4 декабря 2007 г.
Глаукома является одной из основных причин слепоты в мире. Повышенное внутриглазное давление является основным фактором риска. Лазерная фотокоагуляция индуцированных глазной гипертензии является одним из хорошо организованной животных моделях. В этом видеоролике показано, как вызвать глазной гипертензии аргоном лазерная коагуляция в крысу.
Здравствуйте, я из лаборатории GOSO кафедры анатомии Гонконгского университета. Я продемонстрирую вам, как использовать лазер для создания модели окулярной гипертензии у крыс. В данной клинической практике используется щелевая лампа.
На изображении виден установленный лазерный модуль. При работе с лазером необходимо использовать защитные очки. Перед вами лазерный аппарат, в который мы помещаем кетиновую ячейку для ввода в красный спектр.
Перед применением лазера мы наносим местную анестезию, после чего на глаз наносится антибактериальная мазь. Сначала мы включаем лазерный аппарат. Прогрев займет около 30 секунд.
Мы используем лазерную мощность 1000 milliwatt и длительность 0.1. Сбросьте счетчик на ноль, затем включите лампу для сна. Перед воздействием лазера в красный глаз вводится местная анестезия.
Затем мы осматриваем глаз под щелевой лампой. Мы начинаем лазерное воздействие в нижней части. Видно, что мы прижигаем нижний височный отдел эписклеральной дренажной вены.
Она выстилает пространство под конъюнктивой, поэтому мы сосредоточимся на ней. Затем мы воздействуем лазером на область нижнего лимба. Обрабатываем каждое лазерное пятно.
Видно, что на лимбе появится белое пятно, и кровоток в этом месте прекратится, что завершает обработку нижней части. Теперь мы переходим к верхней части. Это верхняя височная эпигенная вена.
Мы видим две основные ветви. Сосредоточьтесь на них и прижгите лазером. Затем проверьте общую ветвь на проходимость или наличие закупорок.
Затем мы перейдем к третьей эписклеральной дренирующей вене. Верхняя носовая часть; эта вена расположена под тонким слоем глазной мышцы. Поэтому фокусировка на ней гораздо сложнее, чем на двух других, которые расположены глубже.
Мы будем проводить лазерное воздействие на верхнюю область лимба, точка за точкой. Не оставляйте красных промежутков между точками лазера. Проверьте это.
Мы завершаем лазерное воздействие на область лимба по кругу в 270 градусов, оставляя нетронутой только носовую часть. После лазера мы наносили на глаз антибактериальную мазь; таким образом, в общей сложности на этой крысе должно быть 116. Обнуляем счетчик, затем выключаем лазерный аппарат и просто завершаем процедуру.
Я только что закончил первое лазерное воздействие на правый глаз крысы. Та же процедура будет повторена на этом же глазу через семь дней. После двух сеансов лазерного воздействия внутриглазное давление в правом глазу увеличится более чем на 50% по сравнению с левым контрольным глазом. Такое повышенное внутриглазное давление может сохраняться в течение как минимум трех месяцев.
Как известно, глаукома является одной из основных причин слепоты в мире. Повышенное внутриглазное давление служит основным фактором риска. Используя данный метод лазерной фотокоагуляции, мы можем создать надежную модель гипертензии глаза у крыс.
Используя данную модель, мы можем продолжить изучение механизмов развития глаукомы и попытаться найти способы защиты ганглионарных клеток сетчатки от гибели при глаукоме.
Просмотрите полный транскрипт и получите доступ к тысячам научных видео
В данном видео демонстрируется метод индуцирования гипертензии глаза у крыс с помощью аргоновой лазерной фотокоагуляции. Глаукома, являющаяся основной причиной слепоты, сопровождается повышенным внутриглазным давлением, что делает данную модель значимой для исследований.
Лазерно-индуцированная хроническая гипертензия глаза у крыс линии SD представляет собой надежную доклиническую модель для исследования глаукомы, позволяющую изучать механизмы повышения внутриглазного давления и дегенерации ганглионарных клеток сетчатки. Данная модель способствует валидации мишеней на ранних этапах и снижению рисков при разработке нейропротекторных стратегий в рамках поиска офтальмологических лекарственных средств. Ее воспроизводимость и устойчивое повышение давления делают ее ценной для обеспечения трансляционной преемственности и приоритизации портфеля разработок в области терапии глаукомы.
Данная модель интегрируется в континуум от этапа поиска до доклинических исследований, обеспечивая валидацию мишеней, идентификацию соединений-лидеров и трансляционные исследования методов терапии глаукомы.