僧帽弁逆流による左心容積過負荷のげっ歯類モデルが報告される。制御された重症度の僧帽弁逆流は、超音波指導を用いて、鼓動心臓において、僧帽弁の前葉に定義された寸法の針を進めることによって誘発される。
方法論記事
僧帽弁逆流による左心容積過負荷のげっ歯類モデルが報告される。制御された重症度の僧帽弁逆流は、超音波指導を用いて、鼓動心臓において、僧帽弁の前葉に定義された寸法の針を進めることによって誘発される。
僧帽弁逆流(MR)は、心臓のリモデリングを引き起こし、うっ血性心不全を引き起こす広く流行している心臓弁病変である。未補正のMRとその予後不良のリスクは知られているが、心臓機能、構造および改造の縦方向の変化は不完全に理解される。この知識のギャップは、MR矯正の最適なタイミングと、早期MR矯正と後期MR矯正が左心室に与える可能性のある利益に関する我々の理解を制限している。MRの設定における左心室リモデリングの根源となる分子機構を調べるには、動物モデルが必要である。従来、大orto-Caval瘻モデルは、MR.MRのような臨床的に関連する病変とは異なる体積過負荷を誘導するために使用されてきたが、これはこの状態を模倣する動物モデルを必要とする低圧体積過負荷血力学的ストレッサーを表す。ここで、ラット僧帽弁の前葉が23G針で穿穿される重度MRのげっ歯類モデルを、鼓動画像ガイダンスを用いて鼓動心臓で説明する。MRの重症度を評価し、心エコーで確認し、モデルの再現性を報告する。
僧帽弁逆流(MR)は、一般的な心臓弁病変であり、米国の一般人口の1.7%および65歳以上の高齢者の9%で診断された。この心臓弁病変では、収縮期の僧帽弁葉の不適切な閉鎖は、左心室から左心房への血液の逆流を引き起こす。MRは、さまざまな病因のために発生する可能性があります。しかし、僧帽弁(プライマリMR)の一次病変は、二次MR2と比較してより頻繁に診断され、治療される。孤立した一次MRは、しばしば僧帽弁の粘液腫変性の結果であり、リーフレットまたは脊索子上天の伸び、またはいくつかの脊索帯の破裂をもたらし、そのすべてが弁の収縮期的凝生の喪失に寄与する。
このような弁病変に起因するMRは、各心拍の左心室を満たす血液量を上昇させ、末側拡張期壁応力を増加させ、心臓適応およびリモデリングを扇動する血行力学的ストレッサーを提供する。この病変における心臓のリモデリングは、多くの場合、有意なチャンバー拡大33、4、4軽度の壁肥大、長期間の収縮機能の保存によって特徴付けられる。吐出率がしばしば保存されるので、手術または経カテーテル手段を用いたMRの矯正は、呼吸困難、心不全、不整脈などの症状の発症まで遅れる場合が多い。しかし、未補正のMRは心臓有害事象のリスクが高いと関連しているが、これらの事象の根底にある超構造的変化に関する現在の知識は不明である。
MRの動物モデルは、このような心臓の超構造変化を調査し、疾患の縦方向進行を研究するための貴重なモデルを提供する。これまで、研究者は、豚、イヌ、およびヒツジを含む大型動物においてMRを誘導し、外部腹腔-心房シャント5、心内索破裂6、またはリーフレット穿孔7を作成した。手術技術は大型動物では容易であるが、これらの研究は、大型動物でそのような研究を行うための高いコストのために、小さなサンプルサイズでのサブ慢性的なフォローアップに限定されている。さらに、これらのモデルからの組織の分子解析は、限定的な種特異的抗体およびアコード化されたゲノムライブラリーによるアライメントのためにしばしば困難である。
MRの小動物モデルは、この弁病変と心臓リモデリングへの影響を研究するための適切な代替手段を提供することができる。歴史的に、心臓容積過負荷の大小騎兵瘻(ACF)のラットモデルが使用されてきた。最初に述べられた最初の1973年にStumpeら8で、動脈静脈瘻は、下降大動脈から低圧下の静脈に高圧動脈血をバイパスするために外科的に作成される。瘻孔の高い流量は、心臓の両側に劇的な体積過負荷を引き起こし、ACF9を作成してから数日以内に顕著な右および左心室肥大および機能不全を引き起こす。その成功にもかかわらず、ACFはMRのヘモダイナミクス、低圧のボリューム過負荷を模倣しません, これは、プリロードを上昇させるが、また、後負荷を減少させます.このようなACFモデルの制限により、低圧の積もり過多を模倣するMRモデルの開発と特徴付けを模索しました。
ここで、ラット10,11,において重症MRを作成するための僧帽弁リーフレット穿刺のモデルのプロトコルについて説明する。皮下注射針を鼓動ラットの心臓に導入し、リアルタイムの心エコーガイダンスの下で前僧帽弁リーフレットに進入した。この技術は非常に再現性が高く、患者に見られるようにMRを模倣する比較的良いモデルです。MR重症度は、僧帽弁リーフレットを穿穿するために使用される針の大きさによって制御され、MRの重症度は、経食道心エコー検査(TEE)を用いて評価することができる。
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手続きは、プロトコル番号EM63Rr、承認日06/06/2017の下でエモリー大学の動物ケアと使用プログラムによって承認されました。
1. 手術前の準備
2. 動物の準備
注:350-400 gの体重の成人スプレイグ・ドーリー雄ラットは、この研究で使用されました。外科的技術は、必要に応じて、わずかに小さいかより大きな動物に適しています。
3. 左口内術
4. エコーガイド MR 手順 (図 3および図 4)
5. 動物の回復と術後ケア
6. 心エコー検査を用いてMR重症度の検証 (図 5)
(1)
(2)
(3)
(4)7. シャム手術
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実現可能性と再現性
提案されたMRモデルは、この研究で使用されるラットの100%で達成された僧帽リーフレットに明確に定義された穴を有し、非常に再現性が高い。図6Aは、僧帽弁に挿入される針の方向を示している。図6BBは、処置後2週で剥離した代表的なラットからの僧帽弁リーフレットの穴を示している。
生存と有害事象
16匹のラットを、記載された方法を用いてMRで誘導した。重度のMRは、すべてのラットで作成されました.1つのラットは、急性呼吸不全からMRを作成してから1時間以内に死亡した。したがって、MRを作成した後2週間での全生存率は93.75%であった。死亡率または出血、不整脈、または脳卒中な...
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良好な生存率(手術後の生存率93.75%)および術後合併症のない重症MRの再現性のあるげっ歯類モデルが報告されている。経食道心エコー検査によるリアルタイムイメージングと、鼓動心臓への針の導入は、僧帽弁リーフレットを穿刺することが可能であり、かつ、教えることができる。この研究では、23Gの針サイズで重症のMRが製造され、これはより小さいまたはより大きい針を使用して所望に応じて変化させることができる。このモデルで誘導されたMRは、臨床的に観察された僧帽弁病変のより良い表現である左心室に低圧の体積過負荷を作成する。重度の左心房および左心室拡張は、このモデルにおけるMR発症後2週間以内に観察されるが、駆出画分で測定された収縮機能不全がない。このような状況に類似するのは、左側心室の進行性拡張にもかかわらず、長期間心不全なしで無症候性のままである原発MRの患者である。
この積み過量のMRモデルは、広く使用されている大orto-Caval瘻モデルの体積過負荷とは異なる。挿管と機械的換気を必要とせずに簡単な腹腔術を必要とするACFの手続き容易さは、科学界12
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M.Pは心臓修理技術(HRT)のアドバイザーであり、コンサルティング料を受け取っています。HRTはこの研究に何の役割も持っていなかったし、この研究を支援するための資金も提供しなかった。
この作品は、米国心臓協会からDへの助成金19PRE34380625と14SDG20380081によって資金提供されました。 コーポランとM.パドラはそれぞれ、国立衛生研究所からM.パダラにHL135145、HL133667、HL140325を付与し、エモリー大学ミッドタウンのカーライルフレイザーハートセンターからM.パダラにインフラ資金を提供しています。
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| 名前 | 会社 | カタログ番号 | コメント |
|---|---|---|---|
| 23G針 | マッケソン | 16-N231 | |
| 25G 針、5/8 インチ | マッケソン | 1031797 | |
| 4-0 vicryl | エチコン | J496H | |
| 6-0 プロレン | エチコン | 8307H | |
| 70% エタノール | マッケソン | 350600 | |
| ACE 光源 | ショット | A20500 | |
| ACUSONAcuNav 超音波プローブ | Biosense ウェブスター | 10135936 | 8Fr 心臓内エコープローブ |
| ACUSON PRIME 超音波システム | シーメン | ス SC2000 | |
| ベタディン | ・マッケッソン | 1073829 | |
| 鈍いマイクロ解剖ハサミ | Roboz | RS5990 | |
| ブプレノルフィン | ・パターソン 獣医 | 99628 | |
| カルプロフェン | パターソン獣医 | 7847425 | |
| 胸部チューブ(16G血管カテーテル) | テルモ | SR-OX1651CA | |
| 使い捨て外科用ドレープ | Med-Vet | SMS40 | |
| 電気かみそり | オ | スター78400-XXX | |
| ゲンタマイシン | パターソン獣医 | 78057791 | |
| テーブルクランプ付きヒートランプ | ブレインツリーサイエンティフィック | HL-1120V | |
| 止血鉗子、湾曲 | したRoboz | RS7341 | |
| 止血鉗子、ストレート | Roboz | RS7110 | |
| 誘導室 | Braintree Scientific | EZ-1785 | |
| 注入プラグ、キャップ、ルアーロック | Exel | 26539 | |
| ソフルラン | パターソン獣医 | 6679401725 | |
| 機械式人工呼吸器 | ハーバード装置 | Inspira ASV | |
| マイクロディスカット鉗子 | Roboz | RS5135 | |
| マイクロディスカットスプリングハサミ | Roboz | RS5603 | |
| ニードルホルダー | Roboz | RS6417 | |
| No. 15 外科用ブレード | McKesson | 1642 | |
| 不織布スポンジ | McKesson | 446036 | |
| 耳鏡 | ウェルチ アリン | 23862 | |
| 酸素 | エアガス ヘルスケア | UN1072 | |
| パルスオキシメーター | ノニンメディカル | 2500A VET | |
| リトラクター、鈍器 4x4 | ロボズ | RS6524 | |
| げっ歯類 外科用モニター | インダスインスツルメンツ | 113970 | 統合されたプラットフォームは、バイタルサインと手術のモニタリングを可能にします温暖化 |
| スケール | ソルター ブレックネル | LPS 150 | |
| メス ハンドル | ロボズ | RS9843 | |
| シルク縫合糸 3-0 | マッケソン | 220263 | |
| 小動物麻酔システム | オハイオ州医療 | AKDL03882 | |
| 滅菌生理食塩水 (0.9%) | バクスター | 281322 | |
| スジカル マスク | マッケソン | 188696 | |
| サージカルキャップ | マッケソン | 852952 | |
| サージカルグローブ | マッケソン | 854486 | |
| リンジ 10mL | マッケソン | 1031801 | |
| シリンジ 1mL | マッケソン | 1031817 | |
| 超高周波プローブ | 富士フイルム ビジュアルソニックス | MS250 | |
| 超音波ジェル | マッケ | ソン 150690 | |
| VEVO超音波診断装置 | 富士フイルムVisualsonics | VEVO 2100 |
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