Este artigo descreve os procedimentos básicos para a realização de experimentos de mapeamento óptico no coração de coelho Langendorff-perfundidos usando o sistema de imagem panorâmica, ea modalidade de imagem dupla (tensão e cálcio).
Artigo de método
Este artigo descreve os procedimentos básicos para a realização de experimentos de mapeamento óptico no coração de coelho Langendorff-perfundidos usando o sistema de imagem panorâmica, ea modalidade de imagem dupla (tensão e cálcio).
Imagens ópticas e sondas fluorescentes têm avançado significativamente metodologia de pesquisa no campo da eletrofisiologia cardíaca de uma forma que não poderia ter sido realizado por outras abordagens 1. Com a utilização dos corantes em cálcio e sensíveis à voltagem, mapeamento óptico permite a medição do potencial transmembrana de ação e transientes de cálcio com alta resolução espacial sem o contato físico com o tecido. Isso faz com que as medições da atividade elétrica cardíaca possível sob muitas condições onde o uso de eletrodos é inconveniente ou impossível 1. Por exemplo, as gravações ópticas fornecer informações precisas alterações morfológicas do potencial de membrana durante e imediatamente após a estimulação e desfibrilação, enquanto as técnicas convencionais de eletrodos sofrem de estímulo induzido artefatos durante e após estímulos, devido à polarização do eletrodo 1.
O coração de coelho Langendorff-perfundidos é um dos modelos mais estudados da fisiologia e fisiopatologia do coração humano. Muitos tipos de arritmias observadas clinicamente poderia ser recapitulada no modelo de coração de coelho. Foi mostrado que os padrões de ondas no coração de coelho durante arritmias ventriculares, determinado pelo tamanho efetivo do coração e do comprimento de onda de reentrada, são muito semelhantes aos que nos dois coração humano. Também foi mostrado que os aspectos críticos da excitação-contração (CE) no acoplamento de coelho miocárdio, tais como a contribuição relativa de retículo sarcoplasmático (SR), é muito semelhante ao acoplamento CE humanos 3. Apresentamos aqui os procedimentos básicos de experimentos de mapeamento óptico nos corações perfundidos Langendorff-coelho, incluindo a configuração do sistema de perfusão Langendorff, o mapeamento de instalação de sistemas ópticos, o isolamento e canulação do coração de perfusão, e corante coloração do coração, excitação-contração desacoplamento, recolha e de sinais ópticos. Estes métodos podem ser aplicados também para o coração de outras espécies de coelho com ajustes para taxas de fluxo, óptica, soluções, etc
Dois sistemas de mapeamento óptico são descritos. O sistema de mapeamento panorâmico é usado para mapear todo o epicárdio do coração de coelho 4-7. Este sistema proporciona uma visão global da evolução dos circuitos reentrantes durante arritmogênese e desfibrilação, e tem sido usado para estudar os mecanismos das arritmias e terapia antiarrhythmia 8,9. O sistema de mapeamento dupla é usada para mapear o potencial de ação (AP) e cálcio transiente (CAT) simultaneamente a partir do mesmo campo de visão 10-13. Esta abordagem tem melhorado nossa compreensão do importante papel do cálcio no alternância elétrica ea indução de arritmia 14-16.
1. Preparação
2. Colheita e de perfusão de corações de coelho
3. Realização de experimentos usando o Sistema de Mapeamento Panorâmica Optical
4. Realização de experimentos usando o Sistema de Mapeamento de dupla
Resultados representativos:

Figura 1. Representante resultados de um experimento de coelho Langendorff-perfundidos usando o sistema de mapeamento panorâmico óptica. (A) A visão anterior do coração do coelho e da geometria do coração reconstruído coelho na forma de uma imagem tridimensional da superfície de malha de grade. (B) Tele abriu superfície epicárdica de cores por fase (obtidos a partir do plano de análise de fase 18), indicando a frente de onda mostrada em vermelho durante um episódio de taquiarritmia. (C) As gravações ação óptica potencial de cinco posições em torno da singularidade fase marcada por 1-5 no painel B. (D) Oito instantâneos de frente de onda de ativação (cor vermelha) durante um ciclo de propagação de uma arritmia reentrante estável. Os círculos de frente de onda no sentido horário em torno de uma singularidade de fase, que é visível na superfície anterior do coração. A cor de repolarização (azul) está definido para ser parcialmente transparente para que a frente de onda posterior é visível (por exemplo, em 80ms, 100ms, 120ms e). Um filme desta arritmia reentrante é fornecido no vídeo suplementar 1. Os métodos para a reconstrução da geometria, o registro do sinal, o cálculo do mapa de fase, ea revelação de superfície são descritas em detalhes em outros lugares 6.

Figura 2. Representante resultados de um experimento coração Langendorff-perfundido de coelho usando o sistema de mapeamento dual (mapeamento do potencial de ação simultânea de cálcio e transitória). (A) A superfície anterior do coração com o campo de mapeamento de vista coberta por pontos pretos. (B) Uma visão de close-up das gravações de um site. (C) traça amostra do potencial de ação (azul) e de cálcio transiente (vermelho) de uma série de pontos espaçados marcada por pontos pretos no painel A. Note que nem todas as gravações de pixels são mostrados ea resolução espacial é 200μm.
Com base em nossa experiência, as chaves para o sucesso do experimento coração Langendorff-perfundido de coelho incluem solução bem preparado Tyrodes ', a colheita rápida do coração, bem mantida a pressão de perfusão e pH adequado da solução oxigenada no sistema de perfusão. , A fim de gravar o sinal com maior relação sinal-ruído possível, é preciso considerar fatores como fonte de luz, filtros ópticos, com foco óptica, fotodetectores, etc 19. Detalhes sobre estes aspectos são discutidos em outros 19. Coelhos jovens (faixa etária: 4-5 meses, peso de 7-9 libras) poderia ser usado para evitar a gordura epicárdica, que diminui a relação sinal-ruído dos sinais ópticos.
O sinal gravado por cada pixel é uma integração ponderada de luz emitida a partir de um volume de tecido. A profundidade deste volume de tecido depende do comprimento de onda de excitação e emissão do corante utilizado. Para di-4-ANEPPS, como exemplo, a profundidade de penetração estimada é de 300μm, no coração de coelho 20. Assim, a interpretação do sinal óptico deve ser feita com cautela quando a heterogeneidade local da função elétrica estão presentes no nó sinusal, nó atrioventricular, e durante arritmia ventricular 1,21,22.
Uma limitação da técnica de mapeamento óptico em comparação com a gravação do eletrodo é que a fase de repolarização do potencial de ação é muitas vezes distorcida ótica de artefato de movimento causado pela contração cardíaca. Restrição mecânica pode ser usado para reduzir o artefato, mas não pode eliminá-lo completamente. Em comparação, farmacológicos excitação-contração desacopladores são eficazes na remoção do artefato de movimento. No entanto, estes desacopladores (por exemplo, 2,3-Monoxime Butanedione) poderia ter efeitos significativos no lado eletrofisiológico. Blebbistatin, foi demonstrado que não têm efeitos colaterais adversos sobre a eletrofisiologia cardíaca no coração normal 23, e é, portanto, um desacoplador promissoras para o mapeamento óptico. Deve-se notar que a aceleração de edema devido à abolição da contração também pode afetar a eletrofisiologia.
Não há conflitos de interesse declarados.
NIH concede R01 HL085369, HL067322, HL082729, EB008999
| Nome | Empresa | Número de catálogo | Comentários |
|---|---|---|---|
| Reagente | Companhia | Número Catálogo | |
| NaCl | Fisher Scientific, Fair Lawn, NJ | S271-1 | |
| CaCl 2 (2H 2 O) | Fisher Scientific, Fair Lawn, NJ | C79-500 | |
| KCl | Fisher Scientific, Fair Lawn, NJ | Técnica S217-500 | |
| MgCl 2 (6H 2 O) | Fisher Scientific, Fair Lawn, NJ | M33-500 | |
| NaH 2 PO 4 (H 2 O) | Fisher Scientific, Fair Lawn, NJ | S369-500 | |
| NaHCO 3 | Fisher Scientific, Fair Lawn, NJ | S233-3 | |
| D-Glicose | Fisher Scientific, Fair Lawn, NJ | D16-1 | |
| Blebbistatin | Tocris Bioscience, Ellisville, MO | 1760 | |
| Di-4-ANEPPS | Invitrogen, Carlsbad, CA | D1199 | |
| RH237 | Invitrogen, Carlsbad, CA | S1109 | |
| Rhod-02:00 | Invitrogen, Carlsbad, CA | R1244 | |
| PLURONIC F127 | Invitrogen, Carlsbad, CA | P3000MP | |
| Dimetilsulfóxido (DMSO) | Sigma, St. Louis, MO | D2650 |
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