Мы представляем в vivo imaging метод с использованием двух разных флуоресцентных красителей для отслеживания динамических позвоночника сосудистых изменений после тупыми спинного мозга у взрослых крыс Sprague-Dawley.
Методическая статья
Мы представляем в vivo imaging метод с использованием двух разных флуоресцентных красителей для отслеживания динамических позвоночника сосудистых изменений после тупыми спинного мозга у взрослых крыс Sprague-Dawley.
Травмы спинного мозга (SCI) вызывает значительные сосудистые нарушения на месте травмы. Сосудистая патология возникает сразу же после SCI и продолжается на протяжении всего этапа острой травмы. В самом деле эндотелиальные клетки, как представляется, быть первым, чтобы умереть после тупыми SCI. Начале сосудистых событий, включая повышение проницаемости барьер крови-спинного мозга (BSCB), вызвать отек vasogenic и способствовать события пагубных вторичных повреждений, вызванных сложные повреждения механизмов. Таким образом, ориентация сосудистые нарушения, может быть ключевой стратегией по сокращению вторичных повреждений каскадов, которые способствуют гистологические и функциональные расстройства после SCI. Предыдущие исследования проводились главным образом на посмертный образцов и не смогли захватить динамические изменения сосудистой сети. В этом исследовании мы разработали в vivo дуэт цвет 2 Фотон изображений метод мониторинга острой сосудистой динамических изменений, после тупыми SCI. Этот подход позволяет определять поток крови, диаметр судна и других сосудистых патологий на различных участках же крысы до и после травмы. В целом этот метод обеспечивает отличное место для изучения сосудистой динамики.
Травматические спинного мозга (SCI) является общей травмы, ведущих к ухудшению моторные, сенсорные и автономной функции. Согласно национальной спинного мозга травмы статистический центр (NSCISC) в 2016 году, примерно 282,000 человек пострадали в то время как 69% из них были главным образом вследствие дорожно-транспортных происшествий или падает1. Эти пациенты часто требуют интенсивной терапии; Однако в настоящее время доступен без эффективного лечения. Поэтому срочно необходимы новые эффективные стратегии к SCI.
SCI главным образом делится на две фазы: первичной травма и вторичные травмы. Основной вред включает физическое оскорбление, вызывая геморрагические некроз в месте воздействия2, последовал ряд вторичных повреждений событий, таких как воспаление, апоптоз клеток и демиелинизации оставшихся аксонов, которые постепенно привести для расширения Морфологические и функциональные дефициты3,4,5,6. Кровотечение является первый видимый знак травмы, указывающее немедленное сосудистые нарушения в острой фазе SCI7,8. Нейропротекторной стратегии, направленной на сокращение раннего сосудистое повреждение может улучшить восстановление пациентов, но это требует лучшего понимания патофизиологические механизма раннего сосудистых событий после травмы.
Несмотря на предыдущие исследования с использованием различных методов для изучения позвоночника сосудистую остаются значительные ограничения. Наиболее общий недостаток изучает только посмертных образцы, например, водорода Распродажа9, радиоавтография10, microangiogram8, сосудистой коррозии слепки11и иммуногистохимия12 ,13. Хотя и обеспечивает Лазерная доплеровская флоуметрия Неинвазивный мониторинг спинного мозга крови поток14в реальном времени, он не может различать сосудистых систем и выявления сосудистых морфологические изменения. Динамический контраст расширение МРТ (DCE-МРТ) также является неинвазивным, но она создает изображения с низким разрешением и требует дорогостоящей инфраструктуры15.
Хотя в vivo imaging с помощью 2-Фотон лазерная сканирующая микроскопия (2 P-LSM) был разработан для изучения vasodynamics в коре16,17,18, имеют ограниченное количество исследований продемонстрировали сосудистые изменения после SCI. Тан et al. показали изменения в поток крови на крае поражения сайта в гемисекция модель19, но изображений после тупыми травмы является более сложным по двум причинам. Во-первых традиционное стекло оптическое окно над места повреждения не будет поддерживать механического воздействия и оставаться функциональным для воображения. Во-вторых, утечки трассировщика в паренхиме из-за кровотечения создает трудности с работой с образами после травмы.
Здесь мы представляем романа дуэт цвет изображения метод, который позволяет изображений же отдельных судов на этапах до и после травмы времени. Кроме того он обеспечивает временной и пространственный профиль сосудистых динамических изменений после тупыми SCI. Она также имеет потенциал для обработки изображений в нескольких точках время после травмы. Этот протокол может применяться непосредственно к трансгенных животных для изучения взаимодействия нервно-сосудистых.
Все хирургические и животных обработки процедуры выполнялись, утвержденных согласно руководству для ухода и использования лабораторных животных (Национальный исследовательский совет) и руководящих принципах Индиана университета Школа медицины институциональных животных ухода и использования Комитета.
1. Хирургическое подготовка
2. Внешние яремной катетеризации
3. позвоночника стабилизации и C5-C7 Ламинэктомия
4. Установка окна изображения двух Фотон (2P)
5. инъекции первого Люминесцентную краску и исходных изображений
6. C7 тупыми травмы с помощью устройства Лиза
7. инъекции второй Люминесцентную краску и изображений после травмы
8. животных жертву
9. автономных данных анализа: Количественная оценка судна диаметров
10. автономный анализ данных: Количественная оценка красных кровяных клеток (РБК) скорость
Метод имеет возможность контролировать в естественных условиях динамической позвоночника сосудистые изменения в отдельных сосудах пред- и пост-травматического SCI. Во-первых устанавливается катетер через внешние яремной предоставлять доступ для последующих Люминесцентную краску инъекции (рис. 1A-C, рис. 3). На втором шаге специализированный аппарат используется для стабилизации подвергаются C5-C7 (рис. 1 d-F, рис. 2A-B). Этот этап стабилизации можно устранить артефакты дыхание и обеспечить устойчивый изображений. После ламинэктомии (рис. 2 c) следующим шагом является установка 2Р, визуализации окна над C5-C7 (Рисунок 2D-F). Сведение к минимуму периферических тканей, кровотечение вокруг позвоночника визуализации окна имеет решающее значение для успешного сосудистой изображений. Следующий шаг — придать флуоресцентного красителя родамин декстрана (красный) через вышеупомянутые катетер ориентир и карта сосудистой сети как базовый (Рисунок 3А-B, E). После C7 срединная тупыми травмы средней тяжести, FITC-декстрана (зеленый) вводится в нужное время после травмы точках (Рисунок 3А & D). Красота метода дуэт цвет является, что все еще может обнаружить сосудистой структуры, с использованием второй красителя, когда первый краска уже просочились в паренхиме из-за травмы (Рисунок 3 g).
Во время визуализации сессии желательно держать животное на грелку для поддержания температуры тела ядро после индукции анестезии.
Методом наш дуэт цвет, диаметр и красных кровяных клеток скорость (скорость РБК) отдельных судов можно измерить и рассчитывается. Для диаметра ImageJ можно использовать для измерения судна в его большой диаметр для 3 повторяется после калибровки (рис. 4). Для скорости линия скан изображения измеряются с помощью программы Matlab (MATLAB R2013a) для вычисления скорости (рис. 5) РБК18. Основываясь на морфологию, скорости кровотока и диаметр сосуда, сосуды можно разделить на 2 категории: артерии и Вены (см. таблицу 1).

Рисунок 1 . Катетеризация и позвоночника стабилизации яремной вены.
(A) схема, чертеж для обнаружения внешних яремной вены. (B) специализированные катетер из 21-иглы. Отзыв был плоский и сварные с куском кончика 2 миллиметра, отрезаны от другой 21-иглы. (C) схема катетеризации. Дистальный конец перевязано сначала, затем проксимальный катетер стабилизации, заканчивая креплением иглы наряду с корабля (судна перевязки, синие стрелки). (D) образ стабилизатор модифицированных позвоночника. Отображается окно C5-C7 до Ламинэктомия (E) и после ламинэктомии и тупыми SCI (F) . Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы посмотреть большую версию этой фигуры.

Рисунок 2 . Принципиальная схема установки оптического окна шаг за шагом.
(A) шаг 1: разоблачить позвонка резки кожи и мышц, вдоль средней линии. (B) шаг 2: стабилизация позвоночника. (C) шаг 3: Ламинэктомия. (D) шаг 4: сохранить влагу спинного мозга, поместив частичку saline пропитанной gelfoam. (E) шаг 5: печать пробелы с стерильных gelfoam и vetbond. После высыхания слой агар стены построен на краю окна. Шаг 6 (F) : когда вы будете готовы для обработки изображений, удаление gelfoam и место погружения жидкости внутри 2Р, визуализации окна. Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы посмотреть большую версию этой фигуры.

Рисунок 3 . В vivo дуэт цветной метод процедура поэтапного.
Вся процедура состоит из 5 шагов (A). После шаг 1 и шаг 2, пара декстрана Трейсеры с размером приблизительно 70 кДа, вводят в последовательности для обозначения спинного сосудистую до (,B и C) и после тупыми SCI (D). (E)-(G) представитель 2P изображения отображение спинного сосудистую на шаг 3 по шаг 5. Белые стрелки указывают на первой волны красного красителя утечки (F и G), бирюзовый стрелок отображения второй волны зеленый краситель утечки (G). Шкалы бар = 50 µm. пожалуйста, нажмите здесь, чтобы посмотреть большую версию этой фигуры.

Рисунок 4 . Приобретение и количественного определения диаметров позвоночника судна.
После подготовки единый образ файлы приобретают под 2 P микроскопии, вместе с XML-файлами калиброванного значения (B). (A) уравнение показывает расчет «пиксель за микрон», основанной на ценностях оптический зум. После калибровки в ImageJ (C), диаметры судно измеряются в 3 точках поперек продольной оси до (D1) и после (E1) травмы. (D2) и (E2) отображение измеренных значений. (F) количественная оценка судна диаметров на базовые и 30 мин после травмы. Шкалы бар = 50 µm. данные отображаются как означает ± SD, *** p < 0,0001, двустороннее паре t-тест.Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы посмотреть большую версию этой фигуры.

Рисунок 5 . Приобретение и количественная оценка скорости позвоночника судна.
Линия скан файлы изображений приобретают под 2 P микроскопии для вычисления скорости одно судно. (A) пример выбранной судна и метода для оценки скорости кровеносный сосуд РБК. Пример артериальной линии сканирования изображение и соответствующий файл печати для расчета скорости (B) , а также пример Вену (C). Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы посмотреть большую версию этой фигуры.
| Артерия | Вен | |
| Морфология | Стены прямые, гладкие, толстые судна | Ветви, шероховатостей |
| Скорость потока крови | Быстро | Медленно, но меняется |
| Диаметр | 30-80 мкм | 100-250 мкм |
Таблица 1: Критерии для идентификации типов судов
Одна из задач для сосудистых исследований после SCI является техническое ограничение потому, что традиционные методы во многом ограничены изменения сосудистой структуры в посмертных образцы. Этот роман в vivo imaging описанным выше способом обеспечивает динамическое измерение потока крови и связанных параметров (скорость и судно диаметр) с помощью 2 P-LSM в живой крысы. Она также позволяет повторный экзамен в одинаковых сосудов в разное время точках после тупыми SCI. Предыдущие методы визуализации 2-Фотон микроскопии смогли захватить посттравматической сосудистых структур из-за утечки трассирующими одного. Наш дуэт цвет дизайн позволяет динамической сосудистой изображений для травматического моделей. Кроме того гибкость этого метода обеспечивает возможность создания временной и пространственный профиль острых сосудистых изменений, после SCI.
Есть несколько важных шагов в нашей в vivo дуэт цвет изображений методом. Во-первых она имеет основополагающее значение для обеспечения физической стабильности спинного мозга до замедленной изображений, особенно уменьшение дыхательные движения артефакт. Мы разработали форму позвоночника зажимы слегка поднять высоту спинной позвонок во время стабилизации. Таким образом движение спинного корреляции для дыхания животных может быть значительно снижается (рис. 1 d-F, 2B). Рекомендуется для проверки стабильности спинного мозга до начала каждой сессии изображений. Если спинной мозг не удается добиться стабильности, произвести корректировку для выравнивания и герметичности спинного зажимы. Во-вторых, периферических тканей (кости, слой мышц и кожи) кровотечение в окно визуализации может рисков загрязнения представления. Для сеанса гладкой изображений gelfoam и ткань клей клей следует применять на окружающие ткани для эффективной профилактики. В-третьих флуоресцентных красителей, которые мы выбираем имеют аналогичного размера как альбумин (66 кДа), который является белком плазмы крови основные высокой молекулярной массой. Гомеостатических условиях красители были во многом сохранил внутри судна, аналогичные как альбумин28. После травмы красители прошли через нарушается структура эндотелия и утечка в паренхиме, вызывая значительное увеличение интенсивности флуоресценции в периферийной зоне сосудистую (Рисунок 3F-G). Кроме того есть две причины, почему мы выбираем внешний яремной катетеризации. Во-первых она может обеспечить неизменно доступной маршрут доставки в любое время эксперимента. Во-вторых она может использоваться как маршрут для будущей лечения инъекций.
Хотя наш дуэт цвет в vivo метод способен обеспечить Роман место для визуализации сосудистой травматического, должна решаться некоторые оговорки относительно этой техники. В настоящее время этот метод предназначен для оценки сосудистых изменений 2 момента времени (базовый и 1 очко после травмы времени), но это возможно переключиться на несколько моментов времени, если доступны дополнительные флуоресцентных красителей и каналы. Хотя есть несколько исследований, с использованием имплантированных стекла для хронической прижизненной визуализации, никто из них не может предоставить базовую информацию на том же судне после травматического повреждения19,,2930, 31,32. В отличие от этих исследований наши окно является окном без стекла. Это удобно для изображений до и после травмы, но это может быть сложным для восстановления окна для долгосрочного наблюдения. Наши будущие исследования работает над технического усовершенствования для хронических воображения. Сосудистой системы состоит из нескольких типов судов (артерии, вен и капилляров), и каждый отличается в аспектах морфологии и функции. Дифференциация среди типов судов во время визуализации может помочь дразнить из четкая схема сосудистых изменений. Протокол выше, зависит от наблюдателя, идентификации судов, основанный на словотолковании и скорости; Однако артерии конкретных краситель могут добавляться легко дать более точные классификации между судно типа33.
Этот метод является не только ограничивается оценок на тупыми и других травматических модели, такие как раздавить травм и травм излучения, но и на исследования, посвященные нарушению BSCB, а также сосудистой проницаемости изменения. Кроме того SCI он может использоваться для изучения сосудистые изменения после других нейродегенеративных заболеваний, таких как боковой амиотрофический склероз (ALS) и рассеянный склероз (РС). Кроме того это может быть передаваемой трансгенных животных модель для изучения динамических нейроваскулярных взаимодействия. Как инструмент мощный скрининга будущие исследования могли бы использовать изображений техники, описанную здесь, для оценки эффективности лечения травмы спинного мозга.
В заключение в естественных условиях дуэт цветной метод является надежной, в реальном времени, в естественных условиях подход инструмент для оценки динамических сосудистых изменений, которые идеально подходит для характеризации временных и пространственных сосудистой профиля и скрининга для лечения снижению вторичного ущерба после SCI.
Авторы не имеют ничего сообщать.
Эта работа частично поддержали низ NS059622, NS073636, DOD CDMRP W81XWH-12-1-0562, заслуги обзор премии I01 BX002356 от Департамента по делам ветеранов США, Крейг H Neilsen фонд 296749, Индиана спинного и головного мозга травмы исследовательский фонд ( ISCBIRF) Индиана государственный департамент здравоохранения (019919), и Мари Hulman Джордж Дотационного фонды.
| Имя | Компания | Каталожный номер | Комментарии |
|---|---|---|---|
| Purdue Products Betadine Surgical Scrub | Fisher Scientific | 19-027132 | Стерилизация кожи |
| Кетамин (87,7 мг/кг)/Ксилазин (12,3 мг/кг) | Patterson Veterinary | 07-881-9413, 07-890-5745 | Обезболивающее средство |
| Бупренорфин (0,03 мг/мл) | Ветеринария Паттерсона | 07-891-9756 | Обезболивающее средство |
| Carprofen | Patterson Veterinary | 07-844-7425 | Нестероидный противовоспалительный препарат |
| Dukal Gauze Sponges | Fisher Scientific | 22-415-490 | Стерилизация кожи |
| Decon Ethanol 200 Proof | Fisher Scientific | 04-355-450 | Стерилизация кожи |
| Искусственные слезы Глазная мазь | Webster Veterinary | 07-870-5261 | Профилактика сухости глаз |
| Аппликаторы с хлопковыми наконечниками | Fisher Scientific | ||
| Родамина B изотиоцианат; Dextran | Sigma-Aldrich | R9379 | Средний моль с 70 кДа |
| флуоресцеина изотиоцианата– dextran | Sigma-Aldrich | 46945 | Средняя моль wt 70kDa |
| Стерилизатор инструментов | Fine Science Tools | 18000-50 | для стерилизации хирургических инструментов |
| Набор стабилизаторов позвоночника | Изготовлен на заказ из Института | Свяжитесь с Y. Ping Zhang для получения подробной информации. (yipingzhang50@gmail.com) | |
| Vetbond | 3M Animal Care Products | 1469SB | Tissue клей |
| Гель-пена | Henry Schein | 9083300 | Остановить кровотечение |
| Noyes Пружинные ножницы | F.S.T | 15013-12 | |
| Тонкие щипцы - Dumont #5 | F.S.T | 11254-20 | |
| Rongeur | Fine Science Tools | 16021-14 | ламинэктомия |
| Хирургический ретрактор | Fine Science Tools | 17005-04 | |
| Scalpel | Инструменты для изобразительной науки | 10003-12 | Разрез кожи |
| Лезвие скальпеля #15 | Royal-Tek | BS2982 | ножницы для среза кожи |
| микро угловые ножницы | World Precision Instruments | 500260 | Может быть от любого поставщика |
| 3-0 акриловые шовные нити | Ethicon | J393H | Может быть от любого поставщика |
| Шелковый черный плетеный нерассасывающийся шовный материал, 3-0, C-7, Обратная резка, 18 дюймов | LOOK | 786 | Может быть от любого поставщика |
| шприц 1 мл | Henke Sass Wolf | 4010.200.V0 | Может быть от любого производителя |
| Игла 21 калибра | BD | 305165 | Может быть от любого производителя |
| Agar | Sigma-Aldrich | A1296 | Может быть от любого производителя |
| Двухфотонный лазерный сканирующий микроскоп | Bruker Флуоресцентная микроскопия | ||
| LISA устройство | Изготовлено на заказ от Института | неврологии НортонаСвяжитесь с Y. Ping Zhang для получения подробной информации. (yipingzhang50@gmail.com) | |
| Параформальдегид | Sigma-Aldrich | 158127 | |
| HCImage Live | Hamamatsu Corporation | Программное обеспечение для визуализации | |
| PrairieView | Prairie Technologies/Bruker | Программное обеспечение для двухфотонной визуализации | |
| ImageJ | Программное обеспечение для анализа изображений | ||
| Статистика Matlab инструментарий | The MathWorks, Inc. | https://www.mathworks.com/products/statistics.html?s_tid=srchtitle | Программное обеспечение для анализа изображений |