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Lesiones primarias de la exposición a eventos de explosión no se entienden todavía completamente. Identificación y comprensión de los mecanismos que desencadenan lesiones ráfaga-inducida, como lesión de cerebro traumática3,4 y osificación heterotópica6,7, son impotantes para el desarrollo de métodos eficaces de profilaxis. Para lograr este objetivo, han desarrollado un número de sistemas experimentales para replicar blast evento exposición11,12,13,14,18,19 . La técnica descrita aquí utiliza equipo de tubo de descarga (figura 2) capaz de disparar ondas de choque en un rango de presiones en todo el cuerpo (es decir, roedor), tejido o muestras de células. La capacidad de carga de tipos de células individuales en lugar de tejidos todo da la capacidad para analizar a distintas respuestas celulares, que puede dañar al mismo tiempo a través de una variedad de mecanismos1,2. Por ejemplo, para modelar traumática lesión cerebral, la evaluación de tipos de células individuales, tales como neuronas y astrocitos, pueden permitir la identificación de lesiones específicas de la célula. Además, la respuesta de todo órgano puede ser evaluada utilizando tejido cerebral. Los tipos de células individuales y los especímenes del tejido tienen valor y pueden dar información diferente. También es posible modificar la cantidad de aire que se presuriza para generar la descarga seleccionando la entrada de la recámara doble o tubo conductor. Controla la duración de la onda de choque. Otra posibilidad es cambiar el material del diafragma y el grosor para alterar la presión pico del25.
Otro factor a considerar son los efectos de final de interferencia que pueden estar presentes cuando la cubierta de la muestra se encuentra cerca de la salida del tubo de descarga, tales como los encontrados en la plataforma EVOC descrita en el presente. Chandra et al. vieron la explosión onda perfiles encontrados en diferentes lugares en un tubo de choque basada en la compresión y encontró que la forma de onda de Friedlander fue mejor representada en un lugar profundo dentro del tubo de descarga15. Kuriakose et al. también estudiaron carga secundaria de la muestra y que la colocación de una placa de extremo en el extremo del tubo de choque pudo eliminar ondas reflejadas no deseados16. Teniendo en cuenta los datos encontrados en estas publicaciones15,16, futuras modificaciones para mejorar el sistema de tubo de choque se describe en este artículo conlleva la colocación de la plataforma EVOC en una ubicación más profunda dentro del tubo conducido o, por otra parte, la inclusión de una placa de extremo del tubo de descarga. Limitaciones del método descrito podrían incluir el rendimiento relativamente bajo de muestras. Un solo usuario puede operar el tubo de descarga con seguridad en una salida de alrededor de 6 a 8 muestras por hora. En la actualidad, el sistema está diseñado alrededor del uso de platos de petri de 35 mm solo. Por lo tanto, los experimentos más grandes que contienen múltiples grupos y réplicas biológicas pueden ser difíciles de lograr.
Este artículo de métodos muestra cómo la viabilidad de células de la papila dérmica adherente fue afectada por la exposición a una sola onda de choque. Una onda de choque de corta duración (< 10 ms) de ≤72 kPa no afectar la viabilidad en comparación con el control (figura 3 y figura 4). En cambio, una onda de choque en 127 kPa estimuló una gota significativa en viabilidad en ráfaga después de 24 h, como se muestra en un ensayo de indicador redox (figura 3) y el análisis de imagen fluorescente (figura 4). Miller et al. informó de una reducción similar en la viabilidad celular en cultivos de rebanada hippocampal organotypic rata cuando las células se exponen a una o un 147 kPa u ondas de choque de 278 kPa utilizando un tubo de descarga abierta, impulsado por helio14. En cambio, VandeVord et al informaron que no hubo efecto sobre viabilidad en los astrocitos de rata expuestas a una sobrepresión de corta duración de > kPa 200, aunque un barochamber fue utilizado en lugar de un tubo de choque18. Cabe señalar que la presión externa depende de la onda de la explosión, aunque esto crea ondas de estrés complejo dentro del cuerpo, lo que la naturaleza del cargamento altamente dependiente de las propiedades mecánicas de los tejido o célula. Se requiere estudios adicionales de caracterización de la respuesta celular a los eventos de explosión. Además, por evaluación de la exposición de ondas de choque a nivel celular, como se muestra en esta técnica, se pueden identificar respuestas biológicas desencadenadas por la lesión, como la perturbación de la señalización de vías o cambios epigenéticos y explorar más.
En conclusión, este trabajo describe el uso de un tubo de descarga de acero inoxidable y un aparejo EVOC modificado para incorporar cultivos celulares primarios. Ondas de choque en un rango de presiones puede ser generadas y propagadas en células vivas para replicar los efectos que se producen por la exposición a una onda de la explosión. Este protocolo muestra cómo evaluar viabilidad celular, pero también se pueden estudiar cambios a largo plazo a tipos de células individuales. A futuro, tenemos la intención de evaluar los efectos diferenciales que pueden provocan complejas ondas de choque en diferentes tipos celulares, con el objetivo de fomentar nuestra comprensión de lesiones primarias inducida por la explosión.