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La figura 4 mostra esempi di risposte PCD del dominio del tempo e della frequenza, illustrando tre distinti comportamenti di cavitazione. Tutti i dati sono stati raccolti su SAT3 utilizzando MB SonoVue diluiti 5x in PBS, con una concentrazione finale di ~ 2 * 107 MB / ml. La temperatura per tutti gli esempi in questa sezione era di 19 ± 1 °C. La sorgente statunitense è stata guidata con un impulso di 2,0 ms a 0,5 MHz per ottenere pressioni negative di picco incidente di 0,20(Figure 4A e 4B),0,30(Figura 4C e 4D)e 0,70 MPa(figure 4E e 4F). Le registrazioni del segnale iniziarono 1,4 ms prima dell'inizio t = 0 dell'impulso statunitense. Le tracce di ingresso mostrano il segnale registrato (rosso) e con un filtro passa alto a 2 MHz (blu) per una finestra di tempo centrata al momento del volo dalla sorgente al compartimento di esposizione cellulare al PCD. La risposta di basso livello prima di questo tempo è dovuta alla radiazione ricevuta direttamente dalla sorgente, che è comune nelle configurazioni in cui il PCD è dietro la sorgente statunitense.
Alla pressione incidente più bassa, la risposta PCD consiste interamente di armoniche intere della frequenza fondamentale degli Stati Uniti di 0,5 MHz. Aumentando da 0,20 a 0,30 MPa si ottiene un'ultraarmonica pronunciata nello spettro oltre ad armoniche intere ulteriormente elevate. Le forme d'onda del dominio del tempo a queste due pressioni sembrano simili, anche se i risultati di 0,30 MPa mostrano una maggiore variabilità durante la durata dell'impulso. Alla pressione più alta, l'ampiezza della forma d'onda del dominio del tempo è cresciuta in modo non lineare rispetto alle pressioni più basse a causa del rumore a banda larga chiaramente elevato visibile nello spettro. Questo rumore è comunemente considerato come il risultato della cavitazione inerziale e in questo esempio corrisponde alla distruzione di MB.
Per vedere questo più chiaramente, le risposte PCD in funzione del tempo sono mostrate nella figura 5. Nel pannello sinistro (Figura 5A), gli spettri completi vengono visualizzati su un tempo di esposizione di 50 secondi, durante il quale la sorgente emette impulsi da 2,0 ms ogni 0,20 secondi. Le corrispondenti potenze totali, armoniche e a banda larga sono mostrate nel pannello di destra (Figura 5B). Gli Stati Uniti sono stati attivati a t =3,0 s, quando sono state viste risposte a banda larga di grande ampiezza. Si pensa che il picco iniziale corrisponda alla distruzione delle bolle più grandi della sospensione (SonoVue è polidisperso) ed è un'osservazione comune negli esperimenti di cavitazione con bolle sgusciate e persino con mezzi non degassati (ad esempio, PBS).
Dopo pochi secondi, la risposta a banda larga si sminuì rapidamente, apparentemente a causa della distruzione della bolla, e il segnale è composto prevalentemente da armoniche. Ciò suggerisce che il gas liberato e le MB rimanenti vibrano stabilmente e non inerzialmente. A t~50, il componente a banda larga è sceso al livello del rumore di fondo originale. Test di esposizione come questo sono quindi importanti quando si cerca di capire i tempi durante i quali diversi effetti bolla possono agire sulle cellule della camera.
È probabile che le bolle si traducano in risposta alle forze di radiazione generate durante l'esposizione statunitense e il movimento degli MB all'interno e all'esterno del campo visivo pcd può portare a una maggiore variabilità nel segnale di cavitazione monitorato, specialmente quando si tratta di sospensioni diluite. La regione sensibile della PCD dovrebbe quindi estendersi il più possibile sulla superficie di esposizione cellulare. Un confronto delle risposte focalizzate e non focalizzate pcd con frequenze centrato identiche (vedere la figura 2) è mostrato nella figura 6, utilizzando una diluizione 20:1 di MB nel NORMALE PBS è SAT2. Gli spettri medi del tempo e del campione nel pannello Figura 6A mostrano che il PCD non focalizzato contiene una risposta a banda larga più forte, accompagnata da una ridotta variabilità da campione a campione sia in potenze armoniche(figura 6B) che ultraarmoniche (Figura 6C).
È importante riconoscere che i supporti utilizzati per il lavoro cellulare in vitro non sono degassati e possono presentare un livello di fondo migliorato di attività della bolla. La figura 7 mostra la risposta in SAT2 di PBS utilizzato nella sua forma fornita dal fornitore e dopo due ore di degassamento sotto vuoto, dopo di che la saturazione dell'aria è stata ridotta dal 92% al 46% come determinato con un sensore ottico (PreSens, Germania). Gli spettri della figura 7A sono stati mediati nel tempo di esposizione e ripetuti con cinque campioni indipendenti, e mostrano chiaramente ultraarmonici chiaramente elevati nel normale PBS. Le potenze sommate su tre armoniche(Figura 7B)sono ben all'interno della deviazione standard di ogni uscita sperimentale. Al contrario, le somme ultraarmoniche della figura 7C mostrano che il PBS normale ha quasi un ordine di grandezza di livello superiore e una variabilità sostanzialmente più elevata tra i campioni. Questi esempi indicano che un comune supporto compatibile con le celle può presentare comportamenti che potrebbero essere (erroneamente) attribuiti alla presenza di MB. Poiché di solito è poco pratico degasare il mezzo di coltura a causa dell'impatto negativo sulle cellule e / o sulla stabilità dell'agente di cavitazione, è fondamentale eseguire controlli adatti in qualsiasi studio correlato alla cavitazione.

Figura 1: Illustrazioni di due progetti di sistemi di esposizione statunitense che incorporano il monitoraggio della cavitazione: SAT3 (D-F). (A) Gruppo annotato SAT2 con parete laterale rimossa per chiarezza. (B) SAT2 con parete laterale intatta. (C) Compartimento di esposizione cellulare SAT2, smontato. (D) Assemblaggio annotato SAT3. (E) SAT3 in configurazioni normali (sinistra) e con lenti (destra) per la corrispondenza della larghezza del fascio a frequenze diverse. (F) Compartimento di esposizione alle celle SAT3, smontato. Clicca qui per visualizzare una versione più grande di questa figura.

Figura 2: Calcoli dei contorni del campo di pressione a mezza ampiezza per trasduttori non focalizzati (a sinistra) e sfericamente focalizzati (a destra). Le frequenze di 2, 4 e 8 MHz sono mostrate rispettivamente come contorni rossi, blu e verdi per un elemento PCD all'origine delle coordinate (0,0). I contorni più esterni del dispositivo non focalizzato sono relativamente insensibili alla frequenza, ma la struttura interna dipende dalla frequenza. Il campo sfericamente focalizzato si contrae all'aumentare della frequenza, ma all'interno dei contorni, i campi variano senza intoppi. Clicca qui per visualizzare una versione più grande di questa figura.

Figura 3: Strumentazione per il condizionamento e la registrazione del segnale di cavitazione (frecce blu), eccitazione della sorgente statunitense (linee rosse) e attivazione dell'acquisizione dei dati. Clicca qui per visualizzare una versione più grande di questa figura.

Figura 4: Risposte PCD di dominio di dominio tempo (sinistra) e frequenza (destra) registrate con MB diluiti 5x in PBS. Le pressioni negative di picco incidente sono state (A, B) 0,2 MPa, (C, D) 0,4 MPa, (E, F) 0,7 MPa, il tutto a 0,5 MHz. Le registrazioni del segnale iniziano 1,4 ms prima dell'inizio t =0 dell'impulso ecografico di durata 2,0 ms. (A, C, E) I segnali del dominio del tempo (rosso) sono mostrati su una scala verticale fissa, indicando come cambia il livello di risposta con la pressione incidente. Le tracce di ingresso mostrano il segnale registrato (rosso) e con un filtro passa alto a 2 MHz (blu) per una finestra di tempo centrata al momento del volo dalla sorgente al compartimento di esposizione cellulare al PCD. (B, D, F) Le densità spettrali di rumore e potenza del segnale sono calcolate rispettivamente per t<0 e t>0. Clicca qui per visualizzare una versione più grande di questa figura.

Figura 5: Cronologie dello spettro su un'esposizione di 50 secondi di una sospensione di MB diluita 5 volte in PBS. (A) Spettri completi e (B) potenze totali, armoniche e a banda larga, il tutto in funzione del tempo. Le condizioni di azionamento erano 0,5 MHz, pressione negativa di picco di 0,7 MPa, durata dell'impulso di 2,0 ms, periodo di ripetizione dell'impulso di 200 ms. Clicca qui per visualizzare una versione più grande di questa figura.

Figura 6: Effetto della geometria di messa a fuoco PCD registrata con una diluizione 20:1 di microbolle nel normale PBS. Le condizioni di azionamento erano: 1,0 MHz, 0,50 MPa di pressione negativa di picco, durata dell'impulso di 3,0 ms, periodo di ripetizione dell'impulso di 10 ms. (A) Spettri completi medi sul tempo di esposizione e tre ripetizioni indipendenti del campione. (B) Potenza nelle armoniche a 3, 4 e 5 MHz e (C) di potenza in ultraarmonica a 2,5, 3,5 e 4,5 MHz. Le linee spesse sono mezzi campione, le aree ombreggiate indicano +/- 1 deviazione standard. Clicca qui per visualizzare una versione più grande di questa figura.

Figura 7: Effetto dei supporti degassati registrati con PBS. (A) Spettri completi medi sul tempo di esposizione e cinque ripetizioni indipendenti del campione. (B) Potenza nelle armoniche a 3, 4 e 5 MHz e (C) di potenza in ultraarmonica a 2,5, 3,5 e 4,5 MHz. Le linee spesse sono mezzi campione, le aree ombreggiate indicano +/- 1 deviazione standard. Le condizioni di azionamento erano 1,0 MHz, 0,50 MPa di pressione negativa di picco, durata dell'impulso di 1,0 ms, periodo di ripetizione dell'impulso di 200 ms. Clicca qui per visualizzare una versione più grande di questa figura.
| parametro | unità | minimo | massimo |
| frequenza | megahertz | 0.02 | 15 |
| pressione (picco negativo) | Mpa | 0.1 | 20 |
| lunghezza dell'impulso | Cicli | 1 | Cw |
| Ciclo | % | 1 | Cw |
| tempo di esposizione | di | 10 | 1000 |
Tabella 1: Sintesi della gamma di parametri segnalati che facilitano la sonoporazione in vitro.