$$\rightleftharpoonup{xx}$$
$$\longleftharp{xx}$$,
$$\longrightharp{xx}$$,
На рисунке 4 показаны примеры реакций PCD во временной и частотной областях, иллюстрирующие три различных кавитационных поведения. Все данные были собраны на SAT3 с использованием SonoVue MBs, разбавленных в 5 раз в PBS, с конечной концентрацией ~2*107 МБ/мл. Температура для всех примеров в этом разделе составляла 19 ± 1 °C. Американский источник приводился в действие импульсом 2,0 мс на частоте 0,5 МГц для достижения пиковых отрицательных давлений 0,20(рисунок 4A и 4B),0,30(рисунок 4C и 4D)и 0,70 МПа(рисунок 4E и 4F). Запись сигнала началась за 1,4 мс до начала импульса США t = 0. Следы вставки показывают сигнал в записанном виде (красный) и с фильтром высоких частот 2 МГц (синий) для временного окна, центрированного во время полета от источника к отсеку воздействия ячейки к PCD. Низкоуровневая реакция до этого времени обусловлена непосредственно полученным излучением от источника, что характерно в конфигурациях, где ПХД находится позади источника в США.
При самом низком падающих давлении отклик PCD полностью состоит из целочисленных гармоник фундаментальной частоты США 0,5 МГц. Увеличение с 0,20 до 0,30 МПа приводит к выраженной ультрагармонии в спектре в дополнение к дальнейшему повышению целочисленных гармоник. Формы сигналов временной области при этих двух давлениях выглядят одинаково, хотя результаты 0,30 МПа показывают большую изменчивость в течение длительности импульса. При самом высоком давлении амплитуда формы сигнала временной области выросла нелинейно относительно более низких давлений в результате явно повышенного широкополосного шума, видимого в спектре. Этот шум обычно считается результатом инерционной кавитации и в этом примере соответствует разрушению МБ.
Чтобы увидеть это более четко, ответы PCD как функция времени показаны на рисунке 5. На левой панели(рисунок 5А)полные спектры показаны в течение 50 секунд времени экспозиции, в течение которого источник излучал 2,0 мс импульсов каждые 0,20 секунды. Соответствующие суммарные, гармонические и широкополосные мощности показаны на правой панели(рисунок 5B). США были включены при t = 3,0 с, в это время были замечены широкополосные ответы с большой амплитудой. Считается, что начальный всплеск соответствует разрушению самых больших пузырьков в суспензии (SonoVue является полидисперсным) и является распространенным наблюдением в кавитационных экспериментах с пузырьками с оболочкой и даже с недетагазированной средой (например, PBS).
Через несколько секунд широкополосный отклик быстро уменьшился, по-видимому, из-за разрушения пузырьков, и сигнал преимущественно состоял из гармоник. Это говорит о том, что освобожденный газ и оставшиеся МБ вибрируют стабильно и неинерциально. При t~50 с широкополосный компонент упал до уровня исходного фонового шума. Поэтому такие тесты воздействия важны при попытке понять временные рамки, в течение которых различные пузырьковые эффекты могут воздействовать на клетки в камере.
Пузырьки, вероятно, будут транслироваться в ответ на силы излучения, генерируемые во время воздействия США, и перемещение МБ в поле зрения ПХД и из него может привести к повышенной изменчивости контролируемого кавитационного сигнала, особенно при работе с разбавленными суспензиями. Поэтому чувствительная область ПХД должна охватывать как можно большую часть поверхности воздействия клеток. Сравнение откликов сфокусированных и несфокусированных ПХД с одинаковыми центральными частотами (см. Рисунок 2)показано на Рисунке 6с использованием разбавления МБ 20:1 в нормальной PBS - SAT2. Спектры времени и усредненные по выборке на панели рисунок 6A показывают, что несфокусированный ПХД содержит более сильный широкополосный отклик, сопровождаемый уменьшенной изменчивостью от образца к образцу как в гармонической(рисунок 6B),так и в ультрагармонической степенях(рисунок 6C).
Важно признать, что среды, используемые для работы клеток in vitro, не дегазированы и могут представлять повышенный фоновый уровень активности пузырьков. На рисунке 7 показан ответ в SAT2 PBS, используемого в предоставленном поставщиком виде и после двух часов дегазации в вакууме, после чего насыщение воздуха было снижено с 92% до 46%, как определено с помощью оптического датчика (PreSens, Германия). Спектры на рисунке 7А были усреднены за время экспозиции и повторены с пятью независимыми образцами, и ясно показывают явно повышенные ультрагармонические показатели в нормальном PBS. Степени, суммированные по трем гармоникам(рисунок 7B),находятся в пределах стандартного отклонения каждого экспериментального выхода. Напротив, ультрагармонические суммы на рисунке 7C показывают, что нормальный PBS имеет почти на порядок более высокий уровень и значительно более высокую изменчивость между выборками. Эти примеры показывают, что общая клеточная среда может демонстрировать поведение, которое может быть (неправильно) отнесено к присутствию МБ. Поскольку обычно нецелесообразно дегазировать культурную среду из-за негативного воздействия на клетки и/или стабильность кавитационного агента, крайне важно выполнить соответствующие контрольные действия в любом исследовании, связанном с кавитацией.

Рисунок 1: Иллюстрации двух конструкций систем воздействия США, включающих кавитационный мониторинг: SAT3 (D-F). (A) Аннотированная сборка SAT2 с боковой стенкой, удаленной для ясности. (B) SAT2 с неповрежденной боковой стенкой. (C)Отсек для воздействия ячеек SAT2, в разобранном виде. (D) Аннотированная сборка SAT3. (E)SAT3 в нормальной (слева) и линзированной (справа) конфигурациях для согласования ширины луча на разных частотах. (F)Отсек для воздействия ячеек SAT3, в разобранном виде. Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы просмотреть увеличенную версию этого рисунка.

Рисунок 2: Расчеты контуров поля полуамплитудного давления для несфокусированных (слева) и сферически сфокусированных (справа) преобразователей диаметром 12,7 мм. Частоты 2, 4 и 8 МГц показаны в виде красных, синих и зеленых контуров соответственно для элемента PCD в начале координат (0,0). Самые внешние контуры несфокусированного устройства относительно нечувствительны к частоте, но внутренняя структура зависит от частоты. Сферически сфокусированное поле сжимается по мере увеличения частоты, но внутри контуров поля плавно меняются. Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы просмотреть увеличенную версию этого рисунка.

Рисунок 3: Приборы для обработки и записи кавитационного сигнала (синие стрелки), возбуждения источника США (красные линии) и запуска сбора данных. Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы просмотреть увеличенную версию этого рисунка.

Рисунок 4: Время (слева) и частота (справа) ПХД-откликов, записанных с помощью МБ, разбавленных в 5 раз в PBS. Падающее пиковое отрицательное давление составляло (A, B) 0,2 МПа, (C, D) 0,4 МПа, (E, F) 0,7 МПа, все на частоте 0,5 МГц. Запись сигнала начинается за 1,4 мс до начала t=0 ультразвукового импульса длительностью 2,0 мс. (А, С, Е) Сигналы временной области (красный) отображаются на фиксированной вертикальной шкале, указывающей, как изменяется уровень отклика при давлении инцидента. Следы вставки показывают сигнал в записанном виде (красный) и с фильтром высоких частот 2 МГц (синий) для временного окна, центрированного во время полета от источника к отсеку воздействия ячейки к PCD. (Б, Д, Ф) Спектральные плотности шума и мощности сигнала рассчитаны для t<0 и t>0 соответственно. Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы просмотреть увеличенную версию этого рисунка.

Рисунок 5: История спектра в течение 50 секунд воздействия суспензии МБ, разбавленной в 5 раз в PBS. (A)Полные спектры и(B)суммарные, гармонические и широкополосные мощности сигнала, все в функции времени. Условия привода: 0,5 МГц, пиковое отрицательное давление 0,7 МПа, длительность импульса 2,0 мс, период повторения импульса 200 мс. Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы просмотреть увеличенную версию этого рисунка.

Рисунок 6: Эффект геометрии фокусировки ПХД, зарегистрированной при разбавлении микропузырьков 20:1 в нормальной PBS. Условия привода: 1,0 МГц, пиковое отрицательное давление 0,50 МПа, длительность импульса 3,0 мс, период повторения импульса 10 мс. (A) Полные спектры, усредненные за время экспозиции, и три независимых повтора образца. (B) Мощность в гармониках 3, 4 и 5 МГц и (C) мощность в ультрагармониках 2,5, 3,5 и 4,5 МГц. Толстые линии являются образцом, затененные области указывают +/- 1 стандартное отклонение. Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы просмотреть увеличенную версию этого рисунка.

Рисунок 7: Влияние дегазированных носителей, записанных с помощью PBS. (A) Полные спектры, усредненные за время экспозиции, и пять независимых повторов выборки. (B) Мощность в гармониках 3, 4 и 5 МГц и (C) мощность в ультрагармониках 2,5, 3,5 и 4,5 МГц. Толстые линии являются образцом, затененные области указывают +/- 1 стандартное отклонение. Условия привода: 1,0 МГц, пиковое отрицательное давление 0,50 МПа, длительность импульса 1,0 мс, период повторения импульса 200 мс. Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы просмотреть увеличенную версию этого рисунка.
| параметр | единица | минимум | максимум |
| частота | МГц | 0.02 | 15 |
| давление (пиковое отрицательное) | Мпа | 0.1 | 20 |
| длина импульса | Циклов | 1 | Хо |
| рабочий цикл | % | 1 | Хо |
| время экспозиции | секунда | 10 | 1000 |
Таблица 1: Сводка диапазона сообщаемых параметров, способствующих сонопорации in vitro.