Для достижения оптимальных результатов, особое внимание должно быть принято тщательно позиционировать образец и очистить Конвертер рога союз. Размещение образца в рога важно для получения последовательной разрушение клеток, а изменяя расстояние от рожка будет изменять акустическую очаги, и, следовательно, изменяет энергию образец подвергают воздействию. Акустическая энергия в чашки рога могут быть отображены с помощью кавитации метр, чтобы найти положение максимального кавитации. Кроме того, измеритель кавитации, а также с помощью осциллографа жизненно важны для определения интенсивности звука клетки подвергаются воздействию, а также однородности сигнала. Таким образом, эти инструменты должны быть использованы для обнаружения проблем с системой, и помочь определить, какие поиска неисправностей могут быть необходимы для коррекции нестабильности системы.
Как упоминалось ранее, система низкой частоты может выступать в дальнейших дегазации воды в течение всего эксперимента, если не работал в течениенесколько минут до образца ультразвуком. Этот первоначальный выполнения должны быть выполнены для получения относительно дегазированной обработки ультразвуком среду и, таким образом, последовательные результаты во время экспериментов. Кроме того, клетки не должны быть ультразвуком на или вблизи максимальной амплитуды при оценке эффективности sonosensitizers, а истинный объем сенсибилизации будет трудно оценить. Использование амплитуду 33% на системы 40 кГц является идеальным местом, как это производит заметный ущерб, но и обеспечивает sonosensitizers широкие возможности для демонстрации их эффективности, как показано с MeβCD против U937 и Thp1 клеток (рисунок 7). Эти данные также подтверждают, что MeβCD сенсибилизирует несколько линий лейкозных к низкой частоте ультразвука в зависимости от дозы.
Там были ряд экспериментов, сделанных с высокой частотой в диапазоне от 0,75 МГц до 8 МГц, показывая свидетельства внутримембранных кавитационных пузырьков генерируется через ультразвуком 17-19. Тем не менее, Questioнс все еще остаются в отношении точного механизма ультразвукового индуцированных лизиса клеток 18. Мы показали связь между псевдоожижающей цитоскелета и повышенной чувствительности звуковой использованием низкой частоте ультразвука 15, явление, продемонстрированные других лабораторий 20, 21. Кроме того, мы обнаружили, что микрофиламентов, разрушающие агенты, такие как цитохалазином потенцировать ультразвуковой чувствительность в нескольких лейкозов линии, но не hHSCs или лейкоциты 22, предполагая, что ингибирование полимеризации актина может быть механизмом sonosensitizing особый интерес. Мы также отметили, что винкристин, микротрубочек, разрушающие агент, который ингибирует полимеризацию тубулина 23, 24, заметно повышает чувствительность ультразвукового различных типов лейкозов в пробирке в том числе острой миелоидной лейкемии, хронической миелоидной лейкемии, и острого лимфолейкоза. В отличие от этого, цитоскелета-направленный агенты, стабилизирующие компоненты цитоскелета (паклитакселд jasplakinolide) появляются, чтобы сделать клетки устойчивы к ультразвуком, отражается низких темпов клеточного лизиса 22. Взятые вместе, эти данные подтверждают гипотезу, что псевдоожижения цитоскелета компоненты опухолевых клеток действительно важным фактором повышения эффективности ОДР 25. Данное исследование также показывает, что истощение холестерина может быть другой способ, с помощью которого в дальнейшем усиливать ультразвуковую чувствительность опухолевых клеток, а MeβCD обработанные клетки U937 заметно чувствительным к ультразвука 40 кГц.
В то время как наши протоколы обработки ультразвуком продемонстрировали заметное противоопухолевой активностью в пробирке, нынешняя методология ограничивается работать в культуре и малых позвоночных моделей, которые способны вписаться в пузырьках, используемых для обработки ультразвуком. Мы показали, что данио могут быть безопасно обрабатывают ультразвуком с помощью импульсного низкочастотного ультразвука (20 кГц), и что их толерантность к химиотерапевтическим агентам количественно сравнимы сДозы переносятся мышиных моделях 26, предполагая, что несущих опухоль данио могут быть использованы в предварительных исследований с целью оценки в естественных условиях противоопухолевой активностью этих протоколов. Тем не менее, введение химиотерапевтических агентов перед ультразвуком модели млекопитающих было сообщено в диапазоне МГц 1, и такие протоколы вероятно, может быть расширен, чтобы включить низкую частоте ультразвука, а также холестерина слой, и цитоскелета-направлены агентов.
Потенциальные клинического применения этой формы SDT может включать экстракорпоральной крови ультразвуком, в котором противоопухолевые агенты вводят внутривенно (IV) до крови должны быть устранены для обработки ультразвуком 25. Этот метод удаляет потенциальные звуковые препятствия, связанные с человеческой анатомии, и может быть эффективным способом повредить лейкозных взрывов, а также метастазов солидных опухолей. Также возможно, что холестерин слой, и направленного цитоскелета агенты моглииспользоваться в HIFU протоколов, которые уже рассмотрены в клинике в попытке улучшить эффективность этого метода лечения.
Методы, описанные в настоящем исследовании, способна оценить значение возможных sonosensitizers и дальнейшее совершенствование системы может повысить эту утилиту. Тем не менее, есть много переменных, которые необходимо учитывать при использовании таких устройств, используемых ультразвуковых, в том числе качества электроэнергии питания, акустических фокусов, и индивидуальной изменчивости среди преобразователей. Таким образом, будущие исследования будут сосредоточены на визуализации звуковых волн и понимание их влияния на результаты. СДТ показал для повышения лизис клеток в пробирке и может оказаться клинически жизнеспособным, если более в естественных данных в моделях млекопитающих приобрела. Эксперименты изучения других потенциально годные для использования характеристики злокачественных клеток, а также различные комбинированные формы с участием нескольких агентов и ультразвука продолжать в нашей лаборатории.