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Artículo de método

Instrumentación de Ovejas fetal Cerca plazo para multivariados Grabaciones no anestesiados crónicas

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DOI:

10.3791/52581

25 de octubre de 2015

En este artículo

Resumen

El modelo de oveja fetal no anestesiado instrumentado crónicamente se utiliza para estudiar el desarrollo del feto humano en la salud y la enfermedad, ya que permite la colocación quirúrgica y el mantenimiento de los catéteres y electrodos, muestreo de sangre repetitivo, la inyección de sustancias, registro de la actividad bioeléctrica, y de imágenes in vivo. Se describen los procedimientos necesarios para establecer este modelo.

Resumen

La oveja preñada instrumentada crónicamente se ha utilizado como modelo del desarrollo fetal humano y de las respuestas a estímulos fisiopatológicos como endotoxinas, bacterias, oclusiones del cordón umbilical, hipoxia y diversos tratamientos farmacológicos. En este modelo se han desarrollado las prácticas clínicas que salvan vidas del tratamiento con glucocorticoides en fetos con riesgo de parto prematuro y la hipotermia terapéutica. Esto se debe a la singular facilidad de las ovejas fetales no anestesiadas para la colocación quirúrgica y el mantenimiento de catéteres y electrodos, lo que permite la toma de muestras de sangre repetitivas, la inyección de sustancias, el registro de la actividad bioeléctrica, la aplicación de estimulación eléctrica y la obtención de imágenes de órganos in vivo. En este trabajo describimos el procedimiento de instrumentación quirúrgica necesario para lograr un modelo de oveja fetal no anestesiado estable y crónicamente instrumentado, incluyendo la caracterización de la recuperación postoperatoria desde el punto de vista gasometral, metabólico e inflamatorio.

Introducción

Una variedad de modelos animales existe para el estudio de ambos embarazos normales y comprometidos, incluyendo roedores de laboratorio, primates no humanos y los rumiantes domésticos. 1,2,3,4,5 El ovejas gestantes instrumentado crónicamente ha sido ampliamente utilizado durante 50 años como un modelo de desarrollo fetal humano y las respuestas a los estímulos fisiopatológicos tales como lipopolisacárido (LPS). 10.06 Las lesiones después de la exposición LPS imitan exactamente lo que se ve en los recién nacidos prematuros con leucomalacia periventricular, que se debe a un perfil de maduración similar de ambas especies. 11, 12

Otras complicaciones del embarazo también se han estudiado con gran detalle, como el descubrimiento de que los glucocorticoides prenatales promueven el desarrollo pulmonar 13-15 y comprender el impacto de la restricción del crecimiento intrauterino (RCIU) en el feto 16,17.

El uso extensivo del modelo de oveja fetal se debe a la unique amenability de la oveja fetal no anestesiado a la colocación y el mantenimiento de catéteres y electrodos quirúrgica, lo que permite el muestreo de sangre repetitivo, registro de la actividad bioeléctrica, la aplicación de la estimulación eléctrica y en imágenes del cerebro vivo. 18 de telemetría también es posible, aunque se usa con menos frecuencia sin embargo, debido a la sofisticación más alta para establecer, así como el coste inicial y de mantenimiento. 19

Por otra parte, el modelo de oveja fetal es muy versátil ya que son posibles muchas variaciones de la instrumentación en función de las medidas de interés. Por ejemplo, es posible grabar más de días a semanas señales multivariados en tiempo real tales como los movimientos fetales de respiración, la actividad eléctrica cerebral, respuestas cardiovasculares, electrocardiograma, el flujo sanguíneo regional a una serie de órganos usando sondas de flujo o microesferas, etc. Gracias a esta versatilidad, se han llevado a cabo una amplia gama de estudios que incluye el desarrollo de la cardisistema medades 20,21, (HPA) del eje hipotálamo-pituitario-adrenal 22, el desarrollo del cerebro y el desarrollo de 23 estados del sueño, en particular, de 24 años, los efectos de la hipoxia / asfixia 25, la hipotermia terapéutica 26, inflamación 6-11, combinación de ambos de 27 años, los glucocorticoides 28,29, antidepresivos 30, displasia broncopulmonar (DBP) 31,32, la programación fetal 33,34,35,36,37,38,39 o el desarrollo de modalidades de monitoreo fetal novela antes y durante el parto, por nombrar sólo pocas áreas de investigación. 40,41,42,43

El objetivo general del método presentado es mostrar la aplicación básica de este modelo versátil. Permite establecer una amplia variedad de protocolos experimentales agudos y crónicos que estudian la fisiología y la fisiopatología fetal en el integrador, órgano, los niveles celular y molecular.

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Protocolo

Cuidado de los animales a las directrices del Consejo Canadiense de los Animales y la aprobación por el Consejo de Montréal Universidad de los Animales (protocolo nº 10-Rech-1560). La información detallada sobre los materiales y métodos utilizados se proporciona en la Tabla 1.

1. Anestesia

  1. Insertar un catéter de un solo lumen en una vena yugular.
  2. Sedate la oveja usando acepromacina (Atravet 10 mg / mL) 2 mg por vía intravenosa aproximadamente 30 min antes de la inducción de la anestesia con el fin de reducir el estrés asociado con el procedimiento que a su vez reduce los niveles de cortisol.
  3. Administrar diazepam (Diazepam 5 mg / ml) 20 mg, ketamina (Ketalar 100 mg / mL) 4-5 mg / kg y propofol (Propofol 10 mg / ml) 0,5 a 1 mg / kg por vía intravenosa para inducir la anestesia general.
  4. Inserte un catéter de intercambio de la vía aérea en la tráquea utilizando un laringoscopio con un tipo de hoja de Wisconsin (extralargas 350 mm Zurdo hoja) para ayudar con la intubación. Deslizar el tubo endotraqueal de silicio (diámetro de 9 a 12 mm Interior) fuera del catéter de cambio y de las vías respiratorias dentro de la tráquea. Esta técnica facilita el proceso de intubación. Inflar el manguito del tubo endotraqueal con cuidado para evitar la ulceración inducida por la presión de la tráquea y fijar el tubo en la cabeza de la oveja.
  5. Conecte el tubo endotraqueal al circuito respiratorio de la máquina de anestesia y comenzar la ventilación mecánica inmediatamente. Ajustar la configuración de ventilador para mantener una P a CO 2 dentro de los límites normales de 35 a 45 mmHg.
  6. Insertar un catéter en la arteria auricular (22 a 20 G; 1 en [0,9 x 25 mm] a 1,16 en [1,1 x 30 mm]) y conectarse a la tubería no conforme para supervisar la presión sanguínea arterial directa.
  7. Utilice un monitor fisiológico multiparamétrico para registrar el electrocardiograma, presión arterial directa, la saturación de oxígeno (SpO 2), capnografía (PETCO2), y la temperatura cada 5 minutos. Transferir todas phdatos ysiologic a través de un cable serie a un equipo de recolección de datos fisiológicos central. Mantenga la temperatura normal del cuerpo utilizando una manta de agua circulante.
  8. Administrar una solución de poli-iónico equilibrada a 10 ml / kg para la primera hora de la anestesia general y luego reducir a 5 mL / kg / h.
  9. Administrar trimetoprim-sulfadoxina 5 mg / kg IV de la oveja justo antes de la incisión de la piel como la profilaxis antibiótica.
  10. Utilizar técnicas asépticas estándar con todas las manipulaciones quirúrgicas de la oveja y el feto.
  11. Barrera enfermera las ovejas en todo momento. Esto incluye también el personal no quirúrgicos. Esto minimizará el potencial enzoótica para, por ejemplo, Coxiella burnetii. Utilice guantes y máscaras (N-95 tipo) en todo momento.

2. Descripción del Procedimiento Quirúrgico

  1. Haga una 20 cm incisión a través de la pared abdominal inferior inmediatamente craneal a la ubre a través de la línea alba para minimizar el daño del músculo abdominal.
    1. Retract epiplón mayor craneal y los cuernos uterinos se palpan manualmente. Palpar cada cuerno del cuerpo del útero a la punta del cuerno notar el número de fetos y su tamaño. Si hay más de un feto, elegir el feto más grande mediante la evaluación manualmente el tamaño de la cabeza y la anchura entre las órbitas.
    2. Sostenga la cabeza del feto elegido firmemente a través del útero parcialmente exteriorizado. Realice una histerotomía 10 cm en la gran curvatura con tijeras Metzenbaum. Poner inmediatamente sobre la cabeza de un guante quirúrgico estéril sin látex lleno con solución salina estéril como si fuera una mano. Como alternativa, utilice los 4x4 humedecidas para mantener la cabeza del feto húmedo. Asegure el útero a la pared abdominal.
      1. Exteriorizar los derecho e izquierdo miembros torácicos y tire suavemente el feto fuera del útero hasta el proceso xifoides.
    3. Inserte catéteres de polivinilo en la vena braquial derecha y la izquierda y las arterias utilizando una técnica de corte hacia abajo estándar. Inserte another de polivinilo catéter en la cavidad amniótica por fijando su extremo con el esternón del feto.
      1. Utilice sólo catéteres estériles. Se recomienda la esterilización de gas en su instalación estándar. Adjuntar cada catéter a una aguja y la aguja a una doble llave de paso para permitir el muestreo de sangre posterior o monitorización de la presión.
    4. Sutura electrodos de acero inoxidable a la manubrio, apéndice xifoides y para cada punto del hombro para vigilar el electrocardiograma (ECG).
    5. Volver al feto en el útero. Todos los catéteres y electrodos de salida a través de una pequeña incisión en el flanco izquierdo.
    6. Cierre la incisión de laparotomía usando un cierre de tres capas. Suturar la pared abdominal con una sutura de monofilamento sintético absorbible USP 2 en una manera simple continua. Cierre el espacio subcutáneo con una sutura trenzada absorbible sintético USP 0 en una sencilla forma continua. Utilice grapas de acero inoxidable quirúrgicas para cerrar la incisión de la piel.
  2. Descripción detallada del procedimiento quirúrgico
    1. Retire la lana por el afeitado el proceso xifoides a la glándula mamaria y largo del pliegue del flanco en cada lado con una hoja # 40. Limpie el abdomen ventral a continuación a fondo con un gluconato de clorhexidina al 4% y un cepillo suave durante 3 min.
      1. Realizar un lavado estéril estándar con gluconato de clorhexidina al 4% a partir del centro del abdomen y progresando de manera centrífuga durante 3 min. Vierta solución salina estéril en el abdomen para quitar el jabón desinfectante. Para la etapa final de la preparación quirúrgica, realizar tres pasajes alternos de solución de gluconato de clorhexidina al 2% y alcohol isopropílico al 70%.
    2. Asegúrese de que la profundidad de la anestesia es la adecuada antes de la incisión. Hacer una incisión de laparotomía estándar desde el ombligo hasta justo craneal a la ubre a través de la línea alba para minimizar el daño del músculo abdominal.
    3. Inserte un largo fórceps de esponja en el abdomen a lo largo de la pared abdominal izquierda arribaal sitio de salida prevista para los catéteres en la región paracostal.
      1. Empuje la punta de la pinza contra la pared hasta que un asistente puede localizarlo y confirmar el lugar apropiado. Abra ligeramente (1 cm) las mandíbulas de las pinzas y dejar que el asistente crea un 2 cm incisión de espesor total.
      2. Exteriorizar las puntas de las pinzas a través de la incisión, abrirá de nuevo, y agarre suavemente los catéteres con las pinzas que finalmente se retiró del abdomen a través de la incisión abdominal ventral. Es de destacar que algunos grupos implantan los catéteres y luego exteriorizan ellos. Esto tiene el inconveniente de que la monitorización del ECG fetal intraoperatorio no es posible.
    4. Palpar el útero para determinar la posición y los números fetal. Determinar el mayor feto utilizando la distancia inter-aural. Incisión en la pared uterina en la gran curvatura sobre el dorso de la cabeza, evitando los cotiledones.
      1. Inserte una cánula de extremo romo a través de las membranas de la placenta para obtener un ammuestra gratis por hemorragia fluido niotic. Incisión en las membranas de la placenta con unas tijeras.
    5. Exteriorizar la media craneal del feto a través de esta incisión. Coloque un guante quirúrgico de látex no estéril lleno de solución salina estéril a 37 ° C sobre la cabeza del feto para ayudar a mantener la normotermia.
      1. Durante la retirada de la parte superior del cuerpo del feto desde el útero, tienen el asistente que mantenga arriba de la Babcock para evitar la pérdida de líquido amniótico. Entonces, de nuevo utilizando fórceps Babcock, sujetar las membranas fetales y pared uterina a la piel para evitar la contaminación abdominal con líquido amniótico.
      2. Expose sólo las partes del cuerpo fetal que necesitan ser instrumentado y mantener las partes restantes dentro del útero o cubiertos por paños estériles húmedas y calientes (37 ° C), respectivamente.
    6. Secuestrar a ambos miembros torácicos para facilitar la exposición a la arteria braquial y la vena bilateralmente. Una incisión a lo largo de la cara medial de ambos antebrachium y cuidadodiseccionar completamente alrededor de la arteria braquial y la vena.
    7. Inserte catéteres de polivinilo en el derecho y las arterias braquial izquierda y el brazo izquierdo de la vena utilizando una técnica de corte hacia abajo estándar.
      1. Libertad para los buques que se cateterizó del tejido adyacente más de 1 cm. Ligar la porción distal del vaso con un trenzado de sutura absorbible sintética de 2-0 USP. Preplace una ligadura en el aspecto proximal del vaso pero mantenerlo no condicionada.
        1. Con unas tijeras Castroviejo, cortar transversalmente el recipiente a aproximadamente el 30% de su diámetro. Detenga el flujo de sangre parcialmente tirando de la sutura proximal. Insertar el catéter en una dirección proximal.
      2. Inserte el catéter de polivinilo hasta 8 cm proximal o hasta que se detecta la resistencia y luego tire un poco hacia atrás. Temporalmente asegurar el aspecto proximal del catéter utilizando una pinza vascular. Coloque otra sutura alrededor tanto en el aspecto proximal y distal del catéter. Un asistente está continuamente aspirating y el lavado del catéter para asegurar la permeabilidad del catéter.
      3. Cierre la piel fetal utilizando una sutura sintética absorbible trenzada USP 2-0, con un patrón de sutura continua.
    8. A la derecha y el hombro izquierdo, manubrio y el proceso xifoides, fijar un electrodo de acero inoxidable aislado para facilitar el seguimiento del ECG fetal.
    9. Suturar la presión amniótico y el catéter de muestreo hasta el esternón. Este catéter está fenestrado en su extremidad.
    10. Asegure todos los catéteres en el dorso del feto usando un material trenzado sutura sintética absorbible USP 2-0.
    11. Antes de la sustitución del feto de nuevo en el útero, administrar clenbuterol 30 mg IV lentamente durante 15 min para evitar la hipotensión y para proporcionar relajación uterina.
    12. Suturar las membranas fetales usando USP 4-0 material de sutura absorbible sintética trenzada con un patrón continuo. Incorporar un solo catéter o electrodo a la vez en los closure para asegurar un cierre estanco. Utilice un patrón de doble capa de Cushing respetando principios Halsted para cerrar la capa muscular del útero mediante un trenzado de material de sutura absorbible sintética USP 0. Denunciar los nudos quirúrgicos con cuidado.
    13. El uso de un patrón de sutura en bolsa de tabaco, asegurar todos los catéteres y cables de ECG cuando se aproximan a la incisión paracostal izquierda.
    14. El uso de un monofilamento sintético material de sutura absorbible USP 2 asegurar la línea alba con un patrón continuo. Cierre los tejidos subcutáneos utilizando USP 2-0 trenzado material de sutura absorbible sintética con un patrón continuo. Asegure la capa de la piel con grapas quirúrgicas.
    15. Administrar 250 mg de ampicilina por vía intravenosa y de nuevo a través del catéter amniótico en la cavidad amniótica. Reemplazar los líquidos perdidos amniótico con solución salina tibia.
    16. Coloque todos los catéteres exteriorizados y electrodos de ECG en una bolsa de lugar para mantener la esterilidad. Coloque un jersey alrededor del torso de la oveja para asegurar toda la una catéteresd electrodos en el cuerpo de la oveja.
    17. Deje de anestesia general, y retirar la intubación la oveja vez reflejos laríngeos han vuelto a la normalidad.
    18. Volver a la oveja a una jaula metabólica una vez que ella es estable después de la anestesia general. La oveja residirá en la jaula metabólica durante la duración del experimento. La oveja debe ser capaz de pararse, acostarse y comer a voluntad mientras se controla el feto no anestesiados sin sedante a la madre.
    19. Para los siguientes tres días, administrar antibióticos de forma profiláctica a la oveja (Trimetoprim sulfadoxina 5 mg / kg) y el feto (250 mg de ampicilina por vía intravenosa y de nuevo a través del catéter amniótico).
    20. Evaluar el estado metabólico de tanto oveja y el feto mediante análisis de sangre de gas.
    21. Lave todos los catéteres con el volumen mínimo de solución salina heparinizada posible. Precaución - no exceda la dosis diaria de heparina y fluidos permisible para el feto. Es posible fluido sobrecargar el feto. Flush lentamente una vezun día ~ 5 ml de NaCl por línea después de la profilaxis antibiótica.
  3. Grabación y análisis de datos
    1. Durante la cirugía, opcionalmente registrar las tasas de ECG y del corazón de la madre y del feto, así como la presión arterial de la madre y la presión de la vía aérea (Paw) de forma continua (Figura 1). Utilice la ventana Monitor de vida para adquirir todos los datos maternos excepto ECG. Alimente estos datos en convertidor analógico-digital, junto con las señales de ECG fetal y materna; pasar ECG materno y fetal por primera vez en 1,901 mil pre-amplificador. Grabar y visualizar todos los datos en el software del fabricante.
    2. Tomar una muestra arterial 1 ml al mismo tiempo de la oveja y el feto para el análisis de gases en sangre arterial, lactato, glucosa y basar el exceso de determinación (en el plasma) en el inicio de la cirugía fetal (inmediatamente después de insertar el primer catéter arterial) y después de cerrar el útero .
    3. Durante la recuperación postoperatoria, tomar un 3 ml de muestra de sangre fetal para medir la IL-6 y TNF-α inflammperfiles Atory. Centrifugar el plasma a 4 ° C (4 min, 4000 xg), se decanta y almacenar el plasma a -80 ° C para la prueba de ELISA subsiguiente.
      Nota: A los efectos de los resultados representativos reportados, seis días después de la cirugía los animales fueron sacrificados mediante la inyección intravenosa de pentobarbital sódico 20 ml. El crecimiento fetal se evaluó por el cuerpo, el cerebro, el hígado y pesos maternas. La duración del período experimental, obviamente, varían en función del diseño elegido para la pregunta de investigación particular y puede alcanzar ~ 6 semanas.
  4. Análisis de citoquinas (paso opcional)
    1. Determinar las concentraciones de citoquinas (IL-6, TNF-alfa) en el plasma utilizando un sándwich ELISA específico ovina. Anticuerpos monoclonales anti-oveja Pre-capa de ratón (anticuerpo de captura IL-6) o anticuerpo monoclonal de ratón anti-bovina (TNF-α) a una concentración 4 g / ml en la placa de ELISA a 4 ° C para O / N, después 3 veces lavar con tampón de lavado (0,05% Tween 20 en PBS, PBST).
    2. Bloquear las placas durante 1 h con 1% de BSA en PBST. Lavar las placas con tampón de lavado 3 veces.
    3. Utilice proteínas recombinantes ovejas (IL-6, TNF-alfa) como estándar ELISA, se preparan unas diluciones seriadas van desde estándar de 1 de 2.000 ng / ml a nivel 7 de 31,25 pg / ml.
    4. Carga de 50 l de estándares de proteína diluidas en serie y muestras por pocillo e incubar durante 2 horas a RT, se lavan las placas 3 veces. Ejecutar todos los estándares y las muestras por duplicado.
    5. Aplicar 50 l de anticuerpos policlonales de conejo anti-oveja (anticuerpo de detección IL-6) o anticuerpo policlonal de conejo anti-bovina (TNF-a) a una dilución de 1: 250 en pocillos e incubar durante 30 min a TA. Lavar las placas con tampón de lavado 5 veces.
    6. Añadir 50 l de la cabra anti-IgG de conejo conjugado con HRP (dilución 1: 5000) durante 30 min.
    7. Incubar con 50 l de solución de sustrato TMB por pocillo.
    8. Detener la reacción desarrollo de color a tiempo deseado con 25 l de 2 N de ácido sulfúrico.
    9. Lea la plates en ELISA lector de placas a 450 nm, con una corrección de longitud de onda 570 nm.
      Nota: En nuestros ensayos, la sensibilidad de IL-6 ELISA fue de 16 pg / ml, la sensibilidad de TNF-ELISA fue de 13,9 pg / ml, respectivamente. Para todos los ensayos, los intra-ensayo e inter-ensayo coeficientes de variación fue <5% y <10%, respectivamente.
  5. Análisis estadístico
    Nota: Los métodos estadísticos exactos dependerán de la pregunta de investigación. Aquí mostramos los métodos utilizados para la prueba de diferencias significativas en los gases en sangre reportados en la Tabla 2.
    1. Pon a prueba la distribución normal de datos mediante la prueba de Kolmogorov-Smirnov, seguido de pruebas paramétricas o no paramétricas con ajuste para comparaciones múltiples, según corresponda.
    2. Use K-means análisis de conglomerados para identificar los fetos en la cohorte que eran espontáneamente hipóxica y determinar los respectivos valores de pO 2 y O 2 Sab (considere pO2 <20 mmHg o O 2 sáb <55% como fetal hipoxia). 44-48 de
    3. Utilice el software estadístico como SPSS para el análisis.
    4. Los datos actuales como media ± SD con diferencias estadísticas en p <0,05 consideró significativo.

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Resultados

38 ovejas con plazos de fecha embarazadas fueron instrumentados a 128 ± 2 días de gestación (DGA, ~ 0,88 gestación, plazo 145 DGA) con arterial, venosa y catéteres amniótico y el electrocardiograma (ECG) electrodos con una técnica estéril bajo anestesia general (tanto oveja y el feto ). En caso de embarazo gemelar feto grande fue elegido en base a la palpación y estimar el diámetro intertemporal; alternativamente, el feto a ser instrumentada puede ser seleccionado al azar para evitar cualquier sesgo potencial o ambos fe...

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Discusión

El anestésico y los procedimientos quirúrgicos se presentan que son necesarios para el establecimiento de un modelo animal para el estudio de la fisiología y la fisiopatología fetal: la oveja fetal no anestesiado instrumentado crónicamente.

Cuatro pasos críticos en el protocolo debe hacerse hincapié. En primer lugar, pasar los catéteres y electrodos a través del flanco materna: es importante que esto se hace a la vez para evitar cualquier lesión de órganos internos. En segundo lugar, fijar e...

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Divulgaciones

No se han hecho divulgaciones.

Agradecimientos

los autores agradecen el apoyo financiero de la Fundación de Investigación Perinatal Molly Towell, los Institutos Canadienses de Investigación en Salud (CIHR) y el Fonds de Recherche du Québec – Santé (a MGF) y la Red de Capacitación en Investigación Perinatal del CIHR-Quebec (QTNPR) (a LDD).

Los autores desean agradecer a Esther Simard, Marco Bosa, Carl Bernard y Carmen Movila por su asistencia técnica.

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Materiales

Lista de materiales utilizados en este artículo
NombreEmpresaNúmero de catálogoComentarios
ACE Fuente de luzSchott-FostecA20500
Tijeras de disecciónFine Science Tools14060 - 11
Tijeras de disección en ánguloFine Science Tools15006 - 09
Mango de bisturíFine Science Tools10003 - 12herramienta de disección alterna
Hojas de bisturí curvadas #12Fine Science Tools10012 - 00herramienta de disección alterna
Tijeras para huesosFine Science Tools16044 - 10
S & Pinza de atado de sutura en TFine Science Tools00272 - 13
Pinza Dumont SS - anguladaFine Science Tools11203 - 25 
Sutura de seda trenzada tamaño 6-0Teleflex Medical07 - 30  - 10
Cinta Médicatranspore3M
Clorhidrato de ketamina 100 mg/mlHospiraNDC 0409 - 2051 - 05Final Does es de 80 mg/kg
Tranqui Ved Injection (xilacina 100 mg/ml)VecdoNDC 50989 - 234 - 11Final Does es de 10 mg/kg
Naranja reactivo 14Sigma - AldrichR - 8254
Ringers Componentes deLa solución está equilibrada con gas 95% O2 y 5% Co2, pH final 7.4
Cloruro de sodioSigma - AldrichS7653Concentración final: 118 mM
Cloruro de potasioFisher ScientificP217 - 3Concentración final: 4.7 mM
Cloruro de calcio dihidratadoFisher ScientificC79 - 500Concentración final: 2,5 mM
Fosfato de potasio monobásicoFisher ScientificP -285Concentración final: 1,2 mM
Sulfato de magnesioJ.T. BakerEne-00Concentración final: 0,57 mM
4-(2-hidroxietil)piperazina-1-etanosulfónico ácido (HEPES)Fisher ScientificBP 310 - 500Concentración final: 5,95 g/L
glucosaSigma - AldrichG8270Concentración final: 5,5
mM LifeWindowDigicare Biomedical Technology
Unidades de bioamplificador y ADCCambridge Electronic Design Limited,
Unit 4, Science Park,
Milton Road,
Cambridge CB4 0FE
INGLATERRA.
Bioamp: 1902; ADC: micro1401; Software de adquisición de datos: Spike 2, V7.13
Bioamplificador de señal analógica NeurologDigitimer Ltd
37 Hydeway
Welwyn Garden City
Hertfordshire, AL7 3BE, Inglaterra
NL108A
ABL800FlexRadiometer Canadá; 200 Aberdeen Dr, Londres, ON N5V 4N2
Eppendorf 5804R EppendorfCanadá; 2810 Argentia Road, #2
Mississauga, Ontario, L5N 8L2
Set de cateterismo yugular ArrowArrow International, Inc., 2400 Bernville Road, Reading, PA 19605 EE. UU
Atravet10 mg/ml
Diazepam5 mg/ml
KetaminaKetalar100 mg/ml
Propofol10 mg/ml
SurgiVeTTubos Endotraqueales; Smiths Medical ASD, Inc. St. Paul, MN 55112, EE. UU.
Catéter de intercambio de vías respiratorias de Cook con adaptadores RAPI-FITCook Critical Care 750, Bloomington IN 47402-0489 EE. UU
Ventilador DispomedDispomed Ltd., 745 Nazaire-Laurin, Joliette, Quebec J6E 0L6
BD Insyte-WBecton Dickinson, Infusion Therapy Systems Inc., 9450 S State St, Sandy Utah 84070 EE. UU.de 22 a 20 g; 0,9 x 25 mm [1,1 pulg.] a 1,16 pulg. [1,1 x 30 mm]
Edwards Lifesciences Ref: PX272 Kit de control de presión con presión
LifeWindow LW6000Digicare Biomedical Technology 107 Commerce Road, Boynton Beach, FL 33426-9365 EE. UU
Catéteres
Babcock
SCI (Scientific Commodities Inc.)2 metros
2-0 Vicryl
Castroviejo tijeras
electrocardiograma (ECG)LIFYY, Metrofunk Kabel-Union, Berlín, Alemaniacuatro electrodos de cobre en una sola vaina, 2 metros
2-O Vicryl
3-0 Vicryl
PDS II USP
Trimetoprim sulfadoxina
Ampicilina
StopcockArgon Medical, Cat  041220001ALlave de paso doble de 4 vías con bloqueo Luer macho
Agujas TycoHealthcare 8881202389Monoject Agujas romas de buje de aluminio, 22Gx, 0,7 mm x 38,1 mm: para catéteres fetales arteriales y venosos
AgujasTyco Healthcare 8881202322Monoject Agujas romas de buje de aluminio, 16Gx, 1,6 mm x 38,1 mm: para catéteres amnióticos
la solución . . desechable TruWave. de polivinilo Gaymar

Referencias

  1. Barry, J. S., Anthony, R. V. The pregnant sheep as a model for human pregnancy. Theriogenology. 69, 55-67 (2008).
  2. Morrison, J. L. Sheep models of intrauterine growth restriction: fetal adaptations and consequences. Clin Exp Pharmacol Physiol. 35, 730-743 (2008).
  3. Rees, S., Inder, T. Fetal and neonatal origins of altered brain development. Early Hum Dev. 81, 753-761 (2005).
  4. Rees, S., Harding, R., Walker, D. The biological basis of injury and neuroprotection in the fetal and neonatal brain. Int J Dev Neurosci. 29, 551-563 (2011).
  5. Moisiadis, V. G., Matthews, S. G. Glucocorticoids and fetal programming part 1: Outcomes. Nat rev Endocrinol. 10, 391-402 (2014).
  6. Wang, X., Rousset, C. I., Hagberg, H., Mallard, C. Lipopolysaccharide-induced inflammation and perinatal brain injury. Semin Fetal Neonatal Med. 11, 343-353 (2006).
  7. Gotsch, F., et al. The fetal inflammatory response syndrome. Clin Exp Obstet Gynecol. 50, 652-683 (2007).
  8. Svedin, P., Kjellmer, I., Welin, A. K., Blad, S., Mallard, C. Maturational effects of lipopolysaccharide on white-matter injury in fetal sheep. J child neurol. 20, 960-964 (2005).
  9. Nitsos, I., et al. Chronic exposure to intra-amniotic lipopolysaccharide affects the ovine fetal brain. J Soc Gynecol Investig. 13, 239-247 (2006).
  10. Yan, E., Castillo-Melendez, M., Nicholls, T., Hirst, J., Walker, D. Cerebrovascular responses in the fetal sheep brain to low-dose endotoxin. Pedia res. 55, 855-863 (2004).
  11. Dean, J. M., et al. Delayed cortical impairment following lipopolysaccharide exposure in preterm fetal sheep. Ann Neurol. 70, 846-856 (2011).
  12. Dobbing, J., Sands, J. Comparative aspects of the brain growth spurt. Early Hum Dev. 3 (1), 79-83 (1979).
  13. Liggins, G. C. Premature parturition after infusion of corticotrophin or cortisol into foetal lambs. J Endocrinol. 42, 323-329 (1968).
  14. Liggins, G. C. Premature delivery of foetal lambs infused with glucocorticoids. J Endocrinol. 45, 515-523 (1969).
  15. Liggins, G. C., Fairclough, R. J., Grieves, S. A., Kendall, J. Z., Knox, B. S. The mechanism of initiation of parturition in the ewe. Recent Prog Horm Res. 29, 111-159 (1973).
  16. Morrison, J. L. Sheep models of intrauterine growth restriction: fetal adaptations and consequences. Clin Exp Pharmacol Physiol. 35, 730-743 (2008).
  17. Robinson, J. S., Hart, I. C., Kingston, E. J., Jones, C. T., Thorburn, G. D. Studies on the growth of the fetal sheep. The effects of reduction of placental size on hormone concentration in fetal plasma. J Dev Physiol. 2, 239-248 (1980).
  18. Carmel, E., et al. Fetal brain MRI - experiences in the ovine model of cerebral inflammatory response. Repro sci. 19 (3), 347A-348A (2012).
  19. Samson, N., Dumont, S., Specq, M. L., Praud, J. P. Radio telemetry devices to monitor breathing in non-sedated animals. Respir Physiol Neurobiol. 179, 111-118 (2011).
  20. Thakor, A. S., Giussani, D. A. Effects of acute acidemia on the fetal cardiovascular defense to acute hypoxemia. Am J Physiol Regul Integr Comp Physiol. 296, R90-R99 (2009).
  21. Green, L. R., Kawagoe, Y., Homan, J., White, S. E., Richardson, B. S. Adaptation of cardiovascular responses to repetitive umbilical cord occlusion in the late gestation ovine fetus. J Physiol. 535, 879-888 (2001).
  22. Unno, N., et al. Changes in adrenocorticotropin and cortisol responsiveness after repeated partial umbilical cord occlusions in the late gestation ovine fetus. Endocrinology. 138, 259-263 (1997).
  23. Muller, T., et al. Developmental changes in cerebral autoregulatory capacity in the fetal sheep parietal cortex. J Physiol. 539, 957-967 (2002).
  24. Keen, A. E., Frasch, M. G., Sheehan, M. A., Matushewski, B., Richardson, B. S. Maturational changes and effects of chronic hypoxemia on electrocortical activity in the ovine fetus. Brain Res. 1402, 38-45 (2011).
  25. Ross, M. G., et al. Correlation of arterial fetal base deficit and lactate changes with severity of variable heart rate decelerations in the near-term ovine fetus. Am J Obstet Gynecol. 208, e281-e286 (2013).
  26. Gunn, A. J., Gunn, T. R., de Haan, H. H., Williams, C. E., Gluckman, P. D. Dramatic neuronal rescue with prolonged selective head cooling after ischemia in fetal lambs. J Clin Invest. 99, 248-256 (1997).
  27. Xu, A., Piorkowska, K., Matushewski, B., Hammond, R., Richardson, B. S. Adaptive Brain Shut-Down Counteracts Neuroinflammation in the Near-Term Ovine Fetus. 60th Meeting of the Society for Gynecologic Investigation, 20 (3), Reproductive Sci. 222A(2013).
  28. Derks, J. B., et al. A comparative study of cardiovascular, endocrine and behavioural effects of betamethasone and dexamethasone administration to fetal sheep. J Physiol Lond. 499, 217-226 (1997).
  29. Lohle, M., et al. Betamethasone effects on fetal sheep cerebral blood flow are not dependent on maturation of cerebrovascular system and pituitary-adrenal axis. J Physiol. 564, 575-588 (2005).
  30. Morrison, J. L., et al. Maternal fluoxetine infusion does not alter fetal endocrine and biophysical circadian rhythms in pregnant sheep. J Soc Gynecol Investig. 12, 356-364 (2005).
  31. Allison, B. J., et al. Ventilation of the very immature lung in utero induces injury and BPD-like changes in lung structure in fetal sheep. Pediatr Res. 64, 387-392 (2008).
  32. Rozance, P. J., et al. Intrauterine growth restriction decreases pulmonary alveolar and vessel growth and causes pulmonary artery endothelial cell dysfunction in vitro in fetal sheep. Am J Physiol Lung Cell Mol Physiol. 301, L860-L871 (2011).
  33. Fowden, A. L., Giussani, D. A., Forhead, A. J. Endocrine and metabolic programming during intrauterine development. Early hum dev. 81, 723-734 (2005).
  34. Nathanielsz, P. W., Hanson, M. A. The fetal dilemma: spare the brain and spoil the liver. J Physiol. 548, 333(2003).
  35. Manikkam, M., et al. Fetal programming: prenatal testosterone excess leads to fetal growth retardation and postnatal catch-up growth in sheep. Endocrinology. 145, 790-798 (2004).
  36. Savabieasfahani, M., et al. Fetal programming: testosterone exposure of the female sheep during midgestation disrupts the dynamics of its adult gonadotropin secretion during the periovulatory period. Biol Reprod. 72, 221-229 (2005).
  37. Bergen, N. H., et al. Fetal programming alters reactive oxygen species production in sheep cardiac mitochondria. Clin Sci (Lond). 116, 659-668 (2009).
  38. Cox, L. A., et al. A genome resource to address mechanisms of developmental programming: determination of the fetal sheep heart transcriptome. J Physiol. 590, 2873-2884 (2012).
  39. Mahoney, M. M., Padmanabhan, V. Developmental programming: impact of fetal exposure to endocrine-disrupting chemicals on gonadotropin-releasing hormone and estrogen receptor mRNA in sheep hypothalamus. Toxicol Appl Pharmacol. 247, 98-104 (2010).
  40. Blad, S., Welin, A. K., Kjellmer, I., Rosen, K. G., Mallard, C. ECG and Heart Rate Variability Changes in Preterm and Near-Term Fetal Lamb Following LPS Exposure. Reprod Sci. 15, 572-583 (2008).
  41. Frasch, M. G., et al. Heart rate variability analysis allows early asphyxia detection in ovine fetus. Reprod Sci. 16, 509-517 (2009).
  42. Frasch, M. G., Keen, A. E., Gagnon, R., Ross, M. G., Richardson, B. S. Monitoring fetal electrocortical activity during labour for predicting worsening acidemia: a prospective study in the ovine fetus near term. PLoS One. 6, e22100(2011).
  43. Durosier, L. D., et al. Sampling rate of heart rate variability impacts the ability to detect acidemia in ovine fetuses near-term. Front pedia. 2, 38(2014).
  44. Danielson, L., McMillen, I. C., Dyer, J. L., Morrison, J. L. Restriction of placental growth results in greater hypotensive response to alpha-adrenergic blockade in fetal sheep during late gestation. J Physiol. 563, 611-620 (2005).
  45. Edwards, L. J., Simonetta, G., Owens, J. A., Robinson, J. S., McMillen, I. C. Restriction of placental and fetal growth in sheep alters fetal blood pressure responses to angiotensin II and captopril. J Physiol. 515 (Pt 3), 897-904 (1999).
  46. Xu, A., et al. Adaptive brain shut-down counteracts neuroinflammation in the near-term ovine fetus. Front neurol. 5, 110(2014).
  47. Xu, A., et al. The Ovine Fetal and Placental Inflammatory Response to Umbilical Cord Occlusions With Worsening Acidosis. Reprod Sci. 22 (11), (2015).
  48. Wang, X., Durosier, L. D., Ross, M. G., Richardson, B. S., Frasch, M. G. Online detection of fetal acidemia during labour by testing synchronization of EEG and heart rate: a prospective study in fetal sheep. PLoS One. 9, e108119(2014).
  49. Reid, A., Malone, J. Q fever in Ireland A seroprevalence study of exposure to Coxiella burnettii among Department of Agriculture workers. Occ med. 54, 544-547 (2004).
  50. Roest, H. I., Bossers, A., van Zijderveld, F. G., Rebel, J. M. Clinical microbiology of Coxiella burnetii and relevant aspects for the diagnosis and control of the zoonotic disease Q fever. Vet quart. 33, 148-160 (2013).
  51. Neill, T. J., Sargeant, J. M., Poljak, Z. The effectiveness of Coxiella burnetii vaccines in occupationally exposed populations: a systematic review and meta-analysis. Zoonoses and public health. 61, 81-96 (2014).
  52. Roest, H. I., Bossers, A., Rebel, J. M. Q fever diagnosis and control in domestic ruminants. Dev biol. 135, 183-189 (2013).
  53. Frasch, M. G., et al. Fetal body weight and the development of the control of the cardiovascular system in fetal sheep. J physilo. 579, 893-907 (2007).
  54. Rurak, D., Bessette, N. W. Changes in fetal lamb arterial blood gas and acid-base status with advancing gestation. Am J Physiol Regul Integr Comp Physiol. 304, R908-R916 (2013).
  55. Frasch, M. G., et al. Fetal body weight and the development of the control of the cardiovascular system in fetal sheep. J physiol. 579, 893-907 (2007).
  56. Frasch, M. G., et al. Measures of acidosis with repetitive umbilical cord occlusions leading to fetal asphyxia in the near-term ovine fetus. Am J Obstet Gynecol. 200, 200.e1-207.e1 (2009).
  57. The ESHRE Capri Workshop Group. Multiple gestation pregnancy. Hum reprod. 15, 1856-1864 (2000).
  58. Frasch, M. G. Re The perinatal development of arterial pressure in sheep: effects of low birth weight due to twinning. Reproductive sciences (Thousand Oaks, Calif.). 15, 863-865 (2008).
  59. Hancock, S. N., Oliver, M. H., McLean, C., Jaquiery, A. L., Bloomfield, F. H. Size at birth and adult fat mass in twin sheep are determined in early gestation. J Physiol. 590, 1273-1285 (2012).
  60. Wassink, G., Bennet, L., Davidson, J. O., Westgate, J. A., Gunn, A. J. Pre-existing hypoxia is associated with greater EEG suppression and early onset of evolving seizure activity during brief repeated asphyxia in near-term fetal sheep. PLoS One. 8, e73895(2013).
  61. Mathai, S., et al. Acute on chronic exposure to endotoxin in preterm fetal sheep. Am J Physiol Regul Integr Comp Physiol. 304, R189-R197 (2013).
  62. Heuij, L. G., et al. Synergistic white matter protection with acute-on-chronic endotoxin and subsequent asphyxia in preterm fetal sheep. J neuroinflam. 11, 89(2014).
  63. Gagnon, R., Challis, J., Johnston, L., Fraher, L. Fetal endocrine responses to chronic placental embolization in the late-gestation ovine fetus. Am J Obstet Gynecol. 170, 929-938 (1994).
  64. Miller, S. L., Supramaniam, V. G., Jenkin, G., Walker, D. W., Wallace, E. M. Cardiovascular responses to maternal betamethasone administration in the intrauterine growth-restricted ovine fetus. Am J Obstet Gynecol. 201, 613.e1-613.e8 (2009).
  65. Regnault, T. R., et al. The relationship between transplacental O2 diffusion and placental expression of PlGF, VEGF and their receptors in a placental insufficiency model of fetal growth restriction. J Physiol. 550, 641-656 (2003).
  66. Wallace, J. M., Aitken, R. P., Cheyne, M. A. Nutrient partitioning and fetal growth in rapidly growing adolescent ewes. J reprod and fertil. 107, 183-190 (1996).
  67. Rakers, F., et al. Effects of early- and late-gestational maternal stress and synthetic glucocorticoid on development of the fetal hypothalamus-pituitary-adrenal axis in sheep. Stress. 16, 122-129 (2013).
  68. Jiang, Y., et al. The sheep genome illuminates biology of the rumen and lipid metabolism. Science. 344, 1168-1173 (2014).
  69. Begum, G., et al. Epigenetic changes in fetal hypothalamic energy regulating pathways are associated with maternal undernutrition and twinning. FASEB J. 26, 1694-1703 (2012).
  70. Byrne, K., et al. Genomic architecture of histone 3 lysine 27 trimethylation during late ovine skeletal muscle development. Anim Genet. 45, 427-438 (2014).
  71. Lie, S., et al. Impact of embryo number and maternal undernutrition around the time of conception on insulin signaling and gluconeogenic factors and microRNAs in the liver of fetal sheep. Am J physiol Endocrinol. 306, E1013-E1024 (2014).
  72. Nicholas, L. M., et al. Differential effects of maternal obesity and weight loss in the periconceptional period on the epigenetic regulation of hepatic insulin-signaling pathways in the offspring. FASEB J. 27, 3786-3796 (2013).
  73. Wang, K. C., et al. Low birth weight activates the renin-angiotensin system, but limits cardiac angiogenesis in early postnatal life. Physiol rep. 3, (2015).
  74. Zhang, S., et al. Periconceptional undernutrition in normal and overweight ewes leads to increased adrenal growth and epigenetic changes in adrenal IGF2/H19 gene in offspring. FASEB J. 24, 2772-2782 (2010).

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