È richiesta un abbonamento a JoVE per visualizzare questo contenuto. Accedi o inizia la tua prova gratuita.

Articolo metodologico

Un metodo migliore per Rapid intubazione della trachea nei topi

26K visualizzazioni

DOI:

10.3791/53771

22 febbraio 2016

In questo articolo

Sommario

Questo articolo presenta un metodo rapido e semplice per l'amministrazione bleomicina direttamente nella trachea del mouse tramite intubazione. I principali vantaggi di questo metodo sono che è altamente riproducibile, facile da padroneggiare, e non richiede attrezzature specializzate o tempi di recupero lunghi.

Abstract

Nonostante alcune differenze anatomiche e fisiologiche, i modelli murini continuano ad essere uno strumento essenziale per studiare le malattie polmonari umane. La tossicità della bleomicina è un modello comunemente usato per studiare sia il danno polmonare acuto che la fibrosi e sono stati sviluppati diversi metodi per la somministrazione di bleomicina (e altri agenti tossici) nei polmoni. Tuttavia, molti di questi approcci, come l'instillazione transtracheale, presentano svantaggi intrinseci, tra cui la necessità di forti anestetici e chirurgia di sopravvivenza. Questo articolo riporta un metodo rapido e riproducibile di intubazione intratracheale che prevede una lieve anestesia inalatoria, la visualizzazione della trachea e l'uso di uno spirometro surrogato per confermare l'esposizione. Come prova di concetto, ai topi C57BL/6 di 8-12 settimane sono stati somministrati 2,0 U/kg di bleomicina o un volume equivalente di PBS, e sia il danno che gli endpoint fibrotici sono stati misurati dopo l'esposizione. Questa procedura consente ai ricercatori di trattare un'ampia coorte di topi in un periodo relativamente breve con poche spese e cure post-procedura minime.

Introduzione

Nonostante alcune differenze anatomiche e fisiologiche, 1 modelli murini continuano ad essere prezioso per la modellazione di biologia umana e patogenesi della malattia. 2 Dal punto di vista allevamento, i topi sono facili da gestire, hanno un basso tempo di allevamento, una durata di vita accelerato, e sono relativamente poco costoso a casa. Con lo sviluppo di diversi ceppi genetici e strategie (ad es., Condizionali knock-out, topi reporter, approcci lineage tracing, ecc), così come l'ampia gamma di reagenti disponibili (ad es., Anticorpi, proteine ​​ricombinanti, inibitori, ecc), i topi sono diventati un elemento essenziale organismo modello vertebrato per scoprire i processi di omeostasi e malattie umane. 3

I topi sono stati particolarmente preziosi per lo studio le malattie polmonari, tra cui lesione acuta polmonare (ALI) e fibrosi polmonare. 4 ALI negli esseri umani può essere causata da traumi, lesioni, o sepsi ed è caratterizzata da epiteliale eperdita endoteliale (es., edema), l'infiammazione e la fibrosi nascente. In molti pazienti, ALI progredisce nella sua forma grave, sindrome da distress respiratorio acuto (ARDS), che si traduce spesso in fibrosi e la morte a causa di insufficienza respiratoria. 5,6 fibrosi polmonare è una progressiva, una patologia fatale caratterizzata dall'eccesso deposizione di matrice extracellulare , in particolare collagene di tipo I, portando a deficit della funzionalità respiratoria. 7,8 somministrazione di bleomicina (BLM) è il modello più diffuso e meglio caratterizzato per indurre ALI e fibrosi negli animali da esperimento. 9 Sebbene BLM-indotta fibrosi polmonare nei roditori fa non ricapitolare completamente i fenotipi umani fibrotiche, 10 studi di topo con questo modello hanno portato alla scoperta di importanti fattori che influenzano l'insorgenza e la progressione della malattia. 11

Mentre l'esatto meccanismo (s) dietro fibrogenesi BLM-indotta sono sconosciuti, il danno avvioè pensato per sorgere dal contatto-dipendente rotture del DNA nelle cellule epiteliali che rivestono le vie aeree di conduzione e alveoli, in particolare, di tipo 1 pneumociti. 12 Il bisogno di contatto diretto tra BLM e l'epitelio polmonare mette in evidenza l'importanza di un robusto percorso di consegna , e queste preoccupazioni sono anche germano a una vasta gamma di trattamenti mirati per le vie aeree distali, tra cui proteine ​​ricombinanti, anticorpi, siRNA, virus, batteri, particelle, e altro ancora. Aspirazione orofaringeo (OPA) è stato ampiamente utilizzato per questo scopo 13, ma un importante una lacuna di OPA è che una parte dell'agente erogata sia assorbito nel tratto gastrointestinale, determinando così imprecisione della dose somministrata. Un altro approccio ampiamente utilizzato è instillazione transtracheale, che coinvolge tracheostomia sotto forte anestesia per esporre la trachea e instillazione di un agente direttamente nelle vie respiratorie. 14 Tuttavia, non solo può taleuna procedura sia indesiderabile a causa della sua invasività, ma è anche in termini di tempo, richiede un bel po 'di allenamento, e provoca una lesione potente per le vie respiratorie sono stati sviluppati. 15,16 Diversi protocolli che coinvolgono l'amministrazione diretta di agenti in trachea senza la necessità di un intervento chirurgico, 16,17,18,19,20 tempi di recupero ma questi metodi comportano estesi causato da anestetici potenti, l'uso di attrezzature costose (es., otoscope / laringoscopio, disponibili in commercio tavole procedura, fibra ottica fili, ecc), un eccesso di manipolazione nella cavità orale, l'incertezza del dosaggio.

Questo documento descrive un metodo relativamente semplice di somministrazione tramite intubazione che permette un ricercatore modo rapido, economico e affidabile infondere un reagente nel polmone murino con limitato rischio di danno residuo ai tessuti circostanti.

Accesso limitato. Accedi o avvia una prova gratuita per visualizzare questo contenuto.

Protocollo

L'animale cura e l'uso comitati istituzionali (IACUC) presso l'Università di Washington e Cedars-Sinai Medical Center hanno approvato il lavoro degli animali necessari per questi studi.

1. Preparazione

  1. Sterilizzare entrambe le pinze punta smussata e il divaricatore tramite autoclave.
  2. Usando una cappa di sicurezza biologica, preparare uno stock di lavoro di BLM in PBS dalla polvere liofilizzata. Sonicare la soluzione per 10 minuti a 35 Khz per assicurare una miscelazione uniforme.
    Nota: Si raccomanda un volume totale di tra 30 e 45 ml per evitare variazioni pipettaggio sulla fascia bassa, e il soffocamento con volumi maggiori.
  3. Preparare un lavoro pulito che comprende circa 1 m 2 per la procedura stessa, così come luoghi designati per gabbie sia prima che dopo la procedura.
  4. Fissare la base della tavola procedimento al banco immediatamente davanti ricercatore ponendo 2 o 3 strisce di nastro laboratorio attraverso la base e sottocaricoying panchina. Vedere la Figura 1 per ulteriori specifiche sulla creazione di un bordo.
  5. Legare una sola lunghezza di dimensioni 4,0 filo di sutura tra le due viti di posizionamento della scheda procedura.
  6. Generare uno spirometro improvvisato rimuovendo e scartando il pistone da tre 1 ml siringhe, e depositando 60 ml di PBS nella parte superiore di ciascun cilindro per formare una chiusura ermetica. Fissare il mozzo del catetere vagamente ad una delle siringhe e posizionarlo su un lato della tavola.
  7. Aspirare 300 ml di aria in una siringa da 1 ml e posizionarlo su un lato della tavola.
  8. Tagliare un pezzo aggiuntivo di nastro di circa 6 pollici di lunghezza e metterlo da parte. Questo verrà utilizzato per fissare l'animale alla scheda in fase 2.4.
  9. Impostare una camera isoflurano. Attaccare O 2, isoflurano, e vuoto per porte appropriate sia sulla camera di esposizione ed il vuoto gioco. In alternativa, somministrare anestetico in un isoflurano compatibile biologicocappa di sicurezza.

2. intubazione

  1. Anestetizzare il mouse con isoflurano nella camera fino a quando non perde conoscenza e la respirazione rallenta a un tasso adeguato. Un'esposizione tipico include 4% isoflurano e 2% O 2 da 3 a 4 min, e il risultato ideale è 2 a 2,5 min di sedazione. Ciò corrisponde ad un tasso di respirazione di 1 respiro ogni 2 secondi.
  2. In attesa che la sedazione per impostare in, aspirare tra 30 e 45 ml di BLM in una pipetta e metterlo da parte.
  3. Quando si è pronti, sospendere il mouse sedato dai suoi incisivi superiori dal filo attaccato alle viti di posizionamento della piattaforma procedura. Assicurarsi che dorso dell'animale in posizione piana rispetto alla superficie della piattaforma.
  4. Facendo attenzione a non limitare la ventilazione, posizionare un pezzo di nastro liberamente attraverso il (caudale) parte inferiore della cavità toracica, appena sopra il diaframma. Il posizionamento deve essere abbastanza stretto per mantenere il corretto allineamento durante il procedure, ma non così stretta che limita la respirazione.
  5. Accendere l'illuminatore tra l'80% e il 100% di intensità e orientare il collo d'oca in modo che sia da 1 a 2 cm dalla superficie della pelle, vicino al plesso solare. Controllare periodicamente la punta di un collo d'oca per il calore per garantire che essa non danneggia il mouse.
  6. In piedi dietro la piattaforma, utilizzare le sterili, pinze estremità smussata per individuare la lingua. Facendo attenzione ad evitare gli incisivi inferiori, delicatamente presa e disegnare la lingua fuori della cavità orale.
  7. Utilizzando la mano rimanente, inserire il divaricatore e utilizzarlo per appiattire la lingua contro il pavimento della cavità orale. Rilasciare le pinze, ma lasciare il divaricatore sul posto per i due passaggi successivi.
  8. Orientare la luce in modo che la trachea è visibile guidando il collo d'oca prossimalmente dal livello del plesso solare fino a raggiungere il livello dei bronchi mainstem.
    Nota: La trachea può essere facilmente distinta dall'azione della respirazione, WHIch provoca la luce emessa fluttuare in intensità. Quando posizionato correttamente, questa struttura sarà distinguibile nel piano assiale di un perno centrale di luce con luce ambientale minimo nella cavità orale stessa.
  9. Angle la siringa in modo che segua il percorso naturale della trachea, e abbassare la punta del catetere 22-G, con la siringa attaccata contenente la gocciolina, direttamente nel lume. La bolla PBS inizierà a salire e scendere ad ogni respiro sul posizionamento di successo.
    Nota: Questa azione può essere ritardata di alcuni secondi a causa della sedazione profonda.
  10. Nutrire il catetere in un ulteriore 5 mm. Rimuovere la abbassalingua.
  11. Spostare la siringa per la mano opposta, e impugnando il mozzo, rimuovere delicatamente la siringa.
  12. Deposito tra 30 e 45 ml di BLM nel centro dell'interno del mozzo del catetere, collegare la seconda siringa ed erogare 300 microlitri di aria nel mozzo.
  13. Sostituire il secondosiringa con il primo contenente la bolla di PBS. La bolla continuerà a salire e scendere se la procedura è stata eseguita con successo.

Cura 3. post-procedurale

  1. Rimuovere il catetere e il nastro, e mettere l'animale in un luogo caldo e asciutto fino a quando non riprende conoscenza - di solito entro un paio di minuti.

Accesso limitato. Accedi o avvia una prova gratuita per visualizzare questo contenuto.

Risultati

Topi intubati sono stati monitorati giornalmente per la perdita di peso e di angoscia, e si sono sacrificati 4, 10 o 17 giorni dopo tramite iniezione intraperitoneale di 2,5% 2,2,2- tribromoethanol. Il lavaggio broncoalveolare (BAL) è stato raccolto in tre lavaggi di PBS come descritto altrove 21 , e il polmone destro è stato fissato in formalina 10%, inclusi in paraffina, e colorati con tricromica di Masson dalla University of Washington Istologia ed Imaging...

Accesso limitato. Accedi o avvia una prova gratuita per visualizzare questo contenuto.

Discussione

Nei casi in cui aerosol è impraticabile a causa della limitata disponibilità di reagente, la sicurezza, o il costo, amministrazione diretta tracheale è un metodo superiore per la consegna degli agenti esogeni nei polmoni 16 transtracheale instillazione è stato ampiamente utilizzato per raggiungere questo obiettivo.; Tuttavia, come con tutti gli interventi chirurgici, porta con sé anche il potenziale di complicazioni causate dalla procedura stessa, e non necessariamente l'agente essendo instillato. 13...

Accesso limitato. Accedi o avvia una prova gratuita per visualizzare questo contenuto.

Dichiarazioni

Gli autori non hanno nulla da rivelare.

Ringraziamenti

Gli autori ringraziano Brian Johnson del Istologia ed Imaging Nucleo presso l'Università di Washington per aiutare con la colorazione tricromica e l'analisi. Questo lavoro è stato sostenuto da NIH sovvenzioni HL098067 e HL089455.

Accesso limitato. Accedi o avvia una prova gratuita per visualizzare questo contenuto.

Materiali

Elenco dei materiali utilizzati in questo articolo
NomeAziendaNumero di catalogoCommenti
Bleomicina per iniezione, 30 unità/fialaAPP Pharmaceuticals, LLC103720Per ottenere i migliori risultati, BLM deve essere sospeso in PBS, aliquotato e conservato come aliquote liofilizzate monouso Abbassalingua
pinza con estremità
(ad es. elettrodo a lama Valleylab piegato, 2,4") CovidienE1551GPrima dell'uso, creare una curva di 45 gradi a 1,5 cm dalla punta della lama. Un depressore adatto può anche essere creato da qualsiasi attrezzo metallico di dimensioni simili.
Exel Safelet Catetere 22G X 1"Exel International26746
Siringa monouso per tubercolina con punta a slittamento da 1 ml (200/sp, 1600/ca)BD309659
Pipettatore da 0,2 ml e puntali
Illuminatore in fibra leggera. Modello 181-1: Modello 180 accoppiato con l'illuminatore standard a doppio collo d'ocaDolan Jenner Industries, Inc.181-1Si sconsiglia l'uso di illuminatori a LED a bassa potenza in quanto non riescono a illuminare in modo sufficiente la trachea.
per intubazioneVedere il diagramma 1.
Nastro per etichette colorato: 0,5  in. AmpioFisherbrand15-901-15A
Ossigeno 
Soluzione salina tamponata con fosfato, 1XCorning21-040-CVIl prodotto deve essere sterile
Bobina di sutura intrecciata nera in seta non sterile, 91,4 m, misura 4-0Apparecchio Harvard517698
macchina per anestesia da tavolo Attrezzatura medica per isofluranoHighland Attrezzaturahttp://www.highlandmedical.net/
Slide Top Camera di induzione per topo isofluranoMIP / Tecnologie di anestesiaAS-01-0530-SM
FORANO (isoflurano, USP) liquido per inalazione 100 mL Baxter1001936040
  Nanozoomer Sistema di Patologia DigitaleHamamatsu
Kit di Quantificazione ELISA IgM Laboratori di BethylE90-101
con smussatafiltrantiScheda medica

Riferimenti

  1. Hyde, D. M., Hamid, Q., Irvin, C. G. Anatomy, pathology, and physiology of the tracheobronchial tree: emphasis on the distal airways. J Allergy Clin Immunol. 124, S72-S77 (2009).
  2. Rosenthal, N., Brown, S. The mouse ascending: perspectives for human-disease models. Nat Cell Biol. 9, 993-999 (2007).
  3. Peters, L. L., et al. The mouse as a model for human biology: a resource guide for complex trait analysis. Nat Rev Genet. 8, 58-69 (2007).
  4. Baron, R. M., Choi, A. J., Owen, C. A., Choi, A. M. Genetically manipulated mouse models of lung disease: potential and pitfalls. Am J Physiol Lung Cell Mol Physiol. 302, 485-497 (2012).
  5. Sharma, S. Acute respiratory distress syndrome. BMJ Clin Evid. 2010, (2010).
  6. Saguil, A., Fargo, M. Acute respiratory distress syndrome: diagnosis and management. Am Fam Physician. 85, 352-358 (2012).
  7. Wilson, M. S., Wynn, T. A. Pulmonary fibrosis: pathogenesis, etiology and regulation. Mucosal Immunol. 2, 103-121 (2009).
  8. Wuyts, W. A., et al. The pathogenesis of pulmonary fibrosis: a moving target. Eur Respir J. 41, 1207-1218 (2013).
  9. Mouratis, M. A., Aidinis, V. Modeling pulmonary fibrosis with bleomycin. Curr Opin Pulm Med. 17, 355-361 (2011).
  10. Moeller, A., Ask, K., Warburton, D., Gauldie, J., Kolb, M. The bleomycin animal model: a useful tool to investigate treatment options for idiopathic pulmonary fibrosis? Int J Biochem Cell Biol. 40, 362-382 (2008).
  11. Myllärniemi, M., Kaarteenaho, R. Pharmacological treatment of idiopathic pulmonary fibrosis - preclinical and clinical studies of pirfenidone, nintedanib, and N-acetylcysteine. European Clinical Respiratory Journal. 2, (2015).
  12. Reinert, T., Baldotto, C. S. dR., Nunes, F. A. P., Scheliga, A. A. dS. Bleomycin-Induced Lung Injury. Journal of Cancer Research. 2013, 1-9 (2013).
  13. Lakatos, H. F., et al. Oropharyngeal aspiration of a silica suspension produces a superior model of silicosis in the mouse when compared to intratracheal instillation. Exp Lung Res. 32, 181-199 (2006).
  14. Helms, M. N., Torres-Gonzalez, E., Goodson, P., Rojas, M. Direct tracheal instillation of solutes into mouse lung. J Vis Exp. , (2010).
  15. Osier, M., Oberdorster, G. Intratracheal inhalation vs intratracheal instillation: differences in particle effects. Fundam Appl Toxicol. 40, 220-227 (1997).
  16. Driscoll, K. E., et al. Intratracheal instillation as an exposure technique for the evaluation of respiratory tract toxicity: Uses and Limitations. Toxicol Sci. 55, 24-35 (2000).
  17. MacDonald, K. D., Chang, H. Y., Mitzner, W. An improved simple method of mouse lung intubation. J Appl Physiol (1985). 106, 984-987 (1985).
  18. Spoelstra, E. N., et al. A novel and simple method for endotracheal intubation of mice. Lab Anim. 41, 128-135 (2007).
  19. Cai, Y., Kimura, S. Noninvasive intratracheal intubation to study the pathology and physiology of mouse lung. J Vis Exp. , e50601(2013).
  20. Starcher, B., WIlliams, I. A method for intratracheal instillation of endotoxin into the lungs of mice. Lab Anim. 23, 234-240 (1989).
  21. Daubeuf, F., Frossard, N. Performing bronchoalveolar lavage in the mouse. Curr Protoc Mouse Biol. 2, 167-175 (2012).
  22. Li, Y., et al. Severe lung fibrosis requires an invasive fibroblast phenotype regulated by hyaluronan and CD44. J Exp Med. 208, 1459-1471 (2011).
  23. Grazioli, S., et al. CYR61 (CCN1) overexpression induces lung injury in mice. Am J Physiol Lung Cell Mol Physiol. 308, L759-L765 (2015).
  24. Redente, E. F., et al. Tumor necrosis factor-alpha accelerates the resolution of established pulmonary fibrosis in mice by targeting profibrotic lung macrophages. Am J Respir Cell Mol Biol. 50, 825-837 (2014).
  25. Lawrenz, M. B., Fodah, R. A., Gutierrez, M. G., Warawa, J. Intubation-mediated intratracheal (IMIT) instillation: a noninvasive, lung-specific delivery system. J Vis Exp. , e52261(2014).

Accesso limitato. Accedi o avvia una prova gratuita per visualizzare questo contenuto.

Ristampe e permessi

Tag

Intubazione trachealeModello murinoSomministrazione di bleomicinaInstillazione intratrachealeConferma spirometricaAnestesia con isofluranoTavola per procedurePosizionamento del catetereLavaggio broncoalveolareColorazione tricromica di Masson