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La prévalence des accidents vasculaires cérébraux dans le monde est de près de 25,7 millions, dont la majorité sont ischémiques1. L’AVC de la circulation postérieure représente 20 % de tous les AVC, dont l’occlusion de l’artère basilaire est la plus grave, approchant les 90 % de mortalité 1,2. En 1995, l’activateur tissulaire recombinant du plasminogène (rtPA) a été le premier traitement aigu développé pour l’AVC ischémique chez les patients qui se présentaient dans les 3 heures suivant le début de l’AVC3. Plus récemment, la thrombectomie mécanique a démontré un bénéfice dans le traitement de l’AVC ischémique aigu chez les patients qui présentent une occlusion des gros vaisseaux (OVL), qui comprend la partie intracrânienne de l’artère carotide interne ou le premier segment des artères cérébrales antérieures et moyennes4. Aucun des essais cliniques récents n’a inclus l’AVC de la circulation postérieure et ses résultats restent lamentables malgré l’utilisation de la thrombectomie mécanique pour l’occlusion de l’artère basilaire 5,6.
Les progrès des techniques d’évaluation chez les patients victimes d’un AVC ont un impact sur la prédiction des chances de récupération fonctionnelle et de survie7. Des modèles précliniques d’AVC de la circulation postérieure ont déjà été décrits 8,9,10, mais l’évaluation du fardeau de l’AVC et de la revascularisation reste sous-optimale. Les espèces plus petites telles que les rongeurs offrent plusieurs avantages, notamment la facilité de manipulation génétique, l’achat d’animaux peu coûteux et de faibles coûts de logement journaliers11,12. Cependant, les expériences sur les petits animaux ne représentent parfois pas entièrement le système vasculaire des grands animaux et des humains, les conditions physiologiques ou les réponses inflammatoires associées7. Les grands animaux imitent plus fidèlement l’AVChumain 2,7,13,14. De plus, des prélèvements sanguins en série peuvent être effectués pour l’analyse sanguine des marqueurs thrombotiques et inflammatoires.
Dans cette étude, nous décrivons un modèle canin d’occlusion de l’artère basilaire vérifié par angiographie par soustraction numérique (DSA) dès le début de l’AVC. Nous utilisons l’imagerie de perfusion de chatoiement laser (LSI) pour surveiller la perfusion en temps réel. Nous utilisons ensuite un nouvel algorithme d’amélioration microvasculaire basé sur l’acquisition de l’imagerie de perfusion de chatoiement laser (LSI) ainsi qu’une technique d’imagerie par résonance magnétique (IRM) à valeur b élevée pour optimiser l’imagerie de l’infarctus15. Ces techniques nous permettent de suivre et de quantifier l’ischémie locale et globale. Enfin, nous corrélons ces résultats d’imagerie à l’histologie. Comprendre le pronostic et la nécessité d’étudier l’AVC de la circulation postérieure dans des modèles précliniques est essentiel pour améliorer les thérapies.