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Articolo metodologico

Un modello di esclusione cardiopolmonare di recupero senza trasfusione o agenti inotropi in ratti

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DOI:

10.3791/56986

23 marzo 2018

In questo articolo

Sommario

Qui, presentiamo un protocollo per descrivere un modello di recupero semplice bypass cardiopolmonare senza trasfusione o agenti inotropi in un ratto. Questo modello permette lo studio di lungo termine le conseguenze dell'esclusione cardiopolmonare multiple-organo.

Abstract

Esclusione cardiopolmonare (CPB) è indispensabile in chirurgia cardiovascolare. Nonostante la drammatica raffinatezza della tecnica di CPB e dispositivi, le complicazioni del multi-organo CPB correlati alla prolungata ancora compromettere il risultato di interventi chirurgici cardiovascolari e può peggiorare la mortalità e la morbosità postoperatoria. Modelli animali ricapitolare l'uso clinico di CPB consentono il chiarimento dei processi fisiopatologici che si verificano durante CPB e facilitano studi pre-clinici per sviluppare strategie di protezione contro queste complicazioni. Modelli del ratto CPB sono vantaggiose a causa della loro maggiore economicità, convenienti processi sperimentali, metodi di prova abbondante presso la genetica o i livelli della proteina e consistenza genetica. Sono utilizzabili per indagare l'attivazione del sistema immunitario e la sintesi di citochine proinfiammatorie, complimento attivazione e produzione di radicali liberi dell'ossigeno. I modelli di ratto sono stati raffinati e hanno gradualmente preso il posto dei modelli animale di grandi dimensioni. Qui, descriviamo un semplice modello CPB senza trasfusione e/o agenti inotropi in un ratto. Questo modello di recupero permette lo studio di lungo termine più sequele di organo di CPB.

Introduzione

Nel 1953, Dr. John H. Gibbon Jr. ha effettuato con successo il primo ambulatorio cardiaco utilizzando CPB1, e divenne in seguito una modalità essenziale in chirurgia cardiovascolare. Mentre le tecniche e i dispositivi sono stati drammaticamente raffinati, multi-organo complicazioni legate alla CPB ancora compromettono il risultato di interventi chirurgici cardiovascolari e possono influenzare la morbilità e la mortalità postoperatoria2. Danno d'organo relativi CPB è causato da attivazione del sistema immunitario e la sintesi di citochine proinfiammatorie, complimento attivazione e produzione di radicali liberi di ossigen....

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Protocollo

Prima dell'esperimento, tutti i ratti dovrebbero essere dato una settimana di acclimatare. Tutte le procedure chirurgiche su animali devono avvenire in conformità con la guida per la cura e uso di animali da laboratorio (www.nap.edu/catalog/5140.html) o altri orientamenti etici appropriati. Protocolli dovrebbero essere approvati dal comitato di benessere degli animali presso l'istituzione appropriata prima di procedere. Tutte le successive procedure devono essere eseguite in condizioni asettiche.

1. preparazione CPB circuito

Nota: Indossare indumenti protettivi, compresi guanti, occhiali e un cappotto pulito o un a....

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Risultati

La figura 1 Mostra l'intero circuito CPB. Le variabili fisiologiche in questo modello sono illustrate nella Figura 2e comprendono la temperatura rettale, dire la pressione arteriosa e frequenza cardiaca. La figura 3 Mostra l'analisi di gas del sangue arterioso durante CPB, tra cui la pressione parziale dell'ossigeno arterioso, la pressione parziale di anidride carbonica arteriosa, ematocrito, l'ecces.......

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Discussione

In questo modello CPB del ratto, del polmone e del siero i livelli di espressione di citochine infiammatorie e HMGB-1, un fattore di trascrizione che regolano le risposte infiammatorie, drammaticamente aumentata dopo CPB. Precedenti studi clinici hanno mostrato che la secrezione di siero di HMGB-1 livello è elevata nei pazienti sottoposti a chirurgia cardiovascolare11, e il livello di picco del siero HMGB-1 durante CPB è stato associato con la sindrome infiammatoria sistematica di risposta più sev.......

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Dichiarazioni

Tutti gli autori non hanno nulla di divulgare per quanto riguarda il supporto commerciale.

Ringraziamenti

Apprezzamento è esteso a Dr. T. Taki e Dr. M. Funamoto per il loro supporto tecnico.

....

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Materiali

Elenco dei materiali utilizzati in questo articolo
NomeAziendaNumero di catalogoCommenti
Ventilatore per roditori 7025Ugo Basile7025Ventilatore
OxiQuant BENVITEC46-00-0023Sensore
ossigeno CMA 450 Regolatore di temperaturaCMARegolatore di temperatura
CMA 450 TermoforoCMA8003763
Sonda rettale CMA 450CMA8003761
DIN(8) Trasduttore BP monousoADInstrumentsMLAC06
Trasduttore BP monousoADInstrumentsMLT0670
IX-214 Registratore di datiiWorx Systems AmplificatoreIWX-214
Software LabScribeSoftware iWorx Systems
Pompa a rulliFurue ScienceModel Pompa RP-VT
Happy CathMedikitEB 19G 4HCLs PP17-gauge multiorifizio angiocatheter
SURFLO ETFE I.V. CatetereTerumoSR-OX2419CA24-gauge Angiocatheter
OssigenatoreMeraHPO-002
CPB circuitoMerasoluzione
Fresenius Kabi3319547A4035Amido idrossietilico
di 8003759 fluida Hespander su misura

Riferimenti

  1. Gibbon, J. H. Application of a mechanical heart and lung apparatus to cardiac surgery. Minn Med. 37 (3), 171-185 (1954).
  2. Apostolakis, E., Filos, K. S., Koletsis, E., Dougenis, D. Lung dysfunction following cardiopulmonary bypass. J Cardiac Surg. 25 (1), 47-55 (2010).

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Ristampe e permessi

Tag

Modello di rattocircuito CPBdrenaggio venosocannulazione arteriosaossigenatore a membranasomministrazione di eparinamonitoraggio della pressione arteriosaemogasanalisi arteriosacomplicazioni d organo