$$\rightleftharpoonup{xx}$$
$$\longleftharp{xx}$$,
$$\longrightharp{xx}$$,
Телевизор расположен между правым предсердием и правым желудочком сердца. На протяжении всего сердечного цикла телевизор регулирует однонаправленный кровоток посредством циклического открытия и закрытия передней листовки телевизора (TVAL), задней листовки TV (TVPL) и телевизионной септальной листовки (TVSL). Эти листочки сложны и имеют четыре отдельных анатомических слоя — атриальный (A), губчатый (S), фиброза (F) и желудочковый (V) — с уникальными микроструктурными компонентами. Волокна эластина в предсердиях и желудочковых помогают восстановить ткань до ее недеформированной геометрии после механической нагрузки1. Напротив, фиброза содержит плотную сеть волнистых коллагеновых волокон, которые способствуют несущей способности листовок2. В основном состоящая из гликозаминогликанов, губчатая оболочка была предложена для обеспечения сдвига между слоями листовок во время функции сердечного клапана3. Хотя все три типа листовок имеют одинаковые анатомические слои, существуют различия в толщине слоев и составляющих соотношениях, которые имеют последствия для механического поведения, специфичного для листовки.
Исследователи изучили свойства телевизионных листовок, используя планарные механические характеристики, гистоморфологические оценки и оптические характеристики архитектуры коллагенового волокна. Например, плоские двухосные механические характеристики стремятся имитировать физиологическую нагрузку путем приложения перпендикулярных перемещений к ткани и регистрации связанных сил. Полученные в результате наблюдения за силовым смещением (или напряжением-растяжением) показали, что все три телевизионные листовки демонстрируют нелинейное, специфичное для направления механическое поведение с более очевидными специфическими реакциями в направлении радиальной ткани 4,5,6. Считается, что такое поведение, специфичное для листовок, связано с различиями в микроструктурных свойствах, наблюдаемых с использованием стандартных гистологических методов 6,7. Кроме того, визуализация второй гармонической генерации6, малоугловое рассеяние света8 и поляризованная пространственная визуализация в частотной области7 (pSFDI) направлены на понимание этих микроструктурных свойств и показали специфические различия в ориентации коллагенового волокна и обжиме волокна, которые имеют последствия для наблюдаемого механического поведения на тканевом уровне. Эти исследования значительно продвинули наше понимание микроструктуры ткани и ее роли в поведении на тканевом уровне. Тем не менее, многое еще предстоит решить в экспериментальном соединении тканевой механики и лежащей в ее основе микроструктуры.
Недавно эта лаборатория выполнила механическую характеристику слоев телевизионных листовок, разделенных на два композитных слоя (A/S и F/V) с использованием метода микродиссекции9. Эта более ранняя работа выявила различия в механических свойствах слоев и помогла понять, как слоистая микроструктура способствует механическому поведению тканей. Хотя это исследование улучшило наше понимание микроструктуры телевизионных листовок, метод имел несколько ограничений. Во-первых, свойства композитных слоев не сравнивались напрямую с интактной тканью, что приводило к отсутствию полного понимания взаимосвязи механика-микроструктура. Во-вторых, архитектура коллагеновых волокон композитных слоев не исследовалась. В-третьих, из-за трудностей со сбором композитных слоев из двух других телевизионных листовок были исследованы только слои TVAL. Способ, описанный в настоящем описании, обеспечивает целостную структуру характеристик, которая преодолевает эти ограничения и обеспечивает полную характеристику телевизионных листовок и их составных слоев.
В этой статье описывается метод микродиссекции, который разделяет три телевизионные листовки на их составные слои (A / S и F / V) для двухосных механических и микроструктурных характеристик 10,11,12. Этот итеративный протокол включает в себя (i) двухосные механические испытания и характеристику pSFDI неповрежденной листовки, (ii) новый и воспроизводимый метод микродиссекции для надежного получения композитных телевизионных слоев и (iii) двухосные механические испытания и характеристику pSFDI композитных телевизионных слоев. Ткань подвергалась двухосной растягивающей нагрузке с различными соотношениями сил для механических испытаний. Затем pSFDI использовался для определения ориентации и выравнивания коллагенового волокна в различных конфигурациях нагрузки. pSFDI сохраняет нативную архитектуру коллагеновых волокон, позволяет проводить анализ в зависимости от нагрузки и обходит типичную необходимость фиксации или очистки ткани для анализа архитектуры коллагеновых волокон, например, при визуализации генерации второй гармоники или рассеянии света под малым углом. Наконец, ткани были подготовлены с использованием стандартных методов гистологии для визуализации микроструктуры ткани. Эта итеративная и целостная структура позволяет напрямую сравнивать механические и микроструктурные свойства телевизионной брошюры с ее составными слоями.