この記事では、パノラマのイメージングシステムを用いてランゲンドルフ灌流ウサギの心臓、およびデュアル(電圧とカルシウム)画像診断法で光学マッピング実験を実施するための基本的な手順について説明します。
方法論記事
この記事では、パノラマのイメージングシステムを用いてランゲンドルフ灌流ウサギの心臓、およびデュアル(電圧とカルシウム)画像診断法で光学マッピング実験を実施するための基本的な手順について説明します。
光イメージングと蛍光プローブは、他の1に近づくことによって達成されていることができなかった方法で、心臓電気生理学の分野で著しく先進的な研究の方法論を持っている。カルシウムや電位感受性色素を使用することで、光学マッピングは、組織の物理的な接触なしに高い空間分解能を持つ膜貫通活動電位とカルシウムトランジェントを測定することができます。これは、電極の使用が不便または1不可能な多くの条件の下で心臓の電気活動の測定が可能になります。従来の電極技術は、電極の分極1による刺激中および後の刺激によって誘発されるアーティファクトに苦しむ間、例えば、光学録音は、刺激と除細動中や直後に膜電位の正確な形態学的変化を提供しています。
ランゲンドルフ灌流ウサギの心臓は、人間の心臓の生理学と病態生理学の最も研究されているモデルの一つです。臨床的に観察された不整脈の多くの種類は、ウサギの心臓のモデルにrecapitulatedすることができます。それは、心臓や再入国の波長の効果的なサイズによって決定される心室性不整脈時のウサギの心臓の波のパターンは、、人間の心臓2のように非常に類似していることが示された。それはまた、筋小胞体(SR)の相対的な寄与として、ウサギ心筋でカップリング興奮収縮の重要な側面(EC)は、ヒトECカップリング3と非常に似ていることが示された。ここでは、ランゲンドルフ灌流システムのセットアップ、光学マッピングシステムのセットアップ、心臓、血流と心、興奮収縮の色素染色の分離とカニュレーションを含むランゲンドルフ灌流ウサギの心、の光学マッピング実験の基本的な手順を説明脱共役、および光信号のコレクション。これらのメソッドは、流量の調整、光学、ソリューション、などとウサギ以外の種から心臓に適用される可能性が
二つの光学マッピングシステムが説明されています。パノラママッピングシステムは、ウサギの心臓4-7の全体心外膜をマップするために使用されます。このシステムは、不整脈原性および除細動時のリエントラント回路の進化のグローバルビューを提供し、不整脈とantiarrhythmia治療8,9のメカニズムを研究するために使用されています。デュアルマッピングシステムは、ビュー10-13の同じフィールドから同時に(CAT)一時的な活動電位(AP)とカルシウムをマップするために使用されます。このアプローチでは、電気的交互脈と不整脈14から16の誘導におけるカルシウムの重要な役割についての理解を強化しています。
1。準備
2。ウサギのハートの収穫と灌流
3。パノラマ光学マッピングシステムを用いて実験を行っ
4。デュアルマッピングシステムを用いて実験を行っ
代表的な結果:

図1代表的なパノラマの光学マッピングシステムを使用してランゲンドルフ灌流ウサギの実験の結果を。 (A)ウサギの心臓と三次元のメッシュグリッドの表面の形で再構成されたウサギの心臓の形状の前面像を。 (B)T彼は、心外膜面をラップ解除色分けされて頻脈性不整脈のエピソードの中で赤で示されて波面を示す位相(位相平面解析18から得られる)で。 (C)安定したリエントラント不整脈のサイクル中に活性化の波面(赤色)の伝播のパネルB.(D)エイトのスナップショットで1から5でマークされた位相特異点の周りの5つの場所からの光の活動電位の記録。波面円は心臓の前面で表示されている位相特異点、周りに時計回り。再分極の色(青)は後部波面が(例えば、80ミリ秒、100ミリ秒、および120msで)表示されるように部分的に透明になるように設定されています。このリエントラント不整脈の映画は、補足ビデオ1で提供されています。幾何学の復興、信号の登録、位相マップの計算、及び表面のラップを解除するための方法は他の6詳細に記述されています。

図2。デュアルマッピングシステム(一時的な活動電位およびカルシウムの同時マッピング)を使用してランゲンドルフ灌流ウサギの心臓の実験から代表的な結果。 (A)黒いドットで覆われ、ビューのマッピングのフィールドを持つ心臓の前面を。あるサイトからの録音の(B)クローズアップビュー。 (C)ではないすべてのピクセルの記録が示され、空間分解能が200μmの場合されていることをパネルAに黒い点でマークされた等間隔の位置の配列から活動電位(青)とカルシウムトランジェント(赤)のサンプルのトレースを。
我々の経験に基づいて、成功したランゲンドルフ灌流ウサギの心臓の実験のためのキーは、十分に準備Tyrodes"ソリューション、心の迅速な収穫、手入れの行き届いた灌流圧、および灌流系における酸素化ソリューションの適切なpHを含める。最高の信号対雑音比を持つ信号を記録するために、我々は、光源、光学フィルター、光学系を中心に、光検出器、など19を含む要因を考慮する必要があります。これらの側面の詳細は別の場所で19説明されています。若いウサギ(年齢:4〜5ヶ月、体重:7〜9ポンド)が光信号の信号対雑音比を低下させる心外膜脂肪を、避けるために使用することができる。
各ピクセルで記録された信号は、組織の体積から放射される光の重み付け統合です。この組織容積の深さは、使用する色素の励起および発光波長に依存します。ジ-4 - ANEPPSの場合は、例として、推定侵入深さは、ウサギの心臓20の300μmのである。電気的機能の局所的不均一性は、洞房結節、房室結節、および心室の間に不整脈1,21,22に存在する場合このように、光信号の解釈は慎重に行う必要があります。
電極の記録と比較して光学的マッピング技術の一つの制限は、光学的活動電位の再分極相はしばしば心収縮によって生じるモーションアーチファクトによってdistoredされていることです。機械的な制約は、アーティファクトを減らすために使用することができるが、それを完全に排除することはできません。比較では、薬理学的興奮収縮uncouplersは、モーションアーチファクトの除去に有効です。しかし、これらのuncouplers(例えば2,3 - ブタンジオンMonoxime)重要な電気生理学的な副作用を持つことができます。 Blebbistatinは、正常な心臓23の心臓電気生理学上の有害な副作用を持たないことが実証され、したがって、光学マッピングのための有望な脱共役剤であるれました。それは、収縮の廃止による浮腫の加速がまた電気生理学に影響を及ぼすことに留意すべきである。
利害の衝突は宣言されません。
NIHの助成金R01 HL085369、HL067322、HL082729、EB008999
| 名前 | 会社 | カタログ番号 | コメント |
|---|---|---|---|
| 試薬 | 会社 | カタログ番号 | |
| NaClの | フィッシャーサイエンティフィック、フェアローン、ニュージャージー州 | S271 - 1 | |
| のCaCl 2(2H 2 O) | フィッシャーサイエンティフィック、フェアローン、ニュージャージー州 | C79 - 500 | |
| 塩化カリウム | フィッシャーサイエンティフィック、フェアローン、ニュージャージー州 | S217 - 500 | |
| のMgCl 2(6H 2 O) | フィッシャーサイエンティフィック、フェアローン、ニュージャージー州 | M33 - 500 | |
| のNaH 2 PO 4(H 2 O) | フィッシャーサイエンティフィック、フェアローン、ニュージャージー州 | S369 - 500 | |
| NaHCO 3の | フィッシャーサイエンティフィック、フェアローン、ニュージャージー州 | S233 - 3 | |
| D -グルコース | フィッシャーサイエンティフィック、フェアローン、ニュージャージー州 | D16 - 1 | |
| Blebbistatin | バイオサイエンスTocris、エリスヴィル、ミズーリ | 1760 | |
| ジ-4 ANEPPS | インビトロジェン、カールスバッド、カリフォルニア州 | D1199 | |
| RH237 | インビトロジェン、カールスバッド、カリフォルニア州 | S1109 | |
| rhodo -の異形2AM | インビトロジェン、カールスバッド、カリフォルニア州 | R1244 | |
| プルロニックF127 | インビトロジェン、カールスバッド、カリフォルニア州 | P3000MP | |
| ジメチルスルホキシド(DMSO) | シグマ、セントルイス、MO | D2650 |
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