$$\rightleftharpoonup{xx}$$
$$\longleftharp{xx}$$,
$$\longrightharp{xx}$$,
Plaque tableau dosage selon l’analyse des effets des médicaments hypolipidémiants sur la Formation de particules de cholestérol :
Pour évaluer l’effet des statines dans la modulation de la morphologie des particules de cholestérol, les agrégats fluorescent-étiquetées de cholestérol ont été incubés individuellement avec la lovastatine, simvastatine, atorvastatine, rosuvastatine et la fluvastatine dans la mémoire tampon. Tous ces échantillons ont été recueillies à l’aide d’imagerie cytométrie pour capturer des images des particules de cholestérol pour l’analyse de la morphologie comme illustré dans la Figure 1 et Figure 2. Fait intéressant, analysant l’effet des drogues sur la formation de particules de cholestérol dans le tampon a indiqué que la lovastatine, simvastatine et atorvastatine induisent la formation d’une population hétérogène de particules de cholestérol affichant diverses tailles et formes, Figure 3 a -c. À l’inverse, les particules de cholestérol forment en présence de la rosuvastatine, fluvastatine, et le témoin négatif (sans médicament) étaient homogènes dans la forme et de la morphologie, comme illustré à la Figure 3d-f. En outre, il a été observé que lovastatine, simvastatine et l’atorvastatine a induit la formation de particules de cholestérol présentant les deux morphologies brin globuleux et linéaire, alors que la rosuvastatine et la fluvastatine induisent la formation de cholestérol particules avec seulement une morphologie globulaire. L’effet des statines sur induisant la formation de brins linéaire a été trouvé dans l’ordre de 16 % pour la lovastatine, 2 % pour la simvastatine et 0,2 % pour l’atorvastatine.
Pour continuer à évaluer l’effet des médicaments hypolipidémiants sur la formation de particules, agrégats fluorescent-étiquetées de cholestérol ont été individuellement incubées avec l’ézétimibe, fibrate, niacine et acide gras oméga-3. Comme observé avec les statines, ces médicaments induisent la formation de particules de cholestérol avec des tailles hétérogènes et des formes comme illustré à la Figure 4 a-d. Parmi eux, l’ezetimibe induit la formation de particules de cholestérol présentant les deux morphologies brin globuleux et linéaire tandis que fibrate, niacine et acide gras oméga-3 induisent la formation de particules seul cholestérol en forme globulaire. En conséquence, l’effet des drogues sur le brin linéaire en forme de formation de particules de cholestérol était de l’ordre de 3 % pour l’ézétimibe, 0 % pour fibrate, 0 % pour la niacine et 0 % pour les acides gras oméga-3.
L’analyse morphologique révèle chaque particule de cholestérol brin globuleux ou linéaire en forme se compose de nombreuses petites particules reliés entre eux. Les tailles de particules fluorescentes cholestérol globulaire positive identifiées sont de l’ordre de ~ 2-30 µm2, tandis que les tailles des particules en forme linéaires sont de l’ordre de ~ 2-60 µm2.
Analyser l’effet de médicaments hypolipidémiants sur purifiée des VLDL et des particules de LDL :
Pour examiner davantage la formation de particules de cholestérol en présence de lipoprotéines, les agrégats de cholestérol fluorescent-étiquetées incubés individuellement avec les protéines/particules purifiées VLDL, LDL et HDL. Les résultats ont montré, par rapport à l’incubation avec des particules de LDL et HDL, que les agrégats de cholestérol incubées avec des protéines de VLDL entraîne la formation d’un plus grand nombre de particules de cholestérol, Figure 5. En outre, deux des principales fractions de particules de cholestérol ont été observées dans les populations de VLDL suggérant leur transformation partielle en une fraction LDL durant l’incubation avec les agrégats de cholestérol fluorescent-étiquetées. L’analyse des images des particules a révélé la présence de forme globulaire (~ 97 %) et des particules (~ 3 %) en forme linéaires entre les populations de VLDL, LDL et HDL. Les gammes de dimension des particules globulaires sont ~ 2-30 µm2, alors que les gammes de dimension des particules linéaires sont ~ 2-60 µm2.
Pour l’examen de l’effet de médicaments hypolipidémiants sur particules purifiées, les particules de VLDL et les LDL incubées individuellement avec l’ézétimibe, lovastatine, simvastatine et niacine. Ainsi, par rapport aux expériences de contrôle sans la drogue, l’effet de drogues observée sur la formation de particules de VLDL était plus élevé dans l’ézétimibe, simvastatine, lovastatine et niacine. Les particules de LDL incubées avec les médicaments ont montré une seule fraction majeure et l’effet sur la formation de particules induite par le médicament était plus élevée chez l’ézétimibe, simvastatine, lovastatine et niacine, Figure 6.
Variations de l’effets des médicaments hypolipidémiants dans l’altération de la Distribution des particules de cholestérol dans le sérum :
Les expériences précédentes ont été effectuées dans la solution tampon avec des lipoprotéines purifiées pour évaluer l’effet de la drogue. Par conséquent, dans l’étape suivante, l’efficacité des médicaments hypolipidémiants sur la formation de particules de cholestérol a été étudiée à l’aide de 50 échantillons de sérum prélevés dans 25 sujets dyslipidémiques et 25 sujets normaux appariés selon l’âge. La réponse de drogue dans chaque échantillon de sérum a été mesurée selon les changements dans le profil de formation de particules de cholestérol en présence et en absence de médicaments. Dans l’essai de plaque tableau, chaque échantillon de sérum a été projeté contre l’ezetimibe, lovastatine, simvastatine et les médicaments de la niacine. Les résultats ont révélé des disparités parmi ces drogues dans la modulation de la distribution des particules de VLDL, LDL et HDL dans le sérum, particulièrement leur effet sur la réduction des LDL et augmente la formation de particules de cholestérol HDL. Trois représentants des échantillons de sérum de dyslipidémie présentant des réponses uniques aux médicaments hypolipidémiants sont indiquées à la Figure 7.
Identification de l’effet de la drogue sur la morphologie modulante de sérum provenant de LDL et HDL cholestérol particules :
L’analyse du phénotype des particules de cholestérol sérique dérivés a révélé la présence de brins linéaires et globulaire en forme VLDL, LDL, et sous-populations de HDL, ce qui confirme une morphologie similaire identifiée dans les expériences effectuées aussi bien dans la mémoire tampon et avec les particules lipoprotéiques purifiée tel qu’illustré à la Figure 8. Toutefois, la répartition des sous-populations de particules de cholestérol forme globulaire et linéaires largement varié dyslipidémie et appariés selon l’âge des sujets normaux. En particulier, les essais de contrôle effectués sans les médicaments ont montré des différences dans la distribution du brin linéaire en forme de particules de cholestérol LDL entre dyslipidémie (moyenne de 2,0 %) et appariés selon l’âge normal (moyenne de 1,3 %) échantillons de sérum. De même, une augmentation du niveau du brin linéaire en forme de particules de cholestérol HDL a été observé dans des échantillons de dyslipidémie (moyenne de 18,3 %) par rapport à la même âge (moyenne de 11,1 %) échantillons de sérum. En corrélation, les analyses effectuées en présence de médicaments dans des échantillons de sérum de dyslipidémie a montré une réduction significative en linéaire en forme formation de particules cholestérol HDL pour la simvastatine (moyenne de 8,3 %), l’ézétimibe (moyenne de 11,5 %), lovastatine (moyenne de 11,7 %), et pas de réduction pour la niacine (moyenne de 18,3 %). En outre, une diminution de la formation de linéaire en forme particules de cholestérol LDL a été observée dans des échantillons de sérum de dyslipidémie incubés avec les médicaments affichées dans le tableau 1.
En outre, les analyses effectuées en présence de médicaments dans samp sérum témoins du même âgeles a montré une réduction importante dans les linéaires en forme de particules de cholestérol HDL dans la simvastatine (moyenne de 5,0 %), l’ézétimibe (moyenne de 8,2 %), lovastatine (moyenne de 8,7 %) et niacine (moyenne 10,8 %) comme le montre le tableau 2. Dyslipidémie et sérum normal appariés selon l’âge des échantillons présentant la réduction induite par le médicament dans les linéaires en forme LDL et HDL cholestérol particules ont montré une augmentation relative dans les particules de cholestérol forme globulaire (données non présentées).

Figure 1 : Schéma illustrant le processus de visualisation de in vitro de la morphologie des particules de cholestérol. (a, b) L’ajout de médicaments hypolipidémiants dans des échantillons de sérum ou de la mémoire tampon. (c), l’ajout de fluorescence-étiquetée soluble cholestérol chaînettes aux échantillons. (d) acquérir les échantillons qui en résulte pour l’analyse morphologique des particules de cholestérol insoluble à l’aide d’imagerie de cytométrie en flux. Barreaux de l’échelle = 10 µm. s’il vous plaît cliquez ici pour visionner une version agrandie de cette figure.

Figure 2 : Identification de deux morphologies distinctes des particules de cholestérol à l’aide d’imagerie cytométrie. (a) les particules sont séparés en populations linéaires ou globulaires basées sur l’analyse de texture des images champ lumineux. Plus précisément, la dot-terrain signifie H homogénéité (axe x) et signifie H entropie (axe y) contient deux régions fermées pour la détection de forme globulaire (rouge), et le brin linéaire en forme de particules de cholestérol (en bleu). (b) des Images montrant la morphologie des particules en forme globulaires, dans la population 1. (c) des Images du brin linéaire en forme de particules dans la population 2. (d) histogramme affiche la distribution de toutes les particules de cholestérol positive fluorescente utilisée pour déterminer leur concentration et sous-populations. Barreaux de l’échelle = 10 µm. s’il vous plaît cliquez ici pour visionner une version agrandie de cette figure.

Figure 3 : Image galleries montrant l’effet des statines dans la modulation de la formation de particules de cholestérol. Champ lumineux désigne la zone similaire à FSC dans le cytomètre classiques. Voie verte fait référence à l’émission de fluorescence détectée dans la 505-560 nm, et canal jaune se réfère à l’émission de fluorescence détectée dans la 560-595 nm. (a à e) Galeries d’images affichant la morphologie des particules de cholestérol formés en présence de la lovastatine, simvastatine, atorvastatine, rosuvastatine et la fluvastatine, respectivement. (f) de la formation de particules de cholestérol en l’absence de statine (témoin négatif). Barreaux de l’échelle = 10 µm. s’il vous plaît cliquez ici pour visionner une version agrandie de cette figure.

Figure 4 : démonstration de l’effet différentiel des médicaments hypolipidémiants dans la modulation de la formation de particules de cholestérol. (a-d) Galeries d’images affichant la morphologie des particules de cholestérol forment en présence de l’ézétimibe, niacine, fibrate et acide gras oméga-3, respectivement. Voie verte fait référence à l’émission de fluorescence détectée dans la 505-560 nm, et canal jaune se réfère à l’émission de fluorescence détectée dans la 560-595 nm. Barreaux de l’échelle = 10 µm. s’il vous plaît cliquez ici pour visionner une version agrandie de cette figure.

Figure 5 : analyse des VLDL, LDL et HDL cholestérol particules formation en l’absence de drogue. Dot-emplacements : Axe des abscisses affiche un spectre de particules de cholestérol détectée dans le canal de fluorescence verte (505-560 nm) et axe y diffusion latérale. Gating montre régions de VLDL, LDL et HDL particules détectées dans les parcelles-dot de fluorescence. (a) formation de particules de cholestérol en présence de VLDL purifiée. (b), représentant des images de particules de VLDL. (c) formation de particules de cholestérol en présence de LDL purifiée. (d), représentant des images de particules LDL. (e) formation de particules de cholestérol en présence de HDL purifiée. (f), représentant des images de particules HDL. Barreaux de l’échelle = 10 µm. s’il vous plaît cliquez ici pour visionner une version agrandie de cette figure.

Figure 6 : démontrant l’effet des médicaments hypolipidémiants sur purifiée des particules de cholestérol LDL et VLDL. (un) VLDL particules sans la drogue. (b), VLDL particules incubées avec l’ézétimibe. (c), VLDL particules incubées avec la lovastatine. (d), VLDL particules incubées avec la simvastatine. (e), VLDL particules incubées avec la niacine. particules (f), LDL incubées sans la drogue. particules (g), LDL incubées avec l’ézétimibe. particules (h), LDL incubées avec la lovastatine. particules (j’ai) LDL incubées avec la simvastatine. particules (j), LDL incubées avec la niacine. S’il vous plaît cliquez ici pour visionner une version agrandie de cette figure.

Figure 7 : Fluorescence dot-emplacements montrant un effet différentiel des médicaments dans la modulation des VLDL, LDL et HDL formation de particules de cholestérol dans le sérum hypolipidémiants. Rangée du haut, la projection de sérum 1 affichage de faible niveau la réaction aux médicaments en augmentant de 0 à 15 % formation de particules HDL ; rangée du milieu, la projection de sérum 2 montrant modéré niveau la réaction aux médicaments en augmentant de 16 à 50 % des particules HDL ; Rangée du bas, la projection de la réaction aux médicaments niveau supérieure sérum 3 montrant dans l’augmentation de 51 à 100 % les particules HDL. (a, f, k) Échantillons de sérum sans médicaments. (b, g, l) Échantillons de sérum incubées avec l’ézétimibe. (c, h, m) Échantillons de sérum incubé avec la lovastatine. (d, i, n) Échantillons de sérum incubé avec la simvastatine. (e, j, o) Échantillons de sérum incubé avec la niacine. S’il vous plaît cliquez ici pour visionner une version agrandie de cette figure.

Figure 8 : galeries d’images affichant la morphologie des particules de cholestérol identifiée dans le sérum de l’échantillon 1. Canal vert montre des images de l’émission de fluorescence des particules ; diffusion latérale (canal cyan) montre des images du laser excitation lumière diffusée par les particules. (un) cholestérol forme globulaire et linéaire particules formées sans la drogue. (b, c, d, e) Les particules de cholestérol forment en présence de l’ézétimibe, lovastatine, simvastatine et niacine, respectivement. Barreaux de l’échelle= 10 µm. s’il vous plaît cliquez ici pour visionner une version agrandie de cette figure.
| ID de sérum | Sans drogue (contrôle) | Avec l’ézétimibe | Avec la lovastatine | Avec la simvastatine | Avec la niacine |
| % Des particules de LDL linéaires, | % Les particules HDL linéaires, | % Des particules de LDL linéaires, | % Les particules HDL linéaires, | % Des particules de LDL linéaires, | % Les particules HDL linéaires, | % Des particules de LDL linéaires, | % Les particules HDL linéaires, | % Des particules de LDL linéaires, | % Les particules HDL linéaires, |
| PNDS-01 | 1,73 | 45.2 | 0,81 | 18.1 | 0,61 | 16.1 | 0,59 | 13,9 | 2.26 | 33,6 |
| PNDS-02 | 2,86 | 35,9 | 1.26 | 30.9 | 1.27 | 22,7 | 0,73 | 15.2 | 3.03 | 37,7 |
| PNDS-03 | 2.04 | 35,8 | 0,87 | 4.82 | 1.02 | 4.14 | 0,36 | 3.06 | 0,45 | 9,57 |
| PNDS-04 | 2,56 | 32,9 | 1.15 | 21,8 | 1.12 | 18,6 | 0,77 | 17.2 | 3.37 | 36,5 |
| PNDS-05 | 0,42 | 29.2 | 0,24 | 5.62 | 0,22 | 8.72 | 0,16 | 9.91 | 0,35 | 22.2 |
| PNDS-06 | 1.8 | 28.1 | 0,4 | 16,8 | 0,62 | 15 | 0,42 | 9.27 | 2.28 | 38,4 |
| PNDS-07 | 1.8 | 26,5 | 0,85 | 10.5 | 1.18 | 19,9 | 0,62 | 7.32 | 1.29 | 23,4 |
| PNDS-08 | 0,98 | 22,8 | 0,86 | 7.28 | 1.55 | 10.2 | 0,14 | 5.98 | 0,59 | 13.3 |
| PNDS-09 | 3,87 | 22.1 | 1.98 | 9.56 | 1,87 | 10.3 | 1.46 | 7.96 | 2,86 | 9,88 |
| PNDS-10 | 4.46 | 21,9 | 2.57 | 13,6 | 4.04 | 17.1 | 2.28 | 11,9 | 0,71 | 25,7 |
| PNDS-11 | 1.57 | 19.2 | 1.15 | 9.24 | 1.37 | 6.98 | 0,74 | 5.03 | 1.37 | 16 |
| PNDS-12 | 1.06 | 16,7 | 0,66 | 4.38 | 0,7 | 4.74 | 0.99 | 6.36 | 1.14 | 4.73 |
| PNDS-13 | 4.85 | 16,6 | 1.28 | 30,4 | 1.4 | 32,6 | 0,8 | 16,6 | 4.02 | 31 |
| PNDS-14 | 2.08 | 16 | 0,68 | 15.4 | 0,64 | 16,5 | 1,97 | 10.2 | 1.25 | 20.11 |
| PNDS-15 | 1.5 | 11,9 | 1.14 | 13.3 | 1.21 | 11.4 | 0,8 | 6.12 | 1.38 | 4.59 |
| PNDS-16 | 1.82 | 10.4 | 2.04 | 9.59 | 1.24 | 5.62 | 0,91 | 5.38 | 1.31 | 7.61 |
| PNDS-17 | 1.05 | 10.3 | 1.02 | 4.7 | 1,78 | 15.1 | 0,93 | 7,81 | 1.27 | 13 |
| PNDS-18 | 1.11 | 8.76 | 0,54 | 3.68 | 0,61 | 3.51 | 1.01 | 5.03 | 1.02 | 6.69 |
| PNDS-19 | 1 | 8.52 | 0,75 | 6,67 | 0,76 | 5,86 | 0,91 | 8.36 | 1.22 | 11,9 |
| PNDS-20 | 3.54 | 7.92 | 3.78 | 12 | 3.56 | 5.81 | 3.28 | 8.28 | 3.44 | 12.3 |
| PNDS-21 | 1,88 | 7.69 | 2.12 | 11.4 | 1,73 | 9.54 | 1,77 | 8.34 | 2.32 | 16,7 |
| PNDS-22 | 1.64 | 7.17 | 0,35 | 5,75 | 0,56 | 13.2 | 0,14 | 4.33 | 1.23 | 17,8 |
| PNDS-23 | 1,54 | 6.27 | 1.25 | 7.24 | 1.02 | 6.12 | 0,73 | 3.58 | 1.42 | 6.69 |
| PNDS-24 | 0,53 | 6.22 | 0,52 | 4.49 | 0,91 | 5.57 | 0,54 | 4.01 | 0,65 | 10.5 |
| PNDS-25 | 2,97 | 5.1 | 1,59 | 11 | 1,88 | 9 | 1.03 | 6.54 | 2.61 | 29.1 |
Tableau 1 : dépistage de la dyslipidémie des échantillons de sérum dans l’essai de plaque tableau montrent l’effet différentiel des médicaments hypolipidémiants. Par rapport aux contrôles sans drogue (colonnes 2, 3), des échantillons de sérum incubées avec l’ézétimibe (colonnes 4, 5), la lovastatine (colonnes 6, 7), simvastatine (colonnes, 8, 9) et niacine (colonnes 10, 11) ont montré des variations sur induire en forme linéaire des taux de cholestérol LDL et HDL formation de particules.
| ID de sérum | Sans drogue | Avec l’ézétimibe | Avec la lovastatine | Avec la simvastatine | Avec la niacine |
| % Des particules de LDL linéaires, | % Les particules HDL linéaires, | % Des particules de LDL linéaires, | % Les particules HDL linéaires, | % Des particules de LDL linéaires, | % Les particules HDL linéaires, | % Des particules de LDL linéaires, | % Les particules HDL linéaires, | % Des particules de LDL linéaires, | % Les particules HDL linéaires, |
| PNAN-01 | 2.05 | 26,8 | 0,62 | 11,9 | 0,56 | 16,9 | 0,52 | 9.28 | 1.4 | 11,9 |
| PNAN-02 | 1.35 | 26,3 | 1,68 | 21,8 | 2.59 | 23,6 | 0,79 | 6,92 | 2.16 | 29,7 |
| PNAN-03 | 2.4 |
24,9
0,53
7.54
0,57
13,8
0.55
5.82
1.7
4.71
PNAN-04
1.99
21,5
1,54
9 h 45
1.56
8.25
0,31
3,74
2,88
20,8
PNAN-05
1,77
18,8
1.49
6.03
1,65
5.5
0,54
4.67
1.2
8.19
PNAN-06
1.12
15.2
0,67
4.42
2,68
13.3
0,5
2.37
1,54
16.3
PNAN-07
1.03
14.4
0,79
6.83
1.45
7,91
0,67
5.36
1.57
12
PNAN-08
0,98
14.3
0,88
4,48
2
7.1
0,19
2.66
1.02
18.1
PNAN-09
2,85
14.1
1.95
12.6
2.34
12,5
0,7
6.24
1,84
18,7
PNAN10
1.01
10.4
0,8
5.07
0,51
5.9
0,87
6.5
1.63
10,9
PNAN-11
0,92
12.4
0,21
9.94
0,29
3.31
0,29
6.52
0,58
10.4
PNAN-12
0,6
10.5
0,56
5.78
1.06
4.74
0,4
3.32
0,91
11,8
PNAN-13
1.25
10.3
0,45
3.79
0,67
6.53
0,27
3.17
0,8
6.28
PNAN-14
1.03
9,86
1.12
8.51
1.05
6.91
0,6
5.94
1.05
8.14
PNAN-15
2.28
8.1
1.93
10.4
2.14
8.86
1.56
6.84
2.31
8.61
PNAN-16
1.98
7.69
0,45
4.36
1
5.46
0,27
2.89
0,49
4.12
PNAN-17
1.72
6.72
0,75
14,8
0,74
9.26
0,49
5.58
1.98
12,8
PNAN-18
2.45
6.38
0,85
16,8
0,89
14.2
0,58
5.9
1.8
20,6
PNAN-19
1,67
5.12
0,58
8,63
0,65
5.7
0,64
8.8
1,88
2.08
PNAN-20
1.17
4.41
0,85
7.77
0,91
6.43
0,69
5.08
1.21
6.12
PNAN-21
0,31
4.18
0,48
6,95
0,19
5.09
0,15
2.1
0,29
5.93
PNAN-22
0,77
4.02
1.24
7.41
0,61
5.02
0,29
3,49
0,42
3.98
PNAN-23
0,4
1.25
0,75
6.25
0,88
5.91
0,9
5.06
0,82
6.71
PNAN-24
0,45
1.1
0,63
2.5
0.55
5.32
0,9
4.3
0,71
3.5
PNAN-25
0,36
1
0,73
2.4
0,66
5.1
0,82
4
0,7
3.4
Tableau 2 : dépistage des sérums témoins du même âge dans l’essai de plaque tableau montrent l’effet différentiel des médicaments hypolipidémiants. Par rapport aux contrôles sans drogue (colonnes 2, 3), des échantillons de sérum incubées avec l’ézétimibe (colonnes 4, 5), la lovastatine (colonnes 6, 7), simvastatine (colonnes, 8, 9) et niacine (colonnes 10, 11) ont montré des variations sur induire en forme linéaire des taux de cholestérol LDL et HDL formation de particules.