Les transferts de tissus libres microchirurgicaux sont devenus la méthode de choix pour reconstruire de grands défauts. Une période d'ischémie se produit pendant de tels transferts libres de tissu. Lorsque cette période dépasse la tolérance du tissu, les blessures I/R peuvent causer une défaillance du rabat libre pratiqué9. La description de la méthodologie pour développer un modèle préclinique rentable et translationnel pour étudier les lésions I/R en microchirurgie reconstructive peut aider à mener l'étude de différents composés pour contrecarrer ce processus pathophysiologique.
Dans le modèle animal décrit, après que les ligatures vasculaires aient été placées et que l'aileron libre ait été soulevé, aucun compromis de flux sanguin de membre postérieur n'a été noté, ni douleur ou boiterie. Comme Kochi et coll.10 l'ont décrit, notre modèle a également laissé trois voies collatérales par le biais de réseaux intramusculaires.
La surveillance des volets libres est d'une importance majeure11, car le sauvetage est inversement lié à la durée entre l'inset d'ischémie et sa reconnaissance clinique. À cette fin, les volets libres doivent être étudiés intra- et postopératoirement.
Peropératoirement, le test de vidange et de recharge largement utilisé ou le Doppler acoustique permettent d'identifier mais pas de quantifier la présence ou l'absence du débit par anastomose12. Pour cette raison, nous avons utilisé la technologie d'échographie en temps de transit, une nouvelle méthode qui permet aux chirurgiens de quantifier le flux sanguin de l'anastomoses microchirurgical13. Dans notre étude, tous les anastomoses microchirurgicaux étaient patents après 8 h d'insulte ischémique aussi bien qu'à la fin de l'étude. Immédiatement après la création de l'anastomoses microchirurgical, nous avons noté des volumes de flux sanguin plus élevés que les minimums recommandés dans la littérature8. Ceci a prévu la perfusion bonne de pédicle à la fin de l'étude, démontrant que les résultats n'ont pas été influencés par la technique microchirurgicale mais plutôt par la cascade d'événements de blessure d'I/R. Cependant, cette technique n'est pas exempte de limitations. Pour obtenir des résultats fiables, les sondes microchirurgicales doivent être maintenues neutres par avion du navire, sans le tirer ni créer de tension. Un bon couplage acoustique est nécessaire pour obtenir un signal approprié, qui peut être réalisé à l'aide de gel à ultrasons ou salin. Un signal de couplage de haute qualité, fourni par l'équipement, est un paramètre important à prendre en compte lors des mesures.
Nous avons utilisé LASCA, également connu sous le nom d'imagerie de contraste de tache de laser ou d'imagerie de tache de laser, postopératoirement14. Cette technologie représente une technique précieuse pour la cartographie semi-quantitative en temps réel du flux dans les volets libres tel que vérifié ici. L'une des limites est que les résultats sont fournis dans des unités arbitraires et ne sont pas directement liés aux valeurs de flux réelles. En ce sens, d'autres recherches sont nécessaires pour valider cette corrélation. La fluidité de Doppler laser est plus couramment utilisée mais limitée par le fait qu'elle mesure seulement la perfusion dans un seul point dans le rabat, alors que LASCA permet la détection des changements régionaux dans la perfusion de peau dans le rabat15. En outre, une étude récente16 a indiqué que LASCA peut prévoir perioperatively les régions à haut risque de nécrose postopératoire d'aileron. Nos résultats suggèrent que LASCA est une technique prometteuse pour la surveillance péri- et postopératoire des volets libres.