$$\rightleftharpoonup{xx}$$
$$\longleftharp{xx}$$,
$$\longrightharp{xx}$$,
- Для этих экспериментов две отдельные системы используются одновременно. Для приобретения 31 спектров P, магнит Bruker 14T сопряжено с Avance III консоль и компьютер, оснащенный TopSpin V2.1 программного обеспечения. Для оценки функции сердца, обычай построен системы перфузии сердца сопряжена с PowerLab 4 / 30 сбора данных, оснащенный LabChartPro 6 программное обеспечение для анализа данных.
- В день эксперимента, 1 литр Кребса Henseleit буфер готовят следующим образом: 0,5 мм ЭДТА, 5.3mM KCl, 1,2 MgSO 4, 118 мм NaCl, и 25 мм NaHCO 3. Затем смесь пропускают с 5% CO 2 / 95% O 2 в течение 10-15 минут до добавлением 2 мМ CaCl 2. Наконец, субстраты, в виде 10 мМ глюкозы и 0,5 мм пируват, не добавляются.
- Регулировка температуры в ходе эксперимента является критической. Подогрев циркуляторы используются для поддержания температуры между 37,0 - 37,5 ° C в то время как сердце внутри магнита. Температура контролируется в течение всего эксперимента с использованием волоконно-оптический датчик температуры.
- Перфузионного давления и давления в левом желудочке контролируется с помощью датчиков давления подключен к системе сбора данных и отображаются с помощью прилагаемого программного обеспечения. Это калиброванный со стандартным сфигмоманометра до эксперимента. Кроме того, давление линии сбрасываются адекватным для того, чтобы удалить все пузырьки воздуха.
- Стандартного образца 150 мМ фосфата натрия (что соответствует ионной силы буфера KH) используется для "калибровки" зонда до вставки сердце. Это облегчает сигнала и уменьшает время, необходимое для начала периода сбора раз сердце располагается внутри зонда.
- Чтобы уменьшить коагуляции, мыши вводили 200 единиц гепарина IP Через 5 минут, натрия фенобарбитала (175 мг / кг), IP-дается.
- Сердце быстро вырезали (с легких и вилочковой железы без изменений) и арестован в ледяной KH буфера.
- Хотя держится на льду, легкие, быстро удаляется. Доли вилочковой железы были выявлены и мягко очищенные назад подвергать аорты. Вилочковой железы удаляют. Аорты затем выделяют путем тщательного удаления любых окружающих тканей.
- Micro ушивание щипцы используются для мягко держать обе стенки аорты подвергать просвет. Аорты осторожно помещают на канюлю из 0,965 мм OD полиэтиленовый трубопровод (PE50). Аорты удерживается на месте с микро зажим судна в то время как швы быстро связали вокруг аорты. Клип снимается и щипцов используются тщательно проверить, что канюля выше корня аорты. Дополнительная связей добавляются по мере необходимости провести сердце на месте.
- Любая дополнительная ткань удаляется с помощью щипцов и microscissors. Маленький разрез сделан в левое предсердие. 0,61 мм OD полиэтиленовый трубопровод (PE10) тщательно вводится через левое предсердие, LV полости, и через вершину, мягко проведение сердце. Избыток труба обрезается.
- Спущенный с водой воздушный шар вводится через предсердия в ЛЖ и удерживается на месте с помощью клейкой ленты или швов. Перистальтического насоса скорость постепенно увеличивается обеспечить поток, достаточный для сердца. До сердце место в ЯМР-зонд, сердце будет по-прежнему будет озарен постоянный поток эквивалентно примерно 2 мл / мин. Воздушный шар надувается LV с малым объемом использованием микрометра шприц, чтобы убедиться, что датчик давления LV функционирует.
- Сердце аккуратно вставляется в 10 мм ЯМР трубки. Широкое отверстие "Счетчик" используется, чтобы помочь вести трубу в нужном положении внутри зонда. Весь аппарат затем прочно прикреплены к "пуповину" с помощью клейкой ленты.
- Пуповины медленно опускается в верхние отверстия магнита до сердца / ЯМР трубка находится внутри катушки 10 мм зонд ЯМР.
- Как только сердце находится в правильном положении внутри зонда, перистальтического насоса поток регулируется в целях достижения перфузионного давления 80mmHg. (Помните, что до этого момента сердце озарен постоянный поток около 2 мл / мин). Перфузионного давления является то, позволяя поддерживать "держать" механизма на контроллер насоса. Сердце затем дают 15-20 периода уравновешивания минуту. За это время объем шара LV регулируется для достижения конечного диастолического давления в 8-10 мм рт.
- Во время периода равновесия, необходимо оптимизировать параметры спектрометра для получения наилучшего фосфора сигнала. Это достигается путем установки радиоимпульса на частоту, на которой фосфор ядра резонирует ("настройка") и сделать однородное магнитное поле ("прокладок").
- После уравновешивания период, несколько 31 Р-ЯМР-спектры могут быть получены. Периода сбора для каждого спектра зависит от тон напряженность поля магнита, размер выборки, а соотношение сигнал-шум, необходимое для конкретного эксперимента. Спектры получены с использованием 14 Telsa магнит путем усреднения сигнала, полученного от 256 радиочастотных импульсов 20 мкс с 60 градусов флип угол и задержки в 2,0 секунды. Этот эксперимент потребуется около 10 мин.
Представитель Результаты
С аппаратной сбора данных и программного обеспечения LabChart из нескольких параметров сердечной деятельности может быть измерена всему протоколе исследования. Типичная мера функции сердца, левого желудочка развиваемое давление (LVDevP), получается вычитанием конечного диастолического давления (EDP) с систолическим давлением (рис. 1). Эта мера может варьироваться в зависимости от штамма мыши и состояние сердца (например, давление перегрузки). Однако в нормальных C57BL6 LVDevP сердце мыши, как правило, между 100-110 мм рт.ст. при фиксированном конечного диастолического давления в 8-10 мм рт. Кроме того, LabChart Программа позволяет производить измерение частоты сердечных сокращений на основе циклических измерений волны LV давления. Опять же, эта мера может варьироваться, но типичные значения 350-400 ударов в минуту, когда сердце разрешается бить по внутренним ценам. Тем не менее, сердце может быть стандартизированы использованием стимуляции системы, где частота сердечных сокращений держится на уровне 420 ударов в минуту. Кроме того, меры сократимости (+ дР / д) и расслабления (-dP/dt) можно оценить с помощью первой производной от волны давления ЛЖ. Во время экспериментального протокола, легко оценить Старлинг механизм за счет включения давление-объем отношений. Это достигается путем постепенного увеличения объема шара LV и отмечая LVDevP, а также электронной обработки данных. Эти значения могут быть построены как показано на рисунке 2. В то время как кривая Старлинг является оптимальным, отметив, объеме, необходимом для достижения электронной обработки данных в 8-10 мм рт.ст. может дать косвенное представление размерности Л. В. камере. Это может быть использовано в моделях аорты полосы, как правило, гипертрофированного сердца потребует меньшего объема шара в то время как расширенные сердца требуют больший объем по сравнению с контрольной группой. Таблица 1 показывает данные представителя сердечной функции, приобретенных в течение перфузии протокола.
31 Р-ЯМР-спектрометр обеспечит сигналы фосфокреатина (ПЦР) и три фосфатов АТФ (γ-АТФ, α-АТФ и β-ATP), а также неорганического фосфата (Pi), как показано на рисунке 2. Анализ каждого из этих пиков обеспечивает значение площади под кривой. Количество АТФ оценивается путем усреднения γ-АТФ и β-АТФ областях. (Α-АТФ не используется, потому NAD молекул вклад в неизвестном часть суммарного сигнала). Энергетического статуса сердца определяется фактор PCr и АТФ областях (ПЦР: ATP отношение). Эта величина, как правило, 1,5 - 1,7 в сердце мыши поставляются с глюкозой в качестве основного субстрата. Хотя 31 Р-ЯМР не содержит прямых мер АТФ или ПЦР, площадь пика пропорциональна количество фосфорсодержащих соединений в образце. Значения этих сигналов может быть оценена с помощью других методов. Например, прямые меры АТФ высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ) в группе из сердца могут привести к средней концентрации. Это значение может быть использован для калибровки среднем областях АТФ наблюдается в спектрах. Концентрация ПЦР может быть рассчитана на основе области PCr по отношению к области АТФ. Кроме того, можно оценить рН, анализируя относительный сдвиг химического неорганического фосфата (Pi) сигнал в сигнал ПЦР. 1 Использование различных радио-импульсных последовательностей, креатина киназы скорости реакции или реакции синтеза АТФ скорость может быть измерена. 2

Таблица 1. Базовые функции сердца из изолированных перфузии сердца. LVDevP: левого желудочка достигаемое давление; LVEDP: левого желудочка конечного диастолического давления; HR: частота сердечных сокращений; РПП: ставка давление продукта; + дР / д: первая производная давления LV положительным; -dP/dt: первая производная давления LV отрицательным; ПП : перфузионного давления; CF: коронарного кровотока.

Рисунок 1. Представитель LV волн давления от LabChart Pro программное обеспечение.

Рисунок 2. Представителю Старлинг кривые из-под контроля (сплошная линия) и аорты диапазонов (пунктирная линия) мышей. ) Систолическое функции в лице LVDevP за увеличения объемов ЛЖ, как это определено объема шара LV. Б) Диастолическая функция в лице ПРП по увеличению объемов ЛЖ, определяемой по объему шара LV. LVDevP: левого желудочка развиваемое давление (систолическое минус диастолическое рressure); EDP: конечно-диастолического давления.

Рисунок 3. Представителем 31 Р-ЯМР спектры изолированных перфузии сердца мыши. Обратите внимание на относительно небольшой Pi пика. В аэробных перфузии сердца поставляется с пируват или жирных кислот в дополнение к глюкозе, этот пик должен быть минимальным. В периоды ишемии, этот пик растет, а пик PCr уменьшается. Обратите внимание на плечо справа от α-АТФ пика. Это вклад молекул НАД. Pi: неорганический фосфат; ПЦР: фосфокреатина; СПС: аденозинтрифосфата.