19 октября 2018 г.
Мы разработали новую модель ex vivo , который применяется постоянное напряжение для свиного желудка образца. Это развитие стало возможным точно оценить производительность (высота и продолжительность подслизистую возвышения) различных SIMs. Это объясняется методологией детальной установки этой новой модели.
Этот метод может помочь ответить на ключевые вопросы в биомедицинской области о медицинских вопросах, представляющих интерес. Основным преимуществом этого метода является то, что производительность различных субмукозаальных инъекционных вопросов может быть уклончиво более точно, чем обычные методы. Начните с разрезания шести на шесть сантиметров квадратов из верхней третьей части свиного желудка и немедленно хранения образцов при температуре минус 30 градусов по Цельсию.
Чтобы настроить тяговое устройство, подключите зажим из нержавеющей стали к ключевому проводу и S-образный крюк, и подключите ключ провода и крючок к весу. Подключите крючок к другому концу провода и зафиксните шкивы на обоих концах основания. Затем поместите резиновую пластину шесть на шесть сантиметров в центре основания и поместите размороженной желудочный образец на резиновую пластину.
Далее, ущипнуть образец заканчивается клип тягового устройства, повесить вес через оба шкивов применять постоянное напряжение для образца, и использовать цифровой датчик для измерения предварительной инъекции субмукоза высота высоты. Затем зафиксировать писец на высоте слизистой поверхности, и нажмите предустановленной, чтобы выполнить нулевую регулировку точки высоты датчика. Для выполнения процедуры субмукозальной высоты используйте шприц 2,5 миллилитра, оснащенный иглой 23 калибра, для впрыскивания двух миллилитров 0,4% гиалуроната натрия, горизонтально в субмукосу с поля образца.
Затем используйте цифровой датчик для измерения высоты субмукоза немедленно, и в указанные моменты времени после инъекции. Запись высоты отображается на высоте датчика, при фиксации писца в верхней части субмукозаальной высоты. В этих репрезентативных экспериментах высота субмукозы была измерена после нормального солевого раствора, или гиалуронатной инъекции кислоты, с использованием обычных и новых моделей анализа ex vivo.
Хотя высота субмукосальной высоты уменьшилась с течением времени после инъекции любого раствора, в обеих моделях, в результате субмукозерной высоты высоты, после инъекции гиалуронатной кислоты, были последовательно выше, чем те, измеряется после нормальной инъекции солевого раствора, независимо от времени после инъекции. Примечательно, что применение постоянного напряжения привело к снижению общей изменчивости измерений по сравнению с обычной моделью измерения без напряжения. Действительно, субмукосальные высоты, полученные при напряжении 3,0 ньютонов, были значительно ниже субмукозальных высот, полученных при 1,5 ньютонах.
Принимается во время использования обычной модели никаких существенных различий в субмукозальных высотах по сравнению с моделью постоянного напряжения не наблюдалось. После его развития, этот метод прокладывает путь для исследователей в области биомедицинских вопросов, чтобы выразить использование высокую производительность субмукоза инъекционных материалов для эндоскопической терапии.
Просмотрите полный транскрипт и получите доступ к тысячам научных видео
В данном исследовании представлена новая модель ex vivo для оценки эффективности материалов для подслизистых инъекций (SIM) с использованием образцов желудка свиньи. Эта модель позволяет прикладывать постоянное натяжение, что обеспечивает точную оценку высоты и продолжительности подслизистого поднятия.
Точная оценка материалов для субмукозных инъекций (SIM) имеет решающее значение для развития эндоскопических методов лечения раннего рака желудочно-кишечного тракта. Новая модель ex vivo позволяет проводить точное и воспроизводимое измерение высоты подъема подслизистого слоя при постоянном натяжении, что снижает вариабельность и повышает прогностическую достоверность оценки эффективности SIM. Это способствует валидации мишеней и идентификации перспективных соединений путем определения критических факторов эффективности, которые лежат в основе разработки и приоритизации SIM.
Данный метод интегрируется в континуум разработки от этапа раннего поиска до идентификации ведущих соединений и доклинической валидации, предоставляя количественные и воспроизводимые данные об эффективности SIM, которые служат основанием для принятия решений о продолжении или прекращении дальнейших исследований.