ヒトにおける内皮機能の非侵襲的評価は、フロー媒介拡張技法によって決定することができます。研究の数千人がこの技術を使用しているが、何の研究では、ラットで非侵襲的にこのテクニックを行いませんでした。次の資料は、上腕のフロー依存性血管拡張およびラットの浅大腿動脈の非侵襲的測定を説明します。
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ヒトにおける内皮機能の非侵襲的評価は、フロー媒介拡張技法によって決定することができます。研究の数千人がこの技術を使用しているが、何の研究では、ラットで非侵襲的にこのテクニックを行いませんでした。次の資料は、上腕のフロー依存性血管拡張およびラットの浅大腿動脈の非侵襲的測定を説明します。
動脈の血管拡張が壁のせん断速度の増加に寄与することは、血管内皮機能を示しています。ヒトでは、内皮機能の非侵襲的測定は、通常は上腕動脈または表在性大腿動脈で行われる血流媒介拡張技術を採用することによって達成できます。簡単に言うと、超音波プローブの遠位に配置された血圧カフが収縮上圧まで膨らみ、四肢虚血を引き起こします。閉塞の5分後、カフは収縮し、反応性充血と壁のせん断速度の増加を引き起こし、血管拡張分子が内皮から放出されるのを信号で送り、血管拡張を誘発します。ヒトで血流を介した拡張を行った研究は数千件ありますが、驚くべきことに、生きたラットでこの技術を非侵襲的に実施した研究はありません。近年、トランスレーショナルリサーチに焦点が移っていることを考えると、ラットや他のげっ歯類における血流を介した拡張を非侵襲的に測定するためのガイドラインを確立することは非常に価値があります。次の記事では、ラットの上腕動脈および表在性大腿動脈における流れ媒介性拡張の非侵襲的測定のためのプロトコルが提示されます。
血管内皮は、ライン動脈の内腔の細胞単層であり、血管機能の重要な調節因子です。血管径の調節をもたらす内皮細胞から放出され、多数の分子が存在します。これらの分子、一酸化窒素(NO)の中で、刺激に応答(せん断応力で例えば、インスリン、アセチルコリン、または変更)1における血管内皮から放出された主要な血管拡張性分子であると思われます。血管内皮では、NOは、NOシンターゼ(eNOSの)を内皮ない酵素によって生成され、続いて、内皮細胞2から放出されます。 NOは、リラクゼーションと増加し、血管径3を引き起こす血管平滑筋に拡散します。
内皮機能不全は、フロー媒介性拡張(FMD)技術4,5を用いて、ヒトにおいて非侵襲的に評価することができます。 FMDは、内皮由来ための機能バイオアッセイを表現することが提案されていますヒトでのNO生物学的利用能は、典型的には約5分肢閉塞6次反応性充血に応じて、上腕や浅大腿動脈で評価されていません。反応性充血はNO 8のリリースをシグナリング、内皮細胞7に形質導入された層状剪断力を増大させます。近年では、NO放出によって開始血管拡張の割合は9,10議論してきたが、FMDは、内皮依存性拡張を示すものであると一貫して心血管イベント11-13を予測することが示されています。
現在までに、研究の数千人は、ヒトにおける内皮機能の非侵襲的測定のためのFMD技術を採用しています。トランスレーショナルリサーチへのフォーカスの最近のシフトを考慮すると、げっ歯類における口蹄疫の非侵襲的測定のためのガイドラインは非常に有益であろう。翻訳アプローチを踏まえ、このプロトコルは、上腕とsupeにFMDの測定のために設立されましたこれらのサイトのようなラットのrficial大腿動脈は、最も一般的にヒトで測定されます。ラットにおける堅牢かつ反復FMD応答におけるこのプロトコルの結果は、しかし、ラットでの口蹄疫の測定は技術的に厳しいですし、他の研究者は、デモビデオずに複製するのは難しいかもしれません。したがって、以下の記事では、上腕とラットの浅大腿動脈における口蹄疫の非侵襲的測定のための方法を紹介します。
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すべての動物の手順は、実験動物の管理と使用14用のガイドに準拠し、ユタ大学、ソルトレイクシティ退役軍人医療センター動物実験によって承認されました。
1.動物の準備
2.上腕動脈の準備
3.浅大腿動脈の準備
4.ベースラインフェーズ
5.オクルージョンフェーズ
6.充血相
7.解析
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フロー媒介拡張8 Wistarラットの上腕および浅大腿動脈で行いました。ラットの位置決めは、図1に示されています。
浅大腿動脈の代表的な超音波画像は、 図2に示されています。

図1. ラットおよび超音波ポジショニング。
上腕(A)の測定および浅大腿(B)動脈FMDのためのラットのポジショニング。上腕の測定(C)および浅大腿(D)動脈FMDのための超音波プローブと閉塞カフの位置決め。
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本研究では、FMDの非侵襲的測定は、上腕およびラットの浅大腿動脈に実証されました。ヒト6と同様に、5分間の閉塞期間の後、それによって動脈のその後の血管拡張をもたらし、動脈壁のせん断速度を増加させる血流速度(すなわち、反応性充血)の急激な増加がありました。 FMDは、上腕と浅大腿動脈の両方で観察されました。また、動脈の間FMDに強い関係がありました。ピーク剪断速度は、浅大腿動脈に高かったが、FMDは、せん断速度が動脈との間に強い関係を維持ピークに正常化しました。一緒に、これらの結果は、FMDの非侵襲的測定が正常ラットにおいて行うことができることを示しています。
FMDの測定は、二つの異なる動脈で行ったが、ベースラインからのパーセント変化として発現される場合、FMDの大きさは同様でした。 Howeveベースラインからの絶対変化として発現された場合、その動脈が浅大腿動脈より〜25%、より大きな静止直径を有していたように、R、FMDは、上腕動脈に高かったです。これらの結果は、FMDは、上腕で測定したヒトの研究と同じ被験者17,18における浅大腿...
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すべての動物のイメージングは、ユタ大学の小動物イメージングコア施設で行われました。
この研究は、国立衛生研究所(R21 AG043952、R01 AG040297、K01 AG046326、K02 AG045339、R01 DK100505))からの助成金によって部分的に資金提供されました。
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| 名前 | 会社 | カタログ番号 | コメント |
|---|---|---|---|
| Vevo 2100 高解像度マイクロ超音波イメージングシステム | VisualSonics, トロント, オンタリオ州, CAN | ||
| MicroScan 超高周波リニア アレイ トランスデューサー - MS-700 30-70 MHz | VisualSonics, トロント, オンタリオ州, CAN | ||
| Vevo イメージング ステーション | VisualSonics, トロント, オンタリオ州, CAN | ||
| サーマソニック ゲルウォーマー | Parker Laboratories, Fairfield, NJ, USA | 82-03 | オプションの |
| Signacreme電極クリーム | Parker Laboratories, Fairfield, NJ, USA | 17-05 | |
| Transpore surgical tape | 3M, Maplewood, MN, USA | 1527-1 | |
| 脱毛クリーム (e.g., Nair) | 一般供給 | ||
| 綿棒 | 一般供給 | ||
| 超音波ジェル | 一般供給 | ||
| 標準血管閉塞器、10 mmルーメン径 | Harvard Apparatus, Holliston, MA, USA | 62-0115 | |
| 10 ml syringe with Luer-Loktip | 一般供給 | 閉塞カフ装置に使用 | |
| ペーパークリップ | 一般供給 | 閉塞カフ装置に使用 | |
| 下注射針 – 18ゲージ | 一般的な供給 | 閉塞カフ装置に使用 | |
| ミディアムバインダークリップ | 一般的な供給 | 閉塞カフ装置に使用 |
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