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Questo documento dimostra che l'applicazione simultanea della sonicazione LIFU e della somministrazione di MB è una tecnica efficace per l'interruzione localizzata del BSCB. L'apertura del BSCB è indicata dalla presenza di stravaso di EBD nel parenchima spinale. I cambiamenti sono evidenti sia visivamente che al microscopio a fluorescenza. La vascolarizzazione del midollo spinale è visibile dopo la laminectomia e mostra la vena spinale posteriore con più vasi più piccoli che si irradiano lateralmente (Figura 4A). L'iniezione endovenosa di EBD attraverso il catetere della vena caudale fa sì che questa vascolarizzazione venga arricchita con colorante blu (Figura 4B). Questo è un buon punto nella procedura per verificare che la laminectomia non abbia provocato la rottura di alcuna vascolarizzazione spinale, poiché ciò comporterebbe un accumulo di sangue blu sul midollo ombelicale. Dopo la sonicazione, una macchia blu dovrebbe diventare visibile sulla posizione bersaglio, indicando lo stravaso di EBD nel parenchima bianco a causa dell'interruzione del BSCB (Figura 4C). La dimensione di questo punto varia in base a una serie di fattori, tra cui la dimensione della regione focale del trasduttore e la quantità di tempo dopo la sonicazione. Per aumentare le possibilità di vedere lo stravaso EBD, si dovrebbe allungare il tempo tra la sonicazione e l'estrazione del midollo spinale.
Sebbene la perfusione di PFA non sia un passaggio necessario da eseguire prima dell'estrazione del cordone ombelicale e della successiva analisi dei tessuti, rimuove il sangue dal campione e aumenta il contrasto tra il parenchima spinale bianco e le regioni blu colorate con EBD. Tutti i ratti che hanno ricevuto la somministrazione di MB e la sonicazione LIFU mostrano un apparente stravaso di EBD nel midollo spinale, mentre i controlli negativi che hanno ricevuto MB e EBD senza sonicazione LIFU non lo fanno. Le immagini rappresentative sono mostrate nella Figura 5. I tagli sagittali attraverso i tessuti rivelano che lo stravaso EBD non è solo superficiale, ma si estende bene nel midollo stesso. Ciò è previsto, poiché la regione focale del trasduttore utilizzato in questo studio è maggiore del diametro del midollo spinale del ratto. A volte, piccole quantità di emorragia possono essere osservate nei tagli sagittali. Ciò può essere dovuto alla laminectomia o alla sonicazione a ultrasuoni. Se l'emorragia è vicina alla periferia dorsale del midollo, è più probabile che sia dovuta alla laminectomia.
Per valutare ulteriormente lo stravaso di EBD, le sezioni del midollo spinale sagittale sono state colorate con DAPI (marcatore nucleare) e visualizzate utilizzando un microscopio a fluorescenza. Tutti i cavi che hanno ricevuto la sonicazione LIFU (n = 3) hanno mostrato un'intensità significativamente maggiore di autofluorescenza EBD (p = 0,016) rispetto ai cavi che non hanno ricevuto sonicazione, con intensità simili di DAPI presenti in entrambi (Figura 6). L'analisi H&E non ha inoltre rivelato danni neuronali, emorragie o lesioni cavitarie presenti nelle posizioni sonicate, supportando la sicurezza di questa procedura. Esempi di corde danneggiate a causa di una manipolazione errata chirurgica e di una sonicazione ad alta potenza sono mostrati come confronto. L'emorragia, il danno tissutale, le lesioni della cavità e la possibile vacuolizzazione sono etichettati. Sebbene l'esempio della sonicazione ad alta potenza non mostri emorragia, anche questo è stato segnalato come un effetto dell'interruzione degli ultrasuoni.
Inoltre, l'analisi comportamentale è stata condotta su ratti che hanno ricevuto MB, EBD e LIFU sonicazione. Sebbene questo metodo non escluda completamente il danno tissutale, verifica se si sono verificati deficit motori a causa di questa procedura. I ratti sono stati registrati mentre camminavano in una gabbia per 5 minuti ogni giorno per un periodo di 5 giorni e la funzione locomotoria è stata classificata in base alla scala locomotoria Basso Beattie Bresnahan (Supplemental Video File 1). Tutti i ratti (n = 5) hanno ricevuto il punteggio più alto prima della sonicazione, della post-sonicazione e di ogni giorno del periodo di sopravvivenza (Figura 7).
Infine, gli effetti termici dei parametri di sonicazione utilizzati in questo studio sono stati misurati utilizzando due campioni di midollo spinale di ratto ex vivo e una sonda termometrica digitale con una punta fine inserita nel midollo. La temperatura dei campioni di midollo spinale è stata monitorata per 5 minuti prima, durante e dopo la sonicazione, per un totale di 15 minuti. Sono stati osservati minimi cambiamenti di temperatura. In effetti, c'è stata una variazione di ≤1,3 °C a causa della sonicazione in entrambi i campioni, diminuendo la probabilità di lesioni ipertermiche a causa della sonicazione (Figura 8).

Figura 1: Meccanismo di apertura della barriera emato-midollare mediata da ultrasuoni focalizzati a bassa intensità. (A) Panoramica schematica della sonicazione a ultrasuoni focalizzati a bassa intensità (LIFU) del midollo spinale di ratto. (B) Il meccanismo per l'apertura della barriera emato-spinale (BSCB) tramite sonicazione LIFU di microbolle endovenose (MB). I MB oscillano in risposta alla LIFU, causando l'allargamento delle giunzioni strette tra le cellule endoteliali. Questa interruzione del BSCB consente lo stravaso di nanoparticelle, farmaci terapeutici o colorante blu di Evans. Fare clic qui per visualizzare una versione più grande di questa figura.

Figura 2: Configurazione e connettività da banco a ultrasuoni focalizzati a bassa intensità. (A) Rappresentazione schematica che mostra le tipiche componenti degli ultrasuoni focalizzati. (B) Immagine panoramica della configurazione a ultrasuoni focalizzati, tra cui: 1. uscita di potenza del trasduttore (TPO), 2. rete di corrispondenza, 3. Trasduttore LIFU, 4. Lo strumento stereotassico, 5. morsetti mobili. (C) Trasduttore, compreso: 1. supporto della sonda, 2. trasduttore ad anello, 3. cono d'acqua, 4. tubo di ingresso dell'acqua, 5. tubo di uscita dell'acqua, 6. membrana fissata con un elastico. (D) Parte anteriore del TPO, tra cui: 1. custodia schermata RF, 2. pannello display frontale sensibile al tocco con menu regolabile, 3. manopola rotante per la regolazione dei parametri, 4. interruttore di uscita start/stop. (E) Retro del TPO, inclusi: 1. connettori di uscita del canale, 2. massa, 3. porta di ingresso USB per il controllo del software, 4. trigger interno, 5. connettore di uscita di sincronizzazione, 6. jack di ingresso e alimentazione dell'alimentazione, 7. interruttore di alimentazione on/off. (F) Uscita di rete corrispondente, con fili corrispondenti ai numeri di canale. (G) Ingresso XDR di rete corrispondente, con fili corrispondenti ai numeri di canale Fare clic qui per visualizzare una versione più grande di questa figura.

Figura 3: Localizzazione del bersaglio con guida laser . (A) Braccio stereotassico con gamma di movimento in tutti e tre gli assi e capacità di rotazione. È fissato alla piastra di fissaggio sottostante. (B) Apparecchio laser per l'identificazione della zona focale. Il laser è posizionato sulla punta del trasduttore ed è in linea con la regione focale. (C) Illustrazione che mostra il laser sul midollo spinale esposto, indicando che la regione focale del trasduttore è ora diretta in questa posizione. (D) Il trasduttore viene abbassato fino a quando la punta del cono si trova 1 cm sopra il cavo e lo spazio viene riempito con gel per garantire il massimo accoppiamento. La distanza tra il trasduttore e il midollo spinale è di 40 mm (distanza focale). Fare clic qui per visualizzare una versione più grande di questa figura.

Figura 4: Stravaso del colorante blu di Evans nel midollo spinale dopo la sonicazione. (A) Immagine dell'incisione della laminectomia di ratto T9-T11, con il midollo spinale esposto e la vena dorsale posteriore chiaramente visibili. (B) Il tessuto circostante e la vascolarizzazione del midollo spinale diventano blu dopo l'iniezione endovenosa di colorante blu Evans (EBD). (C) Stravaso di EBD nel parenchima del midollo spinale nel sito di sonicazione, indicando che si è verificata un'interruzione del BSCB. Fare clic qui per visualizzare una versione più grande di questa figura.

Figura 5: Estrazione del midollo spinale e visualizzazione dell'apertura del BSCB dopo la perfusione. (A) Midollo spinale asportato da un ratto di controllo senza trattamento LIFU. Questo ratto ha ricevuto solo MB ed EBD. La fetta medio-sagittale del cordone incorporata nella paraffina è mostrata nel riquadro e non è visibile alcuno stravaso di EBD. (B) Midollo spinale asportato dal ratto con trattamento LIFU. Questo ratto ha ricevuto anche MB ed EBD. La colonna di stravaso EBD è visibile e localizzata nella regione sonicata. La fetta sagittale centrale del cordone incorporata nella paraffina è mostrata nel riquadro, con una freccia che indica la concentrazione di EBD visibile all'interno della posizione sonica. Fare clic qui per visualizzare una versione più grande di questa figura.

Figura 6: Rilevamento e valutazione dell'apertura del BSCB. (A) Midollo spinale colorato con DAPI (marcatore nucleare, blu). È visibile un'autofluorescenza EBD minima (rosso). Questo ratto non ha ricevuto LIFU. (B) Midollo spinale colorato con DAPI (marcatore nucleare, blu). È visibile l'autofluorescenza EBD localizzata (rossa) nella posizione del bersaglio sonicato. Questo ratto ha ricevuto LIFU e MB. (C) Il midollo spinale di un ratto senza LIFU colorato con ematossilina (colorazione dell'acido nucleico) ed eosina (colorazione proteica non specifica) (H&E). Non sono visibili danni neuronali, emorragie o lesioni della cavità. (D) Il midollo spinale di un ratto con LIFU colorato con H&E. Non sono visibili danni neuronali, emorragie o lesioni della cavità. (E) Midollo spinale di un ratto con lesione chirurgica macchiato con H&E. Le frecce indicano un'ampia emorragia e danni ai tessuti. (F) Il midollo spinale di un ratto con danni dovuti alla sonicazione ad alta potenza colorato con H&E. Le frecce indicano lesioni della cavità e l'inserto mostra una possibile vacuolizzazione. (G) Grafici a barre che mostrano l'intensità di DAPI e EBD nel midollo spinale di ratti con e senza sonicazione LIFU. C'è un'intensità di EBD significativamente maggiore nel midollo spinale LIFU rispetto al controllo negativo (p = 0,016), nonostante un'intensità DAPI simile (p > 0,05). Fare clic qui per visualizzare una versione più grande di questa figura.

Figura 7: Saggio comportamentale pre- e post-sonicazione . (A) Configurazione dell'apparato Basso, Beattie, Bresnahan, in cui i ratti sono stati registrati mentre camminavano per 5 minuti dal basso. (B) Fermo immagine di un video registrato. Questo video è stato utilizzato per valutare la coordinazione motoria e l'andatura del ratto sulla scala Basso, Beattie, Bresnahan. (C) Boxplot (n = 5) che non mostra alcun cambiamento nei punteggi motori prima e dopo la sonicazione o durante un periodo di sopravvivenza di 5 giorni nei ratti che hanno ricevuto MB e trattamento LIFU (p > 0,05). Fare clic qui per visualizzare una versione più grande di questa figura.

Figura 8: Analisi della temperatura utilizzando midollo spinale ex vivo . Grafico che illustra le variazioni di temperatura in due campioni di midollo spinale ex vivo per una durata di 5 minuti prima, durante e dopo la sonicazione. I parametri utilizzati per la sonicazione sono elencati nella Tabella 1. Per il campione 1, le temperature medie pre, durante e post-sonicazione sono state rispettivamente di 21,9 °C ± 0,1 °C, 22,1 °C ± 0,1 °C e 22,0 °C ± 0,1 °C. Per il campione 2, le temperature pre, durante e post-sonicazione erano rispettivamente di 21,9 °C ± 0,1 °C, 22,5 °C ± 0,3 °C e 22,4 °C ± 0,2 °C. Fare clic qui per visualizzare una versione più grande di questa figura.
Figura 1 supplementare: File CAD dell'apparato di puntamento laser. (A) Vista dell'apparecchio laser dal basso. Qualsiasi laser può essere posizionato all'interno del foro centrale al centro. (B) Vista laterale dell'apparecchio laser. (C) Dimensioni dell'apparecchio laser, con unità in pollici. Fare clic qui per scaricare il file.
File video supplementare 1: Video di un topo che cammina nell'apparato Basso, Beattie, Bresnahan. Fare clic qui per scaricare il file.