8 августа 2010 г.
Это видео демонстрирует использование рельсовых высокочастотный ультразвуковой зонд для выполнения эхокардиографии на анестезию мыши. Методы описывают как обычных двумерных и М-режим измерения сердечной функции в дополнение к новым, более мощные инструменты, такие как цвет Допплера, деформированного, а также общего и целевого контрастность изображения.
MU в функции сердца можно было увидеть с помощью эхокардиографии. Здесь оценивается функция сердца у нормальных мышей и демонстрируются репрезентативные изображения с помощью ультразвукового исследования. Оценка сердечной функции.
В модели сердечной недостаточности на хирургических мышах с использованием визуального звукового устройства vivo 2100 сердце визуализируется в двух измерениях. Изображения и видео захватываются для анализа с использованием режима B, цветной и импульсно-волновой доплеровской визуализации, трехмерной реконструкции и режима M. Затем видео анализируются, и выявляются изменения в сердечной функции и морфологии с течением времени.
Здравствуйте, я писаю из лаборатории Бернса Блэквелла на медицинском факультете Института сердечно-сосудистых исследований AB при Медицинском центре Университета Рочестера. Меня зовут Стивен Белмонт, я тоже из Лаборатории черной соли. Я Тоня Кохор из Visual Sonics и я Брис Блэк Солт.
Сегодня мы покажем вам процедуру эхокардиографии мышей с высоким разрешением. Мы используем эту процедуру в нашей лаборатории для изучения функции сердца и информативности морф. Итак, приступим.
Начните с закрепления мыши, обезболенной фтором, в платформе для обработки животных. В положении лежа на спине поместите носовой конус на нос и рот животного, чтобы доставить от 0,5 до 1% изофтора. Для поддержания анестезии закрепите паузу мыши на электродных подушечках с проводящим гелем.
Обеспечьте соответствующую температуру тела на ЭКГ на уровне 37 градусов Цельсия и проверьте частоту дыхания для физиологической оценки. Во время визуализации наносится крем для депиляции на грудь и верхнюю часть живота мыши, через две минуты с помощью влажной марли удаляют крем. После того как мышь будет подготовлена к визуализации, наклоните левую сторону платформы, чтобы повернуть платформу для работы с животными на 30 градусов вокруг передней задней оси.
Установите датчик в вертикальное положение и поверните его на 10 градусов против часовой стрелки так, чтобы выемка была направлена в сторону задней части мыши. Затем, находясь в режиме двухмерного просмотра видео В, опустите датчик над левой парастернальной линией до тех пор, пока в поле зрения не появится сердце. Как только-мониальная артерия появится в поле зрения, соберите изображения и сохраните их в режиме В, перемещайте датчик влево или вправо, пока в поле зрения не появятся отток аорты и верхушка.
Может потребоваться некоторое вращение зонда, чтобы обеспечить правильное выравнивание с длинной осью сердца. Используйте видеозахват для получения данных для последующего анализа. Сведите к минимуму поле зрения, чтобы обеспечить максимально возможную частоту кадров.
Для анализа региональных деформаций на последующих этапах. При каждой съемке видео сохраняются предыдущие 100 кадров. Переключитесь в режим цветового доплера, выбрав цвет Допплер.
Несмотря на то, что цветной допплер уже более 30 лет доступен для человека, эта технология стала возможной только недавно в ультразвуковом исследовании грызунов. Чтобы быстро отслеживать направление и скорость кровотока, наложение допплеровского окна оцифровывает поток от красного, указывающего на поток к зонду, до синего, указывающего на поток от зонда. Получение необходимых изображений путем захвата изображений.
После того, как все цветные допплеровские данные будут получены, переключите прибор в режим импульсно-волновой доплеровской системы. Одномерное изображение используется для цифровой оценки кровотока, направления и скорости с течением времени. Слегка сдвиньте зонды к головке мыши, пока в поле зрения не появится артерия.
В контексте сердечной недостаточности цветные допплеровские измерения артериальной артерии PW могут быть использованы в качестве суррогата функции правых отделов сердца. Захватывайте изображения по нужной короткой оси. Эхокардиография позволяет получить представление о сокращении всего левого желудочка концентрическим образом и позволяет точно оценить функцию сердца и геометрию морфы в режиме B и m.
С точки зрения парастернальной оси легких поверните датчик ортогонально к виду левой парастернальной оси легких на уровне папиллярной мышцы. Обеспечьте правильное расположение по длине левого желудочка. Обе папиллярные мышцы должны быть хорошо видны и разделены, что дает горизонтальное поперечное сечение с помощью режима M, поместить объем образца через центр желудочка и при желании получить данные.
Прикрепите, инициируйте и используйте трехмерный мотор для получения изображений, необходимых для полной трехмерной реконструкции. Настройки физиологии, включая частоту дыхания и ЭКГ, устанавливаются для захвата 3D-изображения в конце диастолы. После окончания диастолы 3D сканирование завершено.
Физиологические настройки частоты дыхания и ЭКГ установлены для стробирования 3D-снимка в конце систолы. Подреберная проекция является лучшим подходом для измерения компетентности и градиентов давления через митральный клапан. Наклоните верхний левый угол платформы до упора вниз.
Ориентируйте датчик к правому плечу мыши, сохраняя короткую ось вращения зонда в режиме B, опустите датчик над верхней частью живота так, чтобы он располагался ниже диафрагмы. Визуализируйте митральный клапан с помощью цветного допплера, как описано ранее. Поверните платформу для обработки животных в левое боковое положение для пролежней.
Левая сторона платформы должна быть наклонена как можно дальше. Далее расположите датчик под наклоном как можно дальше вверх по длине мыши на уровне лопатки. Опустите датчик ниже правого плеча по передней подмышечной линии.
Визуализируйте дугу аорты и приобретите изображения. Поднимите голову мыши и опустите преобразователь в надгрудинную выемку мыши. Визуализируйте кровоток с помощью цветного допплера и получайте изображения.
Это изображение сердца по длинной оси в режиме B, показывающее здесь как левый желудочек, так и небольшую часть правого желудочка. Вид другого сердца левой осью был сделан в режиме M. На верхнем изображении желтым цветом показано положение линии объема образца через центр камеры.
Нижнее изображение представляет собой одномерную трассировку вышеуказанной линии с течением времени, а также вычисления морфо в голубом цвете. Это вид дуги аорты в режиме В. Закрытый аортальный клапан можно увидеть слева, а кровеносный сосуд, снабжающий голову и верхние конечности мыши, можно увидеть справа.
Анализ радиальной деформации был проведен на мышах до развития сердечной дисфункции, показанной на верхнем изображении, и мыши с глобальным гипокинезом и региональной диссинхронией, показанной на нижнем изображении. Оба фенотипа были индуцированы путем поперечного сужения аорты. Модель мыши с увеличенной нагрузкой на рисунке.
Время отображается по оси X, а радиальная деформация в процентах — по оси y. Анализ деформации позволяет провести региональную оценку сердечной функции, которая в противном случае могла бы остаться незамеченной. В традиционных методах, таких как режим M, который напрямую измеряет только функцию передней свободной стенки и задней стенки, передняя свободная стенка отображается зеленым цветом.
Боковая стенка показана розовым цветом. Задняя стенка показана голубым цветом. Нижняя свободная стена показана синим цветом.
Задняя стенка перегородки показана желтым цветом. Передняя перегородка показана пурпурным цветом, а средняя — черным. Мы только что показали вам, как проводить эхокардиографию у мышей При выполнении этой процедуры.
Важно помнить о правильной ориентации ультразвукового датчика, используя одни и те же ориентиры, чтобы обеспечить достоверность данных. Вот и все. Спасибо за просмотр и удачи в ваших экспериментах.
Просмотрите полный транскрипт и получите доступ к тысячам научных видео
В данном видео демонстрируется использование высокочастотного ультразвукового датчика на направляющей для проведения эхокардиографии у мышей под наркозом. В видео рассматриваются как стандартные, так и передовые методы визуализации для оценки функции сердца.
Эхокардиография мышей с высоким разрешением позволяет проводить неинвазивную серийную оценку функции и морфологии сердца в доклинических моделях, что способствует механистическому снижению рисков и обеспечению трансляционной преемственности. Количественные результаты визуализации, включая доплерометрию потока и анализ деформации (strain analysis), обеспечивают прогностическую достоверность для валидации мишеней и проверки терапевтических гипотез. Эти возможности имеют решающее значение для сортировки портфеля проектов и поэтапного продвижения с учетом рисков в процессах разработки сердечно-сосудистых лекарственных препаратов.
Эхокардиография мышей интегрируется на всех этапах: от начального поиска до идентификации ведущих соединений и доклинической валидации, обеспечивая непрерывный поток количественных данных о состоянии сердца.