Un protocole est décrit pour la perfusion in situ du bas du corps de la souris, y compris la vessie, la prostate, les organes sexuels, les os, les muscles et la peau du pied.
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Article de méthode
* These authors contributed equally
Un protocole est décrit pour la perfusion in situ du bas du corps de la souris, y compris la vessie, la prostate, les organes sexuels, les os, les muscles et la peau du pied.
La perfusion ex vivo est un outil physiologique important pour étudier la fonction des organes isolés (p. ex. foie, reins). Dans le même temps, en raison de la petite taille des organes de souris, la perfusion ex vivo des organes d’os, de vessie, de peau, de prostate, et de reproduction est difficile ou non faisable. Ici, nous rapportons pour la première fois un circuit in situ de perfusion inférieure du corps chez les souris qui inclut les tissus ci-dessus, mais contourne les organes principaux de dégagement (rein, foie, et rate). Le circuit est établi en canniler l’aorte abdominale et le vena cava inférieur au-dessus de l’artère et de la veine iliaques et en cautérisant les vaisseaux sanguins périphériques. La perfusion est effectuée par l’intermédiaire d’une pompe péristaltique avec débit perfusate maintenu jusqu’à 2 h. La coloration in situ avec la lectine fluorescente et la solution de Hoechst a confirmé que la microvasculature a été perfusée avec succès. Ce modèle de souris peut être un outil très utile pour étudier les processus pathologiques ainsi que les mécanismes de l’administration de médicaments, la migration / métastases des cellules tumorales circulantes dans / de la tumeur, et les interactions du système immunitaire avec des organes et des tissus perfusés.
La perfusion d’organe isolé a été développée à l’origine pour étudier la physiologie d’organe pour la transplantation1,2,3, et a permis la compréhension des fonctions des organes sans interférence d’autres systèmes de corps. Par exemple, la perfusion rénale et cardiaque isolée était extrêmement utile pour comprendre les principes de base de l’hémodynamique et les effets des agents vasoactifs, tandis que la perfusion hépatique était importante pour comprendre la fonction métabolique, y compris le métabolisme des médicaments dans les tissus sains et malades4,5,6,7. En outre, les études de perfusion étaient critiques dans la compréhension de la viabilité et de la fonction des organes destinés à la transplantation. Dans cancer Researchearch, perfusion tumorale isolée a été décrite par plusieurs groupes utilisant la souris, le rat, et les tissus humains fraîchement réséqués8,9. Dans une perfusion de tumeur isolée, la tumeur a été implantée dans le tampon de graisse d’ovaire pour forcer la croissance de la tumeur fournissant des vaisseaux sanguins de l’artère mésentery10. Le groupe Jain a effectué des études pionnières utilisant la perfusion isolée des adénocarcinomes du côlon pour comprendre l’hémodynamique tumorale et la métastase8,11,12,13. D’autres configurations ex vivo innovantes comprennent un dispositif de perfusion à base de plaques de 96 puits pour la culture des cellules primaires du myélome multiple humain14 et une chambre modulaire de flux pour l’architecture de la moelle osseuse d’ingénierie et la recherche de fonction15.
En plus des études de physiologie et de pathologie, la perfusion d’organes a été utilisée pour étudier les principes de base de l’administration de médicaments. Ainsi, un groupe a décrit la perfusion isolée de membre de rat et a étudié l’accumulation des liposomes dans les sarcomes implantés16, tandis qu’un autre groupe a exécuté la perfusion de rein humain disséquée pour étudier le ciblage endothélial des nanoparticules17. Ternello et coll. ont utilisé un rabat de peau humain perfusé isolé comme modèle de pénétration de drogue de peau proche-à-in vivo18.
Malgré ces progrès dans la perfusion de grands organes et tissus, il n’y a eu aucun rapport sur les modèles in situ de perfusion chez les souris qui : a) contournent les organes de dégagement tels que le foie, la rate et les reins ; b) comprennent les organes pelviens, la peau, les muscles, les organes reproducteurs (chez les hommes), la vessie, la prostate et la moelle osseuse. En raison de la petite taille de ces organes et de la vascularisation de fourniture, la cannulation ex vivo et l’établissement d’un circuit de perfusion n’a pas été possible. La souris est le modèle animal le plus important dans la recherche sur le cancer et l’immunologie, et la livraison de médicaments. La capacité de perfuse de petits organes de souris permettrait de répondre à des questions intéressantes concernant l’administration de médicaments à ces organes, y compris aux tumeurs implantées dans le bassin (vessie, prostate, ovaire, moelle osseuse), ainsi qu’à des études de physiologie et d’immunologie de base des maladies de ces organes. Pour remédier à cette carence, nous avons développé un circuit de perfusion in situ chez les souris qui peuvent potentiellement éviter les lésions tissulaires et qui est beaucoup mieux adapté à la recherche fonctionnelle que la perfusion d’organes isolé.
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Toutes les méthodes décrites ici ont été approuvées par le Comité institutionnel de soins et d’utilisation des animaux (IACUC) de l’Université du Colorado.
1. Préchauffer le système de perfusion
2. Cathétérisme vasculaire
3. Mettre en place le système de perfusion
4. Analyse des organes perfusés
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Nous avons mis en place un système de perfusion en circuit fermé par cannulation de l’aorte abdominale et le vena cava inférieur de 8-10 semaines souris tout en gardant le volume de tampon de perfusion inférieure à 10 mL. La figure 3A montre des images confocales après avoir perfusé les tissus avec la solution de Ringer contenant Hoechst 33342 et DyLight 649-lectine. Les muscles, la moelle osseuse, les testicules, la vessie, la prostate et la peau du pied montrent une coloration nucléaire et...
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Le circuit décrit peut être utilisé pour sonder diverses questions de recherche, par exemple le rôle de différents composants sériques et barrières tissulaires dans l’administration de médicaments, ou le trafic de cellules immunitaires et souches. Différents systèmes d’administration de médicaments (p. ex., liposomes et nanoparticules) peuvent être ajoutés au perfusate afin de comprendre le rôle des facteurs physiologiques et biochimiques dans l’administration. La durée de la perfusion peut varier, selon les tissus étudi...
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Les auteurs n’ont rien à divulguer.
L’étude a été appuyée par la subvention ca194058 des NIH à DS, Skaggs School of Pharmacy ADR ased grant program (DS); National Natural Science Foundation of China (Grant No. 31771093), le Project of International Collaboration of Jilin Province (No.201180414085GH), the Funds Funds for the Central Universities, the Program for JLU Science and Technology Innovative Research Team (2017TD-27, 2019TD-36).
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| Nom | Entreprise | Numéro de catalogue | Commentaires |
|---|---|---|---|
| Equipment | |||
| 3.5x-90x microscope à zoom stéréo sur support avec lumière LED | Amscope | SKU : SM-3BZ-80S | |
| Dioxyde de carbone, USP | Airgas healthcare | 19087-5283 | |
| Microscope confocal | NIKON | ECLIPSE Ti2 | |
| Stylo de caultérisation stérile jetable avec haute température | FIAB | F7244 | |
| Piège à bulles à chambre humide (partie 6 de la figure 1) | Appareil de Harvard | 733692 | Personnalisé en tant que récipient de perfisat ; également perfusion à pression constante |
| couvercle de la chambre humide avec fenêtre en quartz (partie 3 de la figure 1) | Appareil de Harvard | 733524 | maintenir la température de la chambre |
| Chambre humide avec échangeur de chaleur à tube métallique | Appareil de Harvard | 732901 | Chambre humide à chemise d’eau avec couvercle pour maintenir le perfusat et la température de la souris |
| Porte-aiguilles Olsen-Hegar avec coupe-suture | Outils de science fine (FST) | 125014 | |
| Oxygène comprimé, USP | Airgas healthcare | C2649150AE06 | |
| Pompe à rouleaux (partie 4 de la figure 1) | Appareil Harvard | 730113 | administrer le perfusat à la canule dans la chambre humide |
| Servocommande SCP plugsys F/Perfusion (partie 1 de la figure 1) | Appareil de Harvard | 732806 | contrôler la vitesse de purfusion |
| Tampon en silicone | Appareil | ||
| Ensemble de tubes en silicone (flèches sur la figure 1) | Appareil de Harvard (TYGON) | 733456 | |
| Pince à motif standard pour les étudiants | Outils de sciences fines (FST) | 91100-12 | |
| Ciseaux | chirurgicauxOutils scientifiques fins (FST) | 14001-14 | |
| Table pour chambre humide | Appareil Harvard | 734198 | |
| Thermocirculateur (partie 2 de la figure 1) | Appareil de Harvard | 724927 | bain d’eau de circulation pour tous les composants à chemise d’eau Robinet d’arrêt |
| à trois voies (partie 5 de la figure 1) | Cole-Palmer | 30600-02 | |
| Appareil d’anesthésie vétérinaire | Highland | HME109 | |
| Materials | |||
| 19-G Aiguille BD PrecisionGlide | BD | 305186 | Pour immobiliser l’aiguille Insyte Autoguard Winged et gratter l’os cortical |
| 4-0 sutures en soie | Keebomed-Hopemedical | 427411 | |
| 6-0 Sutures en soie | Keebomed-Hopemedical | 427401 | |
| Filter ( 0,2 et micro ; m) | ThermoFisher | 42225-CA | Filtre pour 5 % BSA-RINGER' S |
| Marqueur permanent | Staedtler | 342-9 | |
| Seringue (10 mL) | Fisher Scientific | 14-823-2E | |
| Seringue (60 mL) | BD | 309653 Filtre pour 5 % BSA-RINGER' S | |
| Reagents | |||
| 1 % Evans blue ( w/v ) dans une solution saline tamponnée au phosphate (PBS, pH 7,5) | Sigma | 314-13-6 | |
| 10 % de formol tamponné | velleyvet | 36692 | |
| souris BALB/c ( 8-10 semaines) | Charles River | ||
| Baxter Viaflex lactate Ringer’s solution | EMRN Medical Supplies Inc. | JB2324 | |
| Albumine sérique bovine | Thermo Fisher | 11021-037 | |
| Colle cyanoacrylate | Krazy Glue | ||
| DyLight-649-lectin | Vector Laboratories,Inc. | ZB1214 | |
| Éthanol (70 % (vol/vol)) | Pharmco | 111000190 | |
| Hoechst33342 | Life Technologies | H3570 | |
| Isoflurane | Piramal Enterprises Limited | 66794-017-25 | |
| Saline tamponnée au phosphate | Gibco | 10010023 |
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