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Research Article
Stephen A. Fleming1, Supida Monaikul2, Austin T. Mudd1, Reeba Jacob3, Ryan N. Dilger1,2,3
1Neuroscience Program,University of Illinois at Urbana-Champaign, 2Department of Animal Sciences,University of Illinois at Urbana-Champaign, 3Division of Nutritional Sciences,University of Illinois at Urbana-Champaign
Please note that some of the translations on this page are AI generated. Click here for the English version.
Erratum Notice
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Retraction Notice
The article Assisted Selection of Biomarkers by Linear Discriminant Analysis Effect Size (LEfSe) in Microbiome Data (10.3791/61715) has been retracted by the journal upon the authors' request due to a conflict regarding the data and methodology. View Retraction Notice
Ce protocole détaille la technique d’ablation du cerveau porcin dans son intégralité et la dissection de plusieurs régions du cerveau couramment étudiées en neurosciences.
L’utilisation du porc comme modèle animal préclinique et traduisible a été bien documentée et acceptée par les domaines de recherche qui étudient les systèmes cardiovasculaires, les systèmes gastro-intestinaux et la nutrition, et le porc est de plus en plus utilisé comme un grand modèle animal en neurosciences. En outre, le porc est un modèle accepté pour étudier le neurodéveloppement car il affiche des modèles de croissance et de développement du cerveau similaires à ce qui se produit chez l’homme. En tant que modèle animal moins courant en neurosciences, les interventions chirurgicales et dissection sur les porcs peuvent ne pas être aussi familières ou bien pratiquées chez les chercheurs. Par conséquent, un protocole visuel normalisé détaillant des méthodes cohérentes d’extraction et de dissection peut s’avérer utile pour les chercheurs travaillant avec le porc. La vidéo suivante présente une technique pour enlever le cerveau du porc tout en gardant le cortex et le tronc cérébral intacts et passe en revue les méthodes pour disséquer plusieurs régions cérébrales couramment étudiées, y compris le tronc cérébral, le cervelet, le midbrain, l’hippocampe, le striatum, le thalamus et le cortex préfrontal médial. Le but de cette vidéo est de fournir aux chercheurs les outils et les connaissances nécessaires pour effectuer systématiquement une extraction cérébrale et une dissection sur le porc de quatre semaines.
Le porc a été bien documenté et accepté comme modèle animal traduisible pour la recherche dans les systèmescardio-vasculaires 1,les systèmes gastro-intestinaux2,la nutrition3,4,lediabète 5,la toxicologie6,et les techniqueschirurgicales 7. L’utilisation du porc en neurosciences commence à augmenter, car PubMed recherche les mots clés « modèle animal du cerveau porcin » se traduire par quatre fois plus de résultats de 1996-2005 que la période précédente de 10 ans8, et encore plus de résultats à l’heure actuelle. Une raison principale que la popularité du modèle de porc est en expansion est due à ses similitudes dans la croissance, la structure et la fonction du cerveau par rapport aux humains. Par rapport au cerveau humain, le cerveau du porc présente des motifs gyraux similaires, la vascularisation et la distribution de la matière grise et blanche9. En outre, le cerveau de porc a été employé dans les procédures de neuroimagerie, a évoqué l’enregistrement potentiel, et en établissant des techniques de neurochirurgie8,9. Contrairement à d’autres modèles animaux, cependant, le porc et l’expérience humaine poussées de croissance du cerveau périnatal, par opposition aux poussées de croissance pré- ou post-natal. À la naissance, le cerveau humain et porcin pèse environ 27 et 25 pour cent de leur poids cérébral adulte, respectivement, par rapport au cerveau de rat qui pèse 12 pour cent de son poids cérébral adulte et le cerveau de singe rhésus à 76 pour cent du poids adulte10.
L’une des raisons pour laquelle le porc n’a été adopté que lentement comme modèle animal pour les neurosciences est que de nombreux chercheurs ne connaissent pas l’animal dans ce contexte. Les chercheurs peuvent ne pas être conscients de ses utilisations potentielles sur le terrain ou ne pas connaître les techniques appropriées requises pour utiliser un tel modèle. Comme l’utilisation du porc comme modèle biomédical et préclinique attire l’attention et l’utilisation en neurosciences, il est nécessaire d’établir des procédures normalisées d’enlèvement des tissus afin d’assurer une comparaison précise des données entre les études. Bien que la dissection et les techniques chirurgicales impliquant le cerveau de porc ont étépubliées ailleurs 11,12,13, il est nécessaire de protocoles simples et normalisés pour recueillir les tissus cérébraux des porcs, en particulier pour une utilisation dans les essais biochimiques. En tant que tel, le but de cette vidéo est de fournir les connaissances nécessaires pour permettre aux chercheurs d’effectuer une extraction et une dissection normalisées du cerveau. Cette vidéo illustre une technique appropriée pour enlever le cerveau du porc tout en gardant le cortex et le tronc cérébral intacts, et ensuite examiner les méthodes pour disséquer plusieurs régions clés du cerveau.
Les procédures impliquant des sujets animaux ont été approuvées par l’Institutional Animal Care and Use Committee (IACUC) de l’Université de l’Illinois à Urbana-Champaign
NOTE: Avant l’euthanasie, le porc a été anesthésié par injection intramusculaire avec une combinaison de telazol:kétamine:xylazine (50,0 mg de tiletamine HCl plus 50,0 mg de zolazepam HCl reconstitué avec 1 2,50 mL de kétamine HCl (100 g/L) et 2,50 mL de xylazine (100 g/L) et administrés à 0,06 mg/kg BW). Une fois anesthésié, le porc a été euthanasié par administration intracardiaque de pentobarbital de sodium (390 mg/mL administré à 1 mL/5 kg BW). Pour la dissection du cerveau, il est recommandé que la méthode d’euthanasie soit choisie en fonction de la procédure analytique souhaitée du tissu. La méthode d’euthanasie devrait causer le moins de dommages possible au cerveau.
1. Extraction du cerveau de porc
2. Dissection du cerveau de porc
REMARQUE : Il peut être utile d’utiliser un atlas cérébral ou un guide de dissection des fibres14 comme représentation visuelle pendant les procédures de dissection. Assurez-vous que les échantillons de tissus disséqués sont stockés correctement en fonction des besoins propres au projet lors de l’enlèvement de chaque échantillon (décrit plus en détail ci-dessous). En outre, veuillez noter que pour les besoins de cette vidéo, toutes les régions du cerveau montrées ont été disséquées de l’hémisphère droit, mais cela peut différer par laboratoire en fonction d’objectifs expérimentaux.
3. Post-dissection
Cette section décrit des exemples de résultats obtenus après l’extraction et la dissection correctes d’un cerveau de porc de 4 semaines. La figure 1 décrit la forme de chaque région du cerveau pour être utilisé comme guide pendant la dissection. Une partie du tronc cérébral peut rester dans le crâne après l’ablation du cervelet (Figure 1B). Ceci peut être enlevé tout en isolant la région désirée du cervelet. Le tableau 1 affiche le poids moyen (moyenne ± erreur standard de la moyenne) pour chacune des régions du cerveau disséquées (n=5).

Figure 1: Cerveau de porc extrait. Contours des régions du cerveau pour une utilisation comme guide pendant la dissection. Les régions indiquées proviennent de l’hémisphère droit. S’il vous plaît cliquez ici pour voir une version plus grande de ce chiffre.
| région | Poids (g) | Sem |
| Porc entier* | 8.006 | 0.545 |
| Tronc cérébral | 0.829 | 0.132 |
| cervelet | 5.929 | 0.137 |
| mésencéphale | 0.376 | 0.047 |
| hippocampe | 0.500 | 0.051 |
| Striatum | 0.410 | 0.115 |
| thalamus | 0.476 | 0.120 |
| cortex préfrontal médial | 0.459 | 0.122 |
| *Poids présenté sous forme de kg |
Tableau 1 : Poids des régions du cerveau. Poids moyen du cerveau du porc de 4 semaines et de chaque région du cerveau disséquée (n=5).
Les auteurs déclarent qu’ils n’ont pas d’intérêts financiers concurrents.
Ce protocole détaille la technique d’ablation du cerveau porcin dans son intégralité et la dissection de plusieurs régions du cerveau couramment étudiées en neurosciences.
Les auteurs aimeraient remercier Jim Knoblauch et Martin-Booth Hodges du College of Agricultural, Consumer and Environmental Sciences Information Technology and Communication Services pour leur expertise dans le tournage, l’enregistrement et l’édition audio et vidéo.
| #22 Lames de scalpel pour poignées #4 | Ted Pella, inc. | 549-4S-22 | |
| 11 1/2 » Satterlee Bone Saw | Leica Biosystems | 38DI13425 | |
| 5 1/2 » Skull Breaker avec extrémité biseautée (crochet à viande) | Leica Biosystems | 38DI37636 | |
| 5-inch Heavy Duty Workshop Bench Étau | Pony | 29050 | |
| Couteau de boucher 25cm | Victorinox | 5.7403.25 | Affûter avant utilisation |
| CM40 Light Duty Drop Forgé C Clamps | Bessey | 00655BC3120 | |
| Diamond Hone Knife Shaper | Chef' s Choice | 436-3 | |
| Shandon Manche de lame de scalpel en acier inoxydable #4 | ThermoScientific | 5334 | |
| Pince à tissus | Henry Schein | 101-5132 | |
| Tampon de dissection en vinyle | Carolina | 629006 |