Aquí, presentamos un protocolo para describir un modelo de recuperación simple puente cardiopulmonar sin transfusión o agentes inotrópicos en una rata. Este modelo permite el estudio de largo plazo múltiples secuelas órgano de puente cardiopulmonar.
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Artículo de método
Aquí, presentamos un protocolo para describir un modelo de recuperación simple puente cardiopulmonar sin transfusión o agentes inotrópicos en una rata. Este modelo permite el estudio de largo plazo múltiples secuelas órgano de puente cardiopulmonar.
Puente cardiopulmonar (CPB) es indispensable en cirugía cardiovascular. A pesar del refinamiento espectacular técnica CPB y dispositivos, complicaciones del multi-órgano CPB relacionados con prolongada aún comprometer el resultado de cirugías cardiovasculares y pueden empeorar la mortalidad y la morbilidad postoperatoria. Modelos animales Recapitulando el uso clínico de CPB permiten la clarificación de los procesos fisiopatológicos que ocurren durante la CEC y facilitan los estudios preclínicos para desarrollar estrategias de protección contra estas complicaciones. Modelos CPB de rata son ventajosos debido a su mayor rentabilidad, convenientes procesos experimentales, métodos de prueba abundante en la genética o los niveles de proteínas y consistencia genética. Pueden ser utilizados para investigar la activación del sistema inmunológico y síntesis de citoquinas proinflamatorias, la activación del complemento y producción de radicales libres de oxígeno. Los modelos de rata se han refinado y poco a poco han tomado el lugar de los modelos de animal de gran tamaño. Aquí, describimos un modelo simple de CPB sin transfusión y/o agentes inotrópicos en una rata. Este modelo de recuperación permite el estudio de largo plazo múltiples secuelas órgano de CPB.
En 1953, el Dr. John H. Gibbon Jr. realizó con éxito la primera cirugía cardíaca con CEC1, y posteriormente se convirtió en una modalidad fundamental en cirugía cardiovascular. Mientras que los dispositivos y técnicas se han refinado notablemente, órganos de múltiples complicaciones relacionadas con el CPB aún comprometen el resultado de cirugías cardiovasculares y pueden afectar la morbilidad y la mortalidad postoperatoria2. Daño a los órganos relacionados con el CPB es causada por la activación del sistema inmunológico y síntesis de citoquinas proinflamatorias, la activación del complemento y producción de radicales li....
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Antes del experimento, todas las ratas deberían darse una semana para aclimatarse. Todos los procedimientos quirúrgicos a los animales deben llevará a cabo conforme a la guía para el cuidado y uso de animales de laboratorio (www.nap.edu/catalog/5140.html) u otras normas éticas apropiadas. Protocolos deben ser aprobados por el Comité de bienestar de los animales en la institución correspondiente antes de proceder. Todos los procedimientos posteriores deberán realizarse bajo condiciones asépticas.
1. preparando el circuito de CEC
Nota: Use equipo de protección personal como guantes, gafas y una capa limpia o vestido ....
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La figura 1 muestra el circuito completo de CPB. Las variables fisiológicas en este modelo se muestran en la figura 2e incluyen temperatura rectal, significan la presión arterial y frecuencia cardiaca. La figura 3 muestra el análisis del gas de sangre arterial durante la CEC, incluyendo la presión parcial de oxígeno arterial, presión parcial de dióxido de carbono arterial, hematocrito, exceso de base.......
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En este modelo CPB de rata, el suero y pulmón niveles de expresión de citoquinas inflamatorias y HMGB-1, un factor de transcripción clave regular las respuestas inflamatorias, aumentaron después de CPB. Anteriores estudios clínicos demostraron que la secreción de suero de nivel HMGB-1 está elevada en pacientes sometidos a cirugía cardiovascular11, y el nivel máximo del suero HMGB-1 durante la CEC se asoció con síndrome de respuesta inflamatoria sistémica más grave y el deterioro de la oxigenación .......
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Todos los autores no tienen nada que revelar con respecto a soporte comercial.
Apreciación se extiende al Dr. T. Taki y Dr. M. Funamoto por su apoyo técnico.
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| Nombre | Empresa | Número de catálogo | Comentarios |
|---|---|---|---|
| ventilador para roedores 7025 | Ugo Basile | 7025 | ventilador |
| OxiQuant B | ENVITEC | 46-00-0023 | sensor |
| oxígeno CMA 450 controlador de temperatura CMA 450 | temperatura | CMA | 8003759 |
| CMA 450 almohadilla térmica | CMA | 8003763 | |
| CMA 450 sonda rectal | CMA | 8003761 | |
| DIN(8) a Transductor BP desechable | ADInstrumentos | MLAC06 | |
| Transductor BP desechable | ADInstruments | MLT0670 | |
| IX-214 Registrador de datos | iWorx Systems | Amplificador IWX-214 | Software |
| LabScribe Software | iWorx Systems | Bomba | |
| rodillos | Furue Science | Model Bomba RP-VT | |
| Happy Cath | Medikit | EB 19G 4HCLs PP | Angiocatéter multiorificio de calibre 17 |
| Catéter intravenoso SURFLO ETFE | Angiocatéter de calibre 24 | Terumo | SR-OX2419CA |
| Oxigenador | Mera | HPO-002 | |
| Circuito CPB | Mera | solución fluida | |
| Fresenius Kabi | 3319547A4035 | Almidón hidroxietílico |
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