冠状動脈循環予備力(CFR)は、心筋の酸素要求量の評価と心血管リスクの評価に役立ちます。この研究では、マウスの冠状動脈から測定されたCFRの変化を縦断的に監視するための段階的な経胸壁ドップラー心エコー法(TTDE)法を確立します。大動脈バンディングの実験的圧力過負荷下で。
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方法論記事
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冠状動脈循環予備力(CFR)は、心筋の酸素要求量の評価と心血管リスクの評価に役立ちます。この研究では、マウスの冠状動脈から測定されたCFRの変化を縦断的に監視するための段階的な経胸壁ドップラー心エコー法(TTDE)法を確立します。大動脈バンディングの実験的圧力過負荷下で。
経胸壁ドップラー心エコー検査(TTDE)は、人間の冠動脈流速と冠動脈流予備能(CFR)を研究するための臨床的に有用な非侵襲的なツールです。CFRの低下は、顕著な心筋内および冠動脈周囲線維症を伴い、機能不全の重症度の指標として使用されます。この研究では、マウスの大動脈バンディングモデルの設定において、冠状動脈流速、CFR、収縮期と拡張期のピーク速度(S/D)比で測定されたリアルタイムの変化を段階的に調査します。再現性と信頼性のあるデータが得られるドップラー経胸壁イメージング技術を使用することにより、この手法は、以前に大動脈バンディングまたは開胸術を受けたマウスで2週間以上経過した中隔冠動脈(SCA)の流れの変化を評価します。
イメージング中、すべてのマウスの充血は、安静時の流れと比較して冠状動脈の流速を増加させる麻酔薬であるイソフルランによって誘発されました。すべての画像は 1 つのイメージャーで取得されました。(1)CFR、充血性流速とベースライン流速の比、および(2)収縮期(S)と拡張期(D)の流れの2つの比率を、独自のソフトウェアを使用し、2人の独立したオブザーバーによって決定されました。重要なことに、冠状動脈の流れで観察された変化は、正常なLV質量とフラクショナルショートニング(FS)によって証明されるように、LV機能障害に先行していました。
この方法は、冠状動脈評価の現在のゴールドスタンダードである組織病理学に対してベンチマークされました。後者の技術は、心エコー検査によって評価された血流の変化と相関する冠状動脈周囲線維症の形で冠状動脈の明確な病理学的変化を示しました。
この研究は、マウスの心臓の冠状動脈循環を監視するために非侵襲的な技術を使用することの価値を強調しています。この方法は、研究動物の冗長な使用を最小限に抑え、CFRやS/D比などの高度な超音波ベースの指標が、薬物研究や遺伝子組み換え株の研究など、さまざまな治験プロトコルで実行可能な診断ツールとして役立つことを示しています。
臨床大動脈弁狭窄(AS)がよく、左心室(LV)の後負荷の漸進的増加を促進することが知られている。この慢性的に上昇する血行動態の負荷を補償するために、左室肥大(LVH)は、適応応答1,2としてすさまじい。 LVHの開発は、多くの場合、冠微小循環の異常と関連している。これは、微小血管の機能障害は、これらの患者5の慢性虚血に寄与すると考えられている。冠血流3,4に加えて、冠血流予備能(CFR)は、冠状動脈1,3の機能変化を表しており、ベースライン流速または休止流速4,6,7に充血の最大流速の比として定義される。 CFRは、LVリモデリング1-3,5-9の間に減少し、冠状動脈不全1,10,17の機能的重症度の程度の指標として用いられる。これは、拡張型心筋症10と冠状sの多くの形態が損なわれることが知られているtenosis 6。 CFRも不良な臨床転帰12の予後マーカーである。
そのような虚血またはLVHなどの心機能障害の設定でLVリモデリングにも豊富な線維症、冠状動脈1,2の冠動脈微小循環と肥厚の変化を伴っている。冠状生理におけるこれらの変化の結果として、冠状動脈の可能性リモデリングがある。これは、低酸素拡散と心筋虚血の1,2,13に対する感受性の原因となり、LV拡張機能障害の影響を軽減するのに役立ちます。
遺伝的に変更されたマウスは、そのような冠状動脈アテローム性動脈硬化症5,7,10,12,17ようになりましたヒトの疾患状態を模倣するために広く普及して治験ツールです。特にマウスにおける圧負荷モデルが広く14,17に研究されている。トランス大動脈狭窄モデル(TAC)は、広範な線維症と関連することが示され、coronarされているyの狭窄冠動脈の内側肥厚およびヒトにおけるLVHの設定で見られるものと同様の冠血流パターン1,11,17,19の変化を伴うと、部分的には、結果として生じる。それは長期の圧負荷は約4~8週間で非代償性心不全につながることが知られているが、バンディング後のこれらのモデルにおいて、初期の疾患の進行の過程において、および異なる段階で冠血流動態および血流予備への影響は、まだある明瞭に描写される。
マウスの多くの株は十分に特徴付けられたLDLRを含む、研究用途のために現在利用可能である- / -またはアポE - / -マウス10-12、これらは生きているマウス11-15心臓血管機能および形態を評価するための敏感な技術の開発を促した。このような技術は、MRI、PET、CTコントラスト、高周波数超音波、および浸潤に有望な代替物を提供するこれらの全ての電子ビーム断層撮影法2,9,17,19を含む心臓カテーテル法と冠動脈造影12のような方法。しかしながら、冠状動脈の非常に小さいサイズ、高い心拍数(HR)を有するマウスにおいて、冠循環のイメージングは、依然として多くの現在利用可能な技術4,12のための技術的な課題である。興味深いことに、15から約30-100ミクロンの軸方向の解像度を可能にする50MHzの中心周波数の高周波アレイ·スキャンヘッドの開発など、経胸壁ドップラー心エコー検査(TTDE)の分野における技術の進歩、指数関数的上昇があった、 400フレーム捕捉/秒より大きい8〜40ミリメートル、及びフレームレートの深さで。ターンでは、TTDEベースの技術は、2より大きい、またはそのような冠状動脈5,12としてさらに小さな血管を画像化するための潜在的に強力なツールとして浮上している。
研究者は小さなAの血管系の画像診断試験を実施することができましたもう一つの重要な前進nimals 11を撮像中の心拍や動物の呼吸速度を維持麻酔薬の慎重に制御を使用することである。制御された麻酔の維持は、マウスにおいて血管拡張に関連する研究のために特に重要であり、麻酔の効果はまた、このコンテキスト10,11で検討する必要がある。ヒトでは、一方で、TTDE由来のCFRの測定は、主に左前下行(LAD)冠動脈5,16において、狭窄および非閉塞し心外膜冠動脈の評価のためのより一般的に使用されるツールとなっている。しかし、安静時の保存LV収縮機能とCFRと無症候性患者やマウスでの冠血流変化の予後の役割は、はるかに少ない16を検討されている。したがって、研究の目的は、第一の圧負荷マウスモデルにおいてTTDEを用いた冠状動脈流の変化を評価するために、明確なステップバイステップのプロトコルを確立することであった。第二に、この研究では、予後のサインを検討CFRおよびこれらのマウスにおける圧負荷ストレスに応答して冠血流の変化ificance。私たちは、CFRと冠血流のTTDEベースの評価は左室機能障害に先行してもよい冠動脈機能障害の早期発見に有用である可能性があるという仮説を立てた。
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注:すべての手順は、米国獣医師会(AVMA)のガイドラインに従ってマウスで行われ、施設内動物管理使用委員会(IACUC)のプロトコルを承認された。
1.研究デザイン
2.イメージングプロトコル
3.データの計算と分析
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研究された11匹のマウス(バンドはn = 8、偽手術、n = 3)を、適切かつ再現可能な画像は、いくつかの時点で、単一の観察者により得られた:ベースライン(D-1)において、D2、D6及びD13 。また、狭窄部位での流速は、手術の翌日に(p <0.05)に偽手術マウスにおいて277.5±10.51ミリメートル/秒と比較して、110.9ミリメートル/秒±2225として測定した。速度の増加は、圧負荷モデルの確立に成功の検証であった。またCF速度、CFR、およびS / D比としてここでいうSCAの流速は、正常にベースラインで、全てのマウスにおける充血下で評価した。 1%および2.5%イソフルラン下偽マウスにおけるCF変化を図3にも示されている。シャム群では> 600ミリメートル/秒のCF速度を誘導し、ベースライン拡張期のCF〜を200mm / sの速度と充血を示した。拡張期CF速度の増加とは、全てのマウスにおいて13日目に持続した(n = 3に、p> 0.05)。示す図3E及び3Fに1%とそれぞれ2.5%イソフルラン、少なくともバンドマウスで注目CF変更があ...
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この超音波ベースの研究では、冠血流の非侵襲的評価は、再現性のライブ実験マウスにおいて、日にわたって、リアルタイムで行われた。さらに、プロトコルは、初期の段階で存在し、心筋灌流における欠乏に関連した冠状動脈機能不全を検出するための可能性を実証した。この方法は、最終的に心血管リスク層別化および/または治療的介入に対する応答を評価するための臨床ツールとして活用することができる。
まず、詳細なプロトコルは、高周波カラードップラー心エコー検査に時間をかけて連続イメージングを用いて、小型のマウスの心臓の冠動脈における解剖学的および機能的変化を可視化するために記載されている。慎重にすることで高い距離分解能、しっかりと調整されたサンプルボリューム、および適切な麻酔制御、(超音波マシンにいくつかの訓練を持つ)任意の演算子と相補音響窓のセットをPすることができます事前に選択する撮影プロトコルのすべての推奨される手順をerformだけでなく、事後オフライン分析取得したデータの。この方法は、左主冠動脈の再現性の可視化を可能にし、可視化冠動脈機能の変調を可能にする。このプロトコルは、高い心拍及び呼吸レートで...
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著者らは開示を報告していない。
私たちは、模範的な技術支援を提供してくださったフレッド・ロバーツに感謝し、また、ベス・イスラエル病院の組織学コアからの支援にも感謝しています。この作業のための機器と資金を提供してくれたBrigham Women's Hospital Cardiovascular Physiology Coreに感謝します。この作業は、Department of Medicine Sundry Fundによって部分的に支援されました。
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| 名前 | 会社 | カタログ番号 | コメント |
|---|---|---|---|
| 脱毛クリーム | ミルテックス株式会社 | Surgi-Prep | |
| Isoflurane | Baxter International Inc. | NDC 10019-773-40 | 2-3% (誘導) 1-1.5 % (維持) – 心拍は毎分 500 拍以上に維持 |
| 高周波超音波 | FUJIFILM VisualSonics, Inc. | Vevo 2100 | |
| 高周波メカニカルトランスデューサ | 富士フイルムビジュアルソニックス | MS250、MS550D、MS400 |
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