이 문서에서 제시 constricting 커프스는 murine 공통 경동맥에서 죽상 경화증을 유발하기 위해 설계되었습니다. 이식 커프스가 다른 염증성 phenotypes의 atherosclerotic 병변의 발전을 게재 낮은 높이 oscillatory 전단 응력의 잘 정의된 영역을 생성하는 자사의 내부 루멘의 원뿔 모양으로 인해.
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이 문서에서 제시 constricting 커프스는 murine 공통 경동맥에서 죽상 경화증을 유발하기 위해 설계되었습니다. 이식 커프스가 다른 염증성 phenotypes의 atherosclerotic 병변의 발전을 게재 낮은 높이 oscillatory 전단 응력의 잘 정의된 영역을 생성하는 자사의 내부 루멘의 원뿔 모양으로 인해.
그것은 널리 혈관 전단 응력에 변경이 내피 세포에서 염증성 유전자의 표현를 실행시키고 (1과 2에서 검토) 죽상 경화증을 유발 것을 허용합니다. 전단 응력의 역할은 광범위하게 체외은 교양 내피 세포 1,3,4에 유동 역학의 영향을 조사에서 큰 동물과 인간 1,5,6,7,8의 생체내에서 공부했습니다. 그러나, 상패 개발에 전단 응력의 영향의 체계적인 조사를 허용하는 매우 재현성 작은 동물 모델은 드물다. 최근 남구 외. 9 경동맥 동맥의 가지의 결합이 낮고 oscillatory 흐름 영역을 만들 수있는 마우스 모델을 도입했습니다. 이 모델은 내피 기능 장애 및 hyperlipidemic 마우스에 atherosclerotic 병변의 급속한 형성의 원인이 있지만, 그것은 관찰 염증 반응 결과 O, 적어도 부분 것을 제외 수 없습니다F 내피 및 / 또는 결합에 의한 혈관 손상.
이러한 제한을 피하기 위해, 전단 응력 수정 커프스는 그의 원뿔 모양의 내부 루멘은 일반적인 경동맥 10 시간 낮은 높이 oscillatory 전단 응력의 정의 영역을 만들 선택된 계산 유체 역학,에 따라 개발되었습니다. Apolipoprotein E (ApoE) 녹아웃 마우스에서이 모델을 적용하여 높은 콜레스테롤 서부 유형 음식을 먹이, 혈관 병변은 커프스의 상류 및 하류의 개발. 그들의 표현형은 같은 생체내 자기 공명 영상 (MRI) 12에 의해 확인 지역 유동 역학 11 상관있다 : 낮은 층류 전단 응력 상류 커프스의보다 취약한 표현형의 광범위한 plaques의 형성 원인 반면의 oscillatory 전단 응력의 하류 커프스는 안정 atherosclerotic 병변의에게 11 유도. 높은 전단 응력과 커프스 내에서 높은 층류의 그 지역에서,일반적으로 더 atherosclerotic plaques가 관찰되지 않습니다.
결론적으로, 전단 응력 - 수정 커프스 절차는 ApoE - 결함 마우스에서 phenotypically 다른 atherosclerotic 병변을 생산하기 위해 신뢰할 수있는 수술 방법입니다.
1. 전단 응력 수정자 준비 (커프스)
2. 오른쪽 경동맥 주위에 수갑 이온 주입
3. 수갑을 채워 경동맥 동맥을 Explanting
4. 대표 결과
커프스는 동물의 일반적인 두 가지 경동맥 동맥 (그림 1A, 1B) 중 하나 항상 주위에 배치한다 - contralateral 사이드는 컨트롤 역할을합니다. 커프스 (그림 1B)의 두 반 껍질을 제시 이미지에 내부 루멘의 원뿔 모양 표시됩니다. 이 원뿔 형태는 말이지을 위해 필수적이며,뚜렷한 흐름 역학과 함께 세 가지 영역을 tablishing. 위상 대조 속도 MR 이미징 12에 따라 도플러 측정 11 해당 흐름 판매율에서 계산 캐스트에 의해 유도된 일반 전단 응력 패턴은 그림 2에 부여됩니다.
커프스가 ApoE 녹아웃 마우스에 이식하면 서부 형식 다이어트 먹이 변경된 흐름 역학 도발 전단 응력 유도 atherosclerotic 상패 증착 (그림 3) : 상류 원뿔 수축 낮은 판상 전단 응력의이 이상의 atherosclerotic plaques의 대규모 개발로 연결됩니다 가까운 중앙 루멘에 지질 코어 특징으로 취약 표현형은 얇은 섬유 뚜껑 (그림 3A1)에 의해서만 있었다. 커프스의 원추형 내부 루멘은 유속의 증가로 연결됩니다. 거의 아무 플라크 증착이 지역에서 관찰되지 않습니다. 바로이 vortices과 oscillatory 플로의 영역에있는 동맥 결과의 확대 병목 사이트의 직접 스트림보다 안정적인 표현형 (미디어에 더 가까운 언어 아르 즉, 적은 지질 코어)의 확장 적은 플라크 개발의 원인이 w 매개 변수.

그림 1 전단 응력의 수정자 - 조립 및 게재 위치는 (A) 이식 커프스의 도식 그림 :.. 커프스는 바로 일반적인 경동맥 (RCCA) 주위에 위치 - contralateral 측면 (LCCA = 왼쪽 일반 경동맥) 제어 역할 . (B) 마우스의 생체내 MRI 혈관 조영술에서 : 최대 강도 프로젝션에서는 3 차원 시간 기내의 MR 혈관 조영술 캐스트 (흰색 화살표)에 의해 유도된 원뿔 수축합니다 (자세한 내용은 12 참조)을 볼 수 있습니다. (H = 머리, F = 피트, R = 오른쪽 L = 왼쪽). 오른쪽 상단 모서리에있는 내부 루멘와 커프스 반 껍질의 바깥 표면에 매크로보기가 주어집니다. 조립하면 두 반 껍질은 수정 원추형 실린더를 형성정의된 방식으로 선박 내의 유동 역학. 오른쪽에 맞게을 보장하기 위해, 커프스 버튼 (노란색 화살표)의 바깥쪽 표면에 홈이 연결 봉합에 대한 안내 역할을합니다.

그림 2. 다른 유동 역학 및 전단 응력의 지역별. 정의된 방식으로 죄이고 경동맥의 커프스 바꿀지도 모르겠어 유동 역학 및 이후 전단 응력의 주입. 위 회로도 일러스트에서 다른 흐름 속성이 표시되며 전단 응력에 대한 로컬 대략적인 값 (도플러 측정 11 기준)이 제공됩니다. 아래의 이식 커프스의 MRI 상류로 측정 단일 동물에 대한 대응 흐름 판매율은 목 T1 - 가중 크로스 - 단면 MRI 이미지 (자세한 내용은 12를 참조에 대한 위상 대비 속도 이미징)에 표시됩니다.
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실험 편차를 최소화하기 위해서는 그것은 거의 같은 시대의 동물과 같은 다이어트의 역사에서 작동하도록 권장합니다. 최근에 출판된 조사 wildtype 생쥐에 적용 전단 응력 수정자이 변경 유동학 13 유도된 내피 기능 장애와 초기 염증 반응의 조사를위한 좋은 모델이 될 수도 보여줍니다. 그러나, atherosclerotic 상패 개발 형질 전환 hyperlipidemic 마우스 모델의 조회에 대한 (ApoE 녹아웃 마우스 등)가 필요합니다. 각각의 마우스 모델에서 진행 및 상패 증착 범위는 사용하는 다이어트의 종류에 따라 달라집니다. 일반적으로식이 요법의 높은 콜레스테롤 / 지방 콘텐츠, 더 빠른 질병의 진행입니다.
커프스 주입 동안 외과 의사가이 부상으로 인한 염증 반응을 낮출 것이다, 조직 손상 및 조작을 최소화하기 위해 노력해야한다. 부상을 최소화하는 것이 특히 중요 경우죽상 경화증의 과정에서 염증 프로세스가 연구의 초점에 있습니다. 이후 수술 염증...
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저자는 공개 아무것도 없어.
이 연구는 독일 Forschungsgemeinschaft (DFG), 프로젝트 따라서 그럴 경우에는 filename PI 771/1-1에 의해 부분적으로 지원되었다; SFB 656 "순환기 분자 이미징,"뮌스터, 독일 (프로젝트 C6, Z2, B3, 그리고 PM3), 유럽 연합 (EU) 가지고와 "진단 분자 이미징 - DIMI "(WP 11.1과 11.2). 이번 연구는 영국 심장 재단, 영국에 의해 부분적으로 투자되었다.
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| 이름 | 회사 | 카탈로그 번호 | 댓글 |
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| 이름 | 회사 | 댓글 | |
| 전단 응력 수정자 (polyetherketone) | Promolding BV http://promolding.nl | 여전히 주자에 연결된 동안 캐스트가 발송됩니다. 따라서 단일 요소는 사용하기 전에 잘라해야합니다. |
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