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A Figura 4 mostra exemplos de respostas pcD de domínio de tempo e frequência, ilustrando três comportamentos distintos de cavitação. Todos os dados foram coletados no SAT3 utilizando MBs SonoVue diluídos 5x na PBS, com uma concentração final de ~2*107 MBs/ml. A temperatura para todos os exemplos nesta seção foi de 19 ± 1 °C. A fonte norte-americana foi conduzida com um pulso de 2,0 ms a 0,5 MHz para atingir o pico de rajadas de pressão negativa de 0,20(Figura 4A e 4B),0,30(Figura 4C e 4D),e 0,70 MPa(Figura 4E e 4F). As gravações de sinal começaram 1,4 ms antes do t = 0 início do pulso dos EUA. Os traços de entrada mostram o sinal como gravado (vermelho) e com um filtro de passagem de 2 MHz (azul) para uma janela de tempo centrada no momento do voo de fonte para compartimento de exposição celular para PCD. A resposta de baixo nível antes deste tempo deve-se à radiação recebida diretamente da fonte, o que é comum em configurações onde o PCD está por trás da fonte dos EUA.
Na menor pressão incidente, a resposta do PCD consiste inteiramente de harmônicos inteiros da frequência fundamental dos EUA de 0,5 MHz. O aumento de 0,20 para 0,30 MPa resulta em ultraarmônicas pronunciadas no espectro, além de harmônicos inteiros ainda mais elevados. As formas de onda de domínio de tempo nessas duas pressões são semelhantes, embora os resultados de 0,30 MPa mostrem mais variabilidade durante a duração do pulso. Na maior pressão, a amplitude de forma de onda do domínio do tempo cresceu quase perto das pressões mais baixas como resultado de ruído de banda larga claramente elevado visível no espectro. Esse ruído é comumente considerado como resultado de cavitação inercial e, neste exemplo, corresponde à destruição de MBs.
Para ver isso com mais clareza, as respostas do PCD em função do tempo são mostradas na Figura 5. No painel esquerdo(Figura 5A),os espectros completos são mostrados ao longo de um tempo de exposição de 50 segundos, durante o qual a fonte emitiu pulsos de 2,0 ms a cada 0,20 segundos. Os poderes totais, harmônicos e de banda larga correspondentes são mostrados no painel direito(Figura 5B). Os EUA foram ligados em t =3.0 s, momento em que foram vistas respostas de banda larga de grande amplitude. Acredita-se que o pico inicial corresponda à destruição das maiores bolhas na suspensão (SonoVue é polidisperse) e é uma observação comum em experimentos de cavitação com bolhas descascadas e até mesmo com mídia não desgaseada (por exemplo, PBS).
Após alguns segundos, a resposta da banda larga diminuiu rapidamente, aparentemente devido à destruição da bolha, e o sinal é predominantemente composto de harmônicos. Isso sugere que o gás liberado e os MBs restantes estão vibrando de forma estável e não inertimente. Na década de 50, o componente de banda larga caiu para o nível do ruído de fundo original. Testes de exposição como este são, portanto, importantes ao tentar entender as escalas de tempo durante as quais diferentes efeitos de bolha podem estar agindo sobre as células na câmara.
É provável que as bolhas se traduzam em resposta às forças de radiação geradas durante a exposição e o movimento dos MBs nos EUA dentro e fora do campo de visão PCD pode levar a uma maior variabilidade no sinal de cavitação monitorado, especialmente quando se lida com suspensões diluídas. A região sensível do PCD deve, portanto, abranger o máximo possível da superfície de exposição celular. Uma comparação das respostas focadas e pcds desfocados com frequências centrais idênticas (ver Figura 2) é mostrada na Figura 6, usando uma diluição de 20:1 de MBs em PBS normal é SAT2. O espectro de tempo e média de amostra no painel Figura 6A mostra que o PCD desfocado contém uma resposta de banda larga mais forte, acompanhada de variabilidade amostral-amostra reduzida tanto em poderes harmônicos(Figura 6B) quanto ultraharmônicos(Figura 6C).
É importante reconhecer que as mídias usadas para trabalhos in vitro não são desgaseadas e podem apresentar um nível de fundo aprimorado de atividade bolha. A Figura 7 mostra a resposta no SAT2 da PBS usada em sua forma fornecida pelo fornecedor e após duas horas de desgaseamento sob vácuo, após a qual a saturação do ar foi reduzida de 92% para 46% conforme determinado com um sensor óptico (PreSens, Alemanha). Os espectros na Figura 7A foram mediados ao longo do tempo de exposição e repetições com cinco amostras independentes, e mostram claramente ultraharmônicas claramente elevadas na PBS normal. Os poderes somados ao longo de três harmônicos (Figura 7B) estão bem dentro do desvio padrão de cada saída experimental. Em contraste, as somas ultraharmônicas na Figura 7C mostram que o PBS normal tem quase uma ordem de magnitude de maior nível e variabilidade substancialmente maior entre as amostras. Esses exemplos indicam que um meio comum compatível com células pode apresentar comportamentos que podem ser (incorretamente) atribuídos à presença de MBs. Uma vez que geralmente é impraticável para o meio de cultura desgas devido ao impacto negativo sobre as células e/ou estabilidade do agente de cavitação, é fundamental realizar controles adequados em qualquer estudo relacionado à cavitação.

Figura 1: Ilustrações de dois projetos do sistema de exposição dos EUA incorporando o monitoramento da cavitação: SAT3 (D-F). (A) Montagem anotada SAT2 com parede lateral removida para clareza. (B) SAT2 com parede lateral intacta. (C) Compartimento de exposição celular SAT2, desmontado. (D) Montagem anotada SAT3. (E) SAT3 em configurações normais (esquerda) e lentes (direita) para correspondência de largura do feixe em diferentes frequências. (F) Compartimento de exposição celular SAT3, desmontado. Clique aqui para ver uma versão maior desta figura.

Figura 2: Cálculos de contornos de campo de pressão de meia amplitude para transdutores de campo de 12,7 mm de diâmetro desfocados (esquerda) e esfericamente focados (direita). Frequências de 2, 4 e 8 MHz são mostradas como contornos vermelhos, azuis e verdes, respectivamente, para um elemento PCD na origem coordenada (0,0). Os contornos mais externos do dispositivo desfocado são relativamente insensíveis à frequência, mas a estrutura interna é dependente da frequência. Os contratos de campo esferoticamente focados à medida que a frequência aumenta, mas dentro dos contornos, os campos variam suavemente. Clique aqui para ver uma versão maior desta figura.

Figura 3: Instrumentação para condicionamento e gravação de sinal de cavitação (setas azuis), excitação de origem dos EUA (linhas vermelhas) e acionamento de aquisição de dados. Clique aqui para ver uma versão maior desta figura.

Figura 4: Respostas de PCD de domínio (esquerda) e frequência (direita) registradas com MBs diluídos 5x no PBS. As pressões negativas de pico incidente foram (A, B) 0,2 MPa, (C, D) 0,4 MPa, (E, F) 0,7 MPa, todas em 0,5 MHz. As gravações de sinal começam em 1,4 ms antes do início do t=0 do pulso de ultrassom de duração de 2,0 ms. (A, C, E) Os sinais de domínio de tempo (vermelho) são mostrados em uma escala vertical fixa, indicando como o nível de resposta muda com a pressão do incidente. Os traços de entrada mostram o sinal como gravado (vermelho) e com um filtro de passagem de 2 MHz (azul) para uma janela de tempo centrada no momento do voo de fonte para compartimento de exposição celular para PCD. (B, D, F) As densidades espectrais de ruído e potência do sinal são calculadas para t<0 e t>0, respectivamente. Clique aqui para ver uma versão maior desta figura.

Figura 5: Históricos de espectro sobre uma exposição de 50 segundos de uma suspensão de MBs diluídos 5x em PBS. (A) Espectro completo e (B) total, harmônico e poderes de sinal de banda larga, tudo em função do tempo. As condições de acionamento foram de 0,5 MHz, 0,7 MPa de pressão negativa máxima, duração de pulso de 2,0 ms, período de repetição de pulso de 200 ms. Clique aqui para ver uma versão maior desta figura.

Figura 6: Efeito da geometria focalizante do PCD registrada com diluição de 20:1 de microbolhas em PBS normal. As condições de acionamento foram: 1,0 MHz, 0,50 MPa de pressão negativa máxima, duração de pulso de 3,0 ms, período de repetição de pulso de 10 ms. (A) Espectro completo mediado ao longo do tempo de exposição e três repetições de amostra independente. (B) Potência em harmônicos de 3, 4 e 5 MHz, e(C) potência em ultraharmônicas de 2,5, 3,5 e 4,5 MHz. Linhas grossas são meios amostrais, áreas sombreadas indicam +/- 1 desvio padrão. Clique aqui para ver uma versão maior desta figura.

Figura 7: Efeito da mídia desgaseada gravada com PBS. (A) Espectro completo mediado ao longo do tempo de exposição e cinco repetições de amostra independente. (B) Potência em harmônicos de 3, 4 e 5 MHz, e(C) potência em ultraharmônicas de 2,5, 3,5 e 4,5 MHz. Linhas grossas são meios amostrais, áreas sombreadas indicam +/- 1 desvio padrão. As condições de acionamento foram de 1,0 MHz, 0,50 MPa de pressão negativa máxima, duração de pulso de 1,0 ms, período de repetição de pulso de 200 ms. Clique aqui para ver uma versão maior desta figura.
| parâmetro | unidade | mínimo | máximo |
| frequência | Mhz | 0.02 | 15 |
| pressão (pico negativo) | Mpa | 0.1 | 20 |
| comprimento de pulso | Ciclos | 1 | Cw |
| ciclo de dever | % | 1 | Cw |
| tempo de exposição | s | 10 | 1000 |
Tabela 1: Resumo da gama de parâmetros relatados facilitando a sonoporação in vitro.