más 3,13-16.
Acceso restringido. Inicie sesión o comience una prueba gratuita para ver este contenido.
Cuidado de los Animales
Masculino C57 BL / 6 ratones fueron alojados en grupos y se mantuvieron en un 12/12 horas de luz / oscuridad ciclo con el libre acceso al alimento y agua ad libitum. Los animales utilizados en este protocolo fueron 10-12 semanas de edad. Todos los procedimientos se realizaron bajo los protocolos aprobados por el Comité de Cuidado de Animales y el empleo de la Universidad de Indiana.
1. Preparación quirúrgica
2. Craniectomía
3. Impactación
El sistema de impacto incluye una caja de control para establecer los parámetros de impacto, un dispositivo de accionamiento para realizar la impactación, y un marco estereotáctico para garantizar el actouator y la cabeza de ratón para el impacto.
4. Lesión del sitio de cierre
Acceso restringido. Inicie sesión o comience una prueba gratuita para ver este contenido.
El modelo de impacto cortical controlado produce lesiones cerebrales traumáticas que varían en gravedad de leve a grave. Post-impacto la cantidad de inflamación craneal, hemorragia, y la distorsión del cráneo en el sitio de impacto revelan la gravedad de las lesiones resultantes de los parámetros de velocidad y profundidad de la deformación. LCT leve como resultado hinchazón craneal en el lugar del impacto y sangrado leve como consecuencia del incumplimiento duración limitada. A TCE moderado presenta hinchazón craneal y...
Acceso restringido. Inicie sesión o comience una prueba gratuita para ver este contenido.
Los pasos más importantes para la generación de éxito LCT consistentes utilizando un sistema de impacto imán electrónico para causar una CCI son: 1) la fijación estable de la cabeza del ratón en el marco estereotáctico; 2) generar el mismo tamaño de ventana de hueso entre los ratones y eliminar el hueso sin dañar la duramadre debajo de ella durante la craniectomía; 3) colocar correctamente la punta del impacto en el centro de la zona abierta y establecer el punto cero antes de impactar.
A la...
Acceso restringido. Inicie sesión o comience una prueba gratuita para ver este contenido.
Los autores no tienen nada que revelar.
Este trabajo fue apoyado por fondos de la Cord Indiana espinal y lesiones cerebrales Ayudas a la Investigación (SCBI 200-12), el Ralph W. y Grace Premio de Investigación Showalter M., Universidad de Indiana Investigaciones Biológicas Grant, NIH subvenciones RR025761 y 1R21NS072631-01A.
Acceso restringido. Inicie sesión o comience una prueba gratuita para ver este contenido.
| Nombre | Empresa | Número de catálogo | Comentarios |
|---|---|---|---|
| Povidona yodada 7.5% | Producto Purdue L.P. | Exfoliante quirúrgico | |
| Aplicadores con punta de algodón | Henry Schein | 100-6015 | Eliminar la sangre y los residuos |
| Tijera | Fine Science Tools | 14084-08 | Cirugía |
| Forcept | Fine Science Tools | 11293-00 | |
| Hemostat | de cirugía Fine Science Tools | 13021-12 | Cirugía |
| Recargable Micro Drill | Stoelting | 58610 | Combinar con fresas para generar la ventana ósea |
| Fresas para Micro Drill | Fine Science Tools | 19007-05 | |
| Monofilamento de sutura | Ethicon | G697 | Sutura |
| terc-Amyl alcohol | Sigma | 152463-250ML | Haciendo 2.5% Avertin |
| Sigma | T48402-25G | Haciendo 2.5% Avertin |
Acceso restringido. Inicie sesión o comience una prueba gratuita para ver este contenido.
Solicitar permiso para reutilizar el texto o las figuras de este artículo de JoVE
Solicitar permiso