La inflamación es la respuesta universal del cuerpo a la lesión y es un paso crucial tanto en la función del sistema inmune innato y adaptativo. En respuesta a una lesión y / o estímulos inflamatorios, las células endoteliales upregulate moléculas de adhesión específicas; esto conduce a la extravasación de leucocitos a través del endotelio microvascular, principalmente en las vénulas capilares de correos. Este proceso se inicia con la inmovilización de los leucocitos de flujo libre en el torrente sanguíneo en el endotelio. Laminación estable y firme adhesión de los leucocitos, que a su vez conduce a la transmigración y la secreción de agentes citotóxicos, siguen este tethering 1,2. Las selectinas son conocidos para mediar en los primeros pasos de la cascada de 3-5; integrinas son responsables de las etapas posteriores de la adhesión firme y la transmigración 1,6-8.
Un creciente cuerpo de evidencia sugiere leucocitos y moléculas de adhesión endoteliales tienen un papel vital en modelos animales de lesión por isquemia y reperfusión, Asma, psoriasis, esclerosis múltiple, y la degeneración macular relacionada con la edad 9-12. En estas condiciones, la respuesta inflamatoria está mal dirigido a atacar al propio cuerpo, lo que resulta en el desgaste del tejido sano. Agentes antiinflamatorios existentes (como los medicamentos no esteroides antiinflamatorios, corticosteroides u otros agentes quimioterapéuticos) conllevan el riesgo de efectos secundarios graves con el uso a largo plazo 13. Por lo tanto, es de gran interés contar con las herramientas adecuadas, con la capacidad de identificar moléculas específicas de la enfermedad, que en última instancia puede ser objetivo de tener el efecto antiinflamatorio deseada sin dejar de ser no tóxicos 14.
Existente en métodos in vitro, como el ensayo de adhesión de leucocitos estática fueron utilizados ya en 1976 15. La cámara de flujo paralelo se utilizó por primera vez en vitro en 1987 para estudiar las interacciones leucocito-endotelio en condiciones de flujo. En estos experimentos, estimulado human leucocitos polimorfonucleares (PMN) a partir de sangre venosa fueron perfundidos sobre una monocapa de células humanas primarias endoteliales de vena umbilical (HUVEC). Para el control de las condiciones de flujo hemodinámico, la bomba de jeringa Harvard Apparatus 16 fue empleado. Alternativamente, para evitar el aislamiento leucocitos artificial, se utilizó sangre completa en combinación con la cámara de vidrio recubiertas con las moléculas de adhesión inmovilizados 17.
Para evitar la estimulación de leucocitos y para estudiar mecánicamente su interacción con las moléculas de adhesión en condiciones fisiológicas aproximadas, un ex vivo autoperfused, extracorporal, circuito arteriovenoso se desarrolló 16. En este circuito, la sangre fluye entre la arteria carótida común derecha y la izquierda de la vena yugular externa de un ratón vivo bajo anestesia, lo que permite la interacción de los PBL nativas dentro de una cámara microflujo de vidrio recubiertas con las moléculas de adhesión individuales o co-inmovilizada. Una de las principales ventajas de este system es la capacidad de emplear ratones genéticamente modificados, en los que se manipulan las vías inflamatorias directa o indirectamente. Además, existe la posibilidad de determinar la contribución aislada de moléculas de adhesión de leucocitos a la inflamación, libre de activación externa, bajo condiciones de flujo. La aplicación de un regulador de flujo en el punto de entrada de la cámara de flujo ofrece una amplia gama de variaciones experimentales de las fuerzas de cizallamiento para imitar ya sea sistemas venosos 18-22 arterial o. Aquí se describe con gran detalle un protocolo relativo a la preparación y realización de la cámara de ensayo vivo autoperfused ex microflujo.