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La Figura 4 muestra ejemplos de respuestas pcd del dominio del tiempo y la frecuencia, ilustrando tres comportamientos de cavitación distintos. Todos los datos fueron recolectados en SAT3 usando SonoVue MBs diluido 5x en PBS, con una concentración final de ~2*107 MBs/ml. La temperatura para todos los ejemplos en esta sección fue de 19 ± 1 °C. La fuente estadounidense fue conducida con un pulso de 2,0 ms a 0,5 MHz para alcanzar presiones negativas de cresta incidente de 0,20(Figura 4A y 4B),0,30(Figura 4C y 4D),y 0,70 MPa(Figura 4E y 4F). Las grabaciones de la señal comenzaron el ms 1,4 antes del comienzo t = 0 del pulso de los E.E.U.U. Las trazas insertadas muestran la señal como grabada (rojo) y con un filtro de paso alto de 2 MHz (azul) para una ventana de tiempo centrada en el momento del vuelo desde la fuente hasta el compartimiento de exposición celular a PCD. La respuesta de bajo nivel antes de este tiempo se debe a la radiación recibida directamente de la fuente, que es común en configuraciones donde el PCD está detrás de la fuente de EE. UU.
A la presión incidente más baja, la respuesta PCD consiste enteramente en armónicos enteros de la frecuencia fundamental estadounidense de 0,5 MHz. El aumento de 0,20 a 0,30 MPa da como resultado ultraarmónicos pronunciados en el espectro, además de armónicos enteros más elevados. Las formas de onda del dominio del tiempo en estas dos presiones parecen similares, aunque los resultados de 0,30 MPa muestran más variabilidad a lo largo de la duración del pulso. A la presión más alta, la amplitud de la forma de onda del dominio del tiempo ha crecido de forma no lineal en relación con las presiones más bajas como resultado del ruido de banda ancha claramente elevado visible en el espectro. Este ruido se considera comúnmente como resultado de la cavitación inercial y, en este ejemplo, corresponde a la destrucción de los MB.
Para ver esto más claramente, las respuestas de PCD en función del tiempo se muestran en la Figura 5. En el panel izquierdo(Figura 5A),los espectros completos se muestran durante un tiempo de exposición de 50 segundos, durante el cual la fuente emite pulsos de 2,0 ms cada 0,20 segundos. Las potencias totales, armónicas y de banda ancha correspondientes se muestran en el panel derecho (Figura 5B). Los E.E.U.U. fueron encendidos en t =3 .0 s, en cuyo momento las respuestas de banda ancha de la grande-amplitud fueron consideradas. Se cree que el pico inicial corresponde a la destrucción de las burbujas más grandes de la suspensión (SonoVue es polidisperse) y es una observación común en experimentos de cavitación con burbujas descascaradas e incluso con medios no desgasados (por ejemplo, PBS).
Después de unos segundos, la respuesta de banda ancha disminuyó rápidamente, aparentemente debido a la destrucción de la burbuja, y la señal se compone predominantemente de armónicos. Esto sugiere que el gas liberado y los MB restantes están vibrando de forma estable y no inercial. En t ~ 50s, el componente de banda ancha ha caído al nivel del ruido de fondo original. Por lo tanto, las pruebas de exposición como esta son importantes cuando se trata de comprender las escalas de tiempo durante las cuales diferentes efectos de burbujas pueden estar actuando sobre las células de la cámara.
Es probable que las burbujas se traduzcan en respuesta a las fuerzas de radiación generadas durante la exposición a los Estados Unidos y el movimiento de los MB dentro y fuera del campo de visión de pcd puede conducir a una mayor variabilidad en la señal de cavitación monitoreada, especialmente cuando se trata de suspensiones diluidas. Por lo tanto, la región sensible de la PCD debe abarcar la mayor parte posible de la superficie de exposición celular. Una comparación de las respuestas enfocadas y desenfocadas pcds con frecuencias centrales idénticas (ver Figura 2)se muestra en la Figura 6,utilizando una dilución 20:1 de MBs en PBS normal es SAT2. El tiempo y los espectros promediados por la muestra en el panel Figura 6A muestran que el PCD desenfocado contiene una respuesta de banda ancha más fuerte, acompañada de una variabilidad reducida de muestra a muestra tanto en potencias armónicas (Figura 6B) como ultraarmónicas (Figura 6C).
Es importante reconocer que los medios usados para el trabajo in vitro de la célula no se desgastan y pueden presentar un nivel de fondo aumentado de actividad de la burbuja. La Figura 7 muestra la respuesta en SAT2 del PBS utilizado en su forma proporcionada por el proveedor y después de dos horas de desgasificación al vacío, después de lo cual la saturación del aire se redujo del 92% al 46% según lo determinado con un sensor óptico (PreSens, Alemania). Los espectros de la Figura 7A se promediaron a lo largo del tiempo de exposición y las repeticiones con cinco muestras independientes, y muestran claramente que muestran ultraarmoníacos claramente elevados en PBS normal. Las potencias sumadas en tres armónicos(Figura 7B)están bien dentro de la desviación estándar de cada salida experimental. Por el contrario, las sumas ultraarmónicas de la Figura 7C muestran que el PBS normal tiene un nivel casi un orden de magnitud más alto y una variabilidad sustancialmente mayor entre las muestras. Estos ejemplos indican que un medio común compatible con células puede exhibir comportamientos que podrían atribuirse (incorrectamente) a la presencia de MB. Puesto que es generalmente poco práctico desgasificar el medio de cultivo debido al impacto negativo sobre las células y/o la estabilidad del agente de cavitación, es crítico realizar controles adecuados en cualquier estudio relacionado con la cavitación.

Figura 1: Ilustraciones de dos diseños de sistemas de exposición estadounidenses que incorporan monitoreo de cavitación: SAT3 (D-F). (A)Conjunto anotado SAT2 con pared lateral removida para mayor claridad. (B) SAT2 con pared lateral intacta. (C) Compartimiento de exposición a celdas SAT2, desmontado. (D) Sat3 montaje anotado. (E) SAT3 en configuraciones normales (izquierda) y con lentes (derecha) para la coincidencia de ancho de haz a diferentes frecuencias. (F)Compartimento de exposición a células SAT3, desmontado. Haga clic aquí para ver una versión más amplia de esta figura.

Figura 2: Cálculos de contornos de campo de presión de media amplitud para transductores desenfocados (izquierda) y enfocados esféricamente (derecha) de 12,7 mm de diámetro. Las frecuencias de 2, 4 y 8 MHz se muestran como contornos rojo, azul y verde, respectivamente, para un elemento PCD en el origen de coordenadas (0,0). Los contornos más exteriores del dispositivo desenfocado son relativamente insensibles a la frecuencia, pero la estructura interior depende de la frecuencia. El campo enfocado esféricamente se contrae a medida que aumenta la frecuencia, pero dentro de los contornos, los campos varían suavemente. Haga clic aquí para ver una versión más amplia de esta figura.

Figura 3: Instrumentación para el acondicionamiento y registro de señales de cavitación (flechas azules), excitación de la fuente estadounidense (líneas rojas) y activación de la adquisición de datos. Haga clic aquí para ver una versión más amplia de esta figura.

Figura 4: Respuestas pcd de dominio de tiempo (izquierda) y frecuencia (derecha) registradas con MB diluidas 5x en PBS. Las presiones negativas máximas incidentes fueron (A, B) 0,2 MPa, (C, D) 0,4 MPa, (E, F) 0,7 MPa, todas a 0,5 MHz. Las grabaciones de señales comienzan 1,4 ms antes del inicio t=0 del pulso de ultrasonido de duración de 2,0 ms. (A, C, E) Las señales del dominio del tiempo (rojo) se muestran en una escala vertical fija, que indica cómo cambia el nivel de respuesta con la presión incidente. Las trazas insertadas muestran la señal como grabada (rojo) y con un filtro de paso alto de 2 MHz (azul) para una ventana de tiempo centrada en el momento del vuelo desde la fuente hasta el compartimiento de exposición celular a PCD. (B, D, F) Las densidades espectrales de ruido y potencia de la señal se calculan para t<0 y t>0, respectivamente. Haga clic aquí para ver una versión más amplia de esta figura.

Figura 5: Historiales del espectro durante una exposición de 50 segundos de una suspensión de MB diluida 5 veces en PBS. (A) Espectros completos y (B) potencias totales, armónicas y de señal de banda ancha, todo en función del tiempo. Las condiciones de accionamiento fueron de 0,5 MHz, 0,7 MPa de presión negativa de pico, 2,0 ms de duración del impulso, 200 ms de período de repetición de impulsos. Haga clic aquí para ver una versión más amplia de esta figura.

Figura 6: Efecto de la geometría de enfoque PCD registrada con una dilución 20:1 de microburbujas en PBS normal. Las condiciones de accionamiento fueron: 1,0 MHz, 0,50 MPa de presión negativa de pico, 3,0 ms de duración del pulso, 10 ms de período de repetición de impulsos. (A) Espectros completos promediados durante el tiempo de exposición y tres repeticiones de muestra independientes. (B)Potencia en armónicos de 3, 4 y 5 MHz, y(C)potencia en ultraarmoníacos de 2,5, 3,5 y 4,5 MHz. Las líneas gruesas son medias de muestra, las áreas sombreadas indican +/- 1 desviación estándar. Haga clic aquí para ver una versión más amplia de esta figura.

Figura 7: Efecto de los medios desgasteados grabados con PBS. (A) Espectros completos promediados a lo largo del tiempo de exposición y cinco repeticiones de muestra independientes. (B)Potencia en armónicos de 3, 4 y 5 MHz, y(C)potencia en ultraarmoníacos de 2,5, 3,5 y 4,5 MHz. Las líneas gruesas son medias de muestra, las áreas sombreadas indican +/- 1 desviación estándar. Las condiciones de accionamiento fueron 1,0 MHz, presión negativa de pico de 0,50 MPa, duración del pulso de 1,0 ms, período de repetición de pulsos de 200 ms. Haga clic aquí para ver una versión más amplia de esta figura.
| parámetro | unidad | mínimo | máximo |
| frecuencia | MHz | 0.02 | 15 |
| presión (pico negativo) | Mpa | 0.1 | 20 |
| longitud del pulso | Ciclos | 1 | Cw |
| ciclo de trabajo | % | 1 | Cw |
| tiempo de exposición | S | 10 | 1000 |
Tabla 1: Resumen de la gama de parámetros notificados que facilitan la sonoporación in vitro.