$$\rightleftharpoonup{xx}$$
$$\longleftharp{xx}$$,
$$\longrightharp{xx}$$,
Анализ в режиме реального времени исходных данных описан на рисунке 1. Во- первых, тромбоциты прилипают к реактивной поверхности, что приводит к постоянному увеличению записанной зеленой флуоресценции (рис 1А, I), называется адгезией. Во время этой фазы, существует мало фиалка флуоресценции, указывая , что фибрин не или лишь слабо сформированы (Фигура 1В). При инициации коагуляции, фиолетово-флуоресцирующих отложения фибрина быстро (III), и в течение этого времени, тромбоцитов зеленой флуоресценции возрастает при примерно с той же скоростью, обозначаемые здесь как накопление тромбоцитов (II). Таким образом, один эксперимент возвращает три темпы роста флуоресценции (I, II, и III) в качестве суррогатного маркера для скорости, при которой тромбоцитов и фибрина осаждение происходит в этой модели. Кроме того, момент начала коагуляции ( о моменте начала (IV)) экстраполируется, что является определяющим фактором тромбоцитовпрокоагулянтное потенциал.
При отсутствии TF, инициация свертывания происходит медленно и в основном проходит через контактный путь , где внутренняя Тэнасе комплекс активирует FX посредством прямой активации FIX 6 с помощью FXI и / или FXII. Чтобы продемонстрировать FXII зависимость, 4 мкМ ингибитора трипсина кукурузы (CTI) добавляли для ингибирования активированного FXII (FXIIa) 7. Это ингибирование не влияет на адгезию тромбоцитов (фиг.2А), но коагуляция не начинал для произвольно заданной общей продолжительности перфузионной эксперимента (рис 2B и дополнительного видео 1).
В пробирке, контактный путь может быть инициирована инородных материалов , как стекло, или в клинических анализах с использованием минерального материала , как каолин. В естественных условиях, активированные тромбоциты обеспечивают отрицательный заряд 8 </ SUP> через мембрану воздействию кислых фосфолипидов 9, как фосфатидилсерин, и / или посредством высвобождения полифосфатов (полип) 10, 11. Наши микрофлюидальные в режиме реального времени анализа подражает последнего , потому что, в диапазоне концентраций тромбоцитов, гемостатический реакция зависела от количества тромбоцитов (рисунок 3). За счет увеличения количества тромбоцитов в разведенном образце, скорость адгезии (рис 3А), накопление (фигура 3В, зеленый), и коагуляция (фигура 3В, фиалка) линейно возрастает. О моменте начала значительно укорочена (3в) при увеличении концентрации тромбоцитов, предполагая , что пороговое число (активированный) , осажденных тромбоцитов требуется , чтобы вызвать коагуляцию.
После повреждения ткани в естественных условиях, однако, клетки TF-подшипник яnitiate свертывание крови через FVIIa-TF примесного Тэнасе комплекса в присутствии ионов Са 2+. Это имитируется в нашей экспериментальной установке путем последующего нанесения покрытия на коллаген-содержащих перфузионные камеры с липидированного rhTF. В парного анализа каналов , покрытых только или в комбинации с rhTF коллагена, коагуляция начало было значительно быстрее (фиг.4А). Скорость адгезии тромбоцитов не была линейной, поэтому никакой линейной регрессии не может быть выполнена (данные не показаны). И скорость коагуляции и накопления тромбоцитов не отличались от условий (4В-4С, Дополнительное видео 2).

Рисунок 1: Результаты регрессионного анализа адгезии тромбоцитов и коагуляции в микрофлюидальных перфузионных камерах. На этом рисунке уточняются параметры, полученные из реального времени флуоресценции исходных данных приобретенные в течение рекальцифицированной кровотока над реактивной поверхности. (А) Средняя интенсивность зеленой флуоресценции показывает отложение тромбоцитов в зависимости от времени перфузии. Кривая описывает бимодальное процесс , начинающийся с (I) медленно возрастающую линейную адгезию тромбоцитов с последующим (II) быстро растущего линейного накопления. Обе линейные части кривой регресс и наклон их описывает две скорости формирования тромба путем тромбоцитов флуоресценции; (Я) адгезия и (б) накопление. (Б) средняя интенсивность флуоресценции показывает фиолетовой отложение фибрина в зависимости от времени. Во время адгезии тромбоцитов, фиолетовый флуоресцентный практически отсутствует, в то время как он быстро развивается после начала коагуляции. (IV) о моменте начала определяется как пересечения с осью х экстраполированного линейной регрессии (III) на втором этапе формирования тромба фибрином флуоресценции обозначенной здесь в качестве коагуляции.эф = "http://ecsource.jove.com/files/ftp_upload/55351/55351fig1large.jpg" целевых = "_blank"> Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы посмотреть увеличенную версию этой фигуры.

Рисунок 2: При отсутствии TF, свертывание в коллагеновых покрытием камер перфузия потока зависит от FXIIa. Микрожидкостных перфузия водостойких крови , содержащей CTI или управления буфером (контроль) проводили при скорости сдвига 1000 с -1 в общей сложности 30 мин. (А) Скорость адгезии тромбоцитов (с -1) не зависит от ИТК. (В) о моменте начала для ИТК-обработанных образцов было за пределом 30 мин эксперимента (показан пунктирной линией), демонстрирующий зависимость от FXIIa этого параметра. Бары и точки являются средними значениями, Усы стандартное отклонение. Статистический анализ был по парного критерия Стьюдента. (NS = не имеет существенного значения, п ≥3). Пожалуйста , нажмите здесь , чтобы посмотреть увеличенную версию этой фигуры.

Рисунок 3: коагуляция в потоке зависит от количества тромбоцитов. Микрожидком эксперименты перфузионные были выполнены в коллагеновых покрытием камерах с разведенной крови в присутствии ионов Са 2+ и различных концентраций тромбоцитов (п ≥3). (А) Степень адгезии тромбоцитов (B) скорость накопления тромбоцитов (зеленый) и коагуляции (фиолетовый) и (С) о моменте начала показаны как функции концентрации тромбоцитов в разведенной крови. Точки являются средними значениями, Усы стандартные отклонения. Пожалуйста , нажмите здесь , чтобы увидеть увеличенное Versiна этой фигуре.

Рисунок 4: Активация обоих TF и контактный затрагивающего пути коагуляции значительно укорачивает о моменте начала коагуляции. Водостойких крови, в присутствии ионов Са 2+, вливают через камеры , покрытый одним или с коллагеном и rhTF учиться самостоятельно контактного пути или комбинацию контактных и TF путей коллагена. (A) о моменте начала коагуляции существенно сокращается в TF-содержащих проточных камер. (B) Скорость накопления тромбоцитов в процессе коагуляции и (С) скорость коагуляции значимо не отличаются между коллагеном или только коллагеном и rhTF покрытием камеры потока. Бары и точки представляют собой средние значения; нитевидные кристаллы представляют собой стандартные отклонения. Статистический анализ был по парного критерия Стьюдента. (NS = не имеет существенного значения, * P < 0,05, п ≥3). Пожалуйста , нажмите здесь , чтобы посмотреть увеличенную версию этой фигуры.

Дополнительное видео 1: При отсутствии TF, свертывание в коллагеновых покрытием камер перфузия потока зависит от FXIIa. Роль контактного пути определяется в коллагеновых покрытием камер перфузия потока. (A) , наложенное последовательность флуоресцентного изображения тромбоцитов (зеленый) и фибрина (оген) (фиолетовый) осаждения при отсутствии CTI. (В) той же последовательности , как панели А , но с зеленого канала выключен. (C) , наложенное последовательность флуоресценции изображение тромбоцитов (зеленый) и фибрина (оген) (фиолетовый) осаждения в присутствии ИТК. (D) , и ту же последовательность , как панели С , но с зеленого канала выключен.ecsource.jove.com/files/ftp_upload/55351/Supplementary_video_1.avi "целевых =" _blank "> Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы загрузить это видео.

Дополнительное видео 2: Активация обоих TF и контактный путь значительно укорачивает коагуляционной о моменте начала. Для изучения роли TF, использовались проточных камер, покрытый одним или с коллагеном и rhTF коллагена. (A) , наложенное последовательность флуоресцентного изображения тромбоцитов (зеленый) и фибрина (оген) (фиолетовый) осаждения в проточных камерах , покрытых только с коллагеном. (В) той же последовательности , как панели А , но с зеленого канала выключен. (C) , наложенное последовательность флуоресценции изображение тромбоцитов (зеленый) и фибрина (оген) (фиолетовый) осаждения в проточных камерах , покрытых коллагена и rhTF. (D) той же последовательности , как панели С , но с зеленым канала пехед прочь. Пожалуйста , нажмите здесь , чтобы загрузить это видео.