Questo articolo descrive le procedure di base per lo svolgimento di esperimenti di mappatura ottica nella Langendorff-perfuso cuore di coniglio con il sistema di imaging panoramico, e il doppio (tensione e calcio) modalità di imaging.
Method Article
Questo articolo descrive le procedure di base per lo svolgimento di esperimenti di mappatura ottica nella Langendorff-perfuso cuore di coniglio con il sistema di imaging panoramico, e il doppio (tensione e calcio) modalità di imaging.
L'imaging ottico e sonde fluorescenti hanno metodologia di ricerca avanzate in modo significativo nel campo della elettrofisiologia cardiaca in modi che non avrebbe potuto essere realizzato da altri approcci 1. Con l'uso dei coloranti calcio e voltaggio-sensibile, la mappatura ottica permette la misurazione dei potenziali d'azione transmembrana e transienti di calcio ad alta risoluzione spaziale, senza il contatto fisico con il tessuto. Questo rende le misurazioni dell'attività elettrica cardiaca possibile in molte condizioni in cui l'utilizzo di elettrodi è scomodo o impossibile 1. Per esempio, le registrazioni ottiche fornire accurate cambiamenti morfologici del potenziale di membrana durante e immediatamente dopo la stimolazione e defibrillazione, mentre le tecniche di elettrodi convenzionali soffrono di stimolo-indotta artefatti durante e dopo gli stimoli a causa di polarizzazione degli elettrodi 1.
Il Langendorff-perfuso cuore di coniglio è uno dei modelli più studiati della fisiologia e fisiopatologia cuore umano. Molti tipi di aritmie clinicamente osservato potrebbe essere riassunta nel modello cuore di coniglio. E 'stato dimostrato che i modelli di onda nel cuore di coniglio durante aritmie ventricolari, determinata dalla dimensione effettiva del cuore e la lunghezza d'onda di rientro, sono molto simili a quella del 2 cuore umano. E 'stato anche dimostrato che gli aspetti critici di eccitazione-contrazione (CE) accoppiamento in coniglio miocardio, come ad esempio il contributo relativo del reticolo sarcoplasmatico (SR), è molto simile a uomo accoppiamento CE 3. Qui vi presentiamo le procedure di base di esperimenti di mappatura ottica in Langendorff-perfuso cuori di coniglio, tra cui la configurazione del sistema perfusione Langendorff, l'ottica di mappatura dei sistemi, l'isolamento e la cannulazione della perfusione cardiaca, colorazione e tintura del cuore, eccitazione-contrazione disaccoppiamento, e la raccolta di segnali ottici. Questi metodi possono essere applicate anche al cuore da specie diverse da coniglio con adattamenti portate, ottica, soluzioni, ecc
Due sistemi di mappatura ottica sono descritti. Il sistema di mappatura panoramica è utilizzato per mappare l'intera epicardio del cuore di coniglio 4-7. Questo sistema fornisce una visione globale dell'evoluzione dei circuiti rientranti durante arrhythmogenesis e la defibrillazione, ed è stato utilizzato per studiare i meccanismi di aritmie e antiaritmici terapia 8,9. Il sistema di doppia mappatura viene utilizzato per mappare il potenziale d'azione (AP) e di calcio transitoria (CAT) contemporaneamente dallo stesso campo di vista di 10-13. Questo approccio ha migliorato la nostra comprensione del ruolo importante di calcio nel alternanza elettrica e l'induzione di aritmia 14-16.
1. Preparazione
2. Raccolta e Perfusione di Cuori Coniglio
3. Conducendo esperimenti con il sistema ottico panoramica Mapping
4. Conducendo esperimenti con il sistema a doppia mappatura
Rappresentante dei risultati:

Figura 1. Risultati rappresentante di una Langendorff-perfuso esperimento coniglio utilizzando il sistema di mappatura panoramica ottico. (A) La vista anteriore del cuore di coniglio e la ricostruzione della geometria cuore di coniglio in forma di un'immagine tridimensionale mesh-grid superficie. (B) Tscartò superficie epicardico codice colore dalla fase (ottenuti dall'analisi piano delle fasi 18) che indica il fronte d'onda in rosso durante un episodio di tachiaritmia. (C) L'ottica registrazioni del potenziale d'azione in cinque sedi in tutto il singolarità fase segnata da 1-5 in pannello B. (D) Otto istantanee di attivazione del fronte d'onda (colore rosso) propagazione durante un ciclo di un'aritmia stabile rientrante. I cerchi in senso orario attorno ad un fronte d'onda singolarità fase, che è visibile sulla superficie anteriore del cuore. Il colore di ripolarizzazione (blu) è impostato per essere parzialmente trasparente in modo che il fronte d'onda posteriore è visibile (ad esempio, a 80ms, 100ms e 120ms). Un film di questa aritmia rientro è previsto nel video supplementare 1. I metodi per la ricostruzione della geometria, la registrazione del segnale, il calcolo di mappa di fase, e l'apertura di superficie sono descritti in dettaglio altrove 6.

Figura 2. I risultati rappresentativi da una Langendorff-perfuso esperimento coniglio cuore utilizzando il sistema a doppia mappatura (mappatura simultanea di potenziale d'azione e calcio transitoria). (A) La superficie anteriore del cuore con il campo mappatura di vista coperta da puntini neri. (B) Una vista ravvicinata delle registrazioni da un sito. (C) le tracce del campione del potenziale d'azione (blu) e di calcio transitoria (rosso) da una serie di punti equidistanti segnato dai puntini neri nella nota pannello A. che non tutte le registrazioni dei pixel vengono mostrate e la risoluzione spaziale è 200μm.
Sulla base della nostra esperienza, le chiavi per il successo Langendorff-perfuso esperimento coniglio cardiaca comprendono soluzione ben preparati Tyrodes ', raccolta veloce del cuore, ben curato pressione di perfusione, e il pH della soluzione appropriata ossigenato nel sistema di perfusione. Al fine di registrare il segnale con il più alto possibile segnale-rumore, dobbiamo prendere in considerazione fattori come fonte di luce, filtri ottici, concentrandosi ottica, fotorivelatori, ecc 19. I dettagli di questi aspetti sono discussi altrove 19. Conigli giovani (età: 4-5 mesi, peso: 7-9 libbre) potrebbero essere utilizzati per evitare il grasso epicardico, che diminuisce il rapporto segnale-rumore dei segnali ottici.
Il segnale registrato da ogni pixel è un'integrazione ponderata della luce emessa da un volume di tessuto. La profondità di questo volume dei tessuti dipende dalla lunghezza d'onda di eccitazione ed emissione del colorante utilizzato. Per di-4-ANEPPS, ad esempio, la profondità di penetrazione stimato è 300μm nel cuore di coniglio 20. Così, l'interpretazione del segnale ottico dovrebbe essere fatto con cautela quando l'eterogeneità locali di funzioni elettriche sono presenti nel nodo seno-atriale, nodo atrio-ventricolare, e durante aritmia ventricolare 1,21,22.
Una limitazione della tecnica di mappatura ottica rispetto alla registrazione elettrodo è che la fase di ripolarizzazione del potenziale d'azione ottico è spesso distorta da artefatti da movimento causato dalla contrazione cardiaca. Vincolo meccanico potrebbe essere utilizzato per ridurre l'artefatto, ma non lo elimina completamente. In confronto, farmacologico eccitazione-contrazione uncouplers sono efficaci nel rimuovere il manufatto movimento. Tuttavia, questi uncouplers (ad esempio 2,3-Butanedione monoxime) potrebbe avere gravi effetti collaterali elettrofisiologico. Blebbistatin è stato dimostrato non avere effetti collaterali negativi sulla elettrofisiologia cardiaca nel cuore normale 23, ed è quindi un disaccoppiatore promettente per la mappatura ottica. Va notato che l'accelerazione di edema dovuto alla abolizione della contrazione potrebbe anche incidere sulla elettrofisiologia.
Nessun conflitto di interessi dichiarati.
NIH R01 HL085369, HL067322, HL082729, EB008999
| Name | Company | Catalog Number | Comments |
|---|---|---|---|
| Reagente | Azienda | Numero di catalogo | |
| NaCl | Fisher Scientific, Fair Lawn, New Jersey | S271-1 | |
| CaCl 2 (2H 2 O) | Fisher Scientific, Fair Lawn, New Jersey | C79-500 | |
| KCl | Fisher Scientific, Fair Lawn, New Jersey | S217-500 | |
| MgCl 2 (6H 2 O) | Fisher Scientific, Fair Lawn, New Jersey | M33-500 | |
| NaH 2 PO 4 (H 2 O) | Fisher Scientific, Fair Lawn, New Jersey | S369-500 | |
| NaHCO 3 | Fisher Scientific, Fair Lawn, New Jersey | S233-3 | |
| D-glucosio | Fisher Scientific, Fair Lawn, New Jersey | D16-1 | |
| Blebbistatin | Bioscience Tocris, Ellisville, MO | 1760 | |
| Di-4-ANEPPS | Invitrogen, Carlsbad, CA | D1199 | |
| RH237 | Invitrogen, Carlsbad, CA | S1109 | |
| Rhod, 02:00 | Invitrogen, Carlsbad, CA | R1244 | |
| Pluronic F127 | Invitrogen, Carlsbad, CA | P3000MP | |
| Dimetilsolfossido (DMSO) | Sigma, St. Louis, MO | D2650 |
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