$$\rightleftharpoonup{xx}$$
$$\longleftharp{xx}$$,
$$\longrightharp{xx}$$,
Gerçek zamanlı, ham verilerin analizi, Şekil 1 'de tarif edilmektedir. İlk olarak, trombositler kaydedilen yeşil floresan istikrarlı bir artış (Şekil 1A, i) sonuçlanan reaktif yüzeye yapışma, yapışma çağırdı. Bu aşamada, bir fibrin değildir ya da çok az (Şekil 1B) oluşturulmuş olduğunu gösteren küçük mor floresan vardır. Pıhtılaşmasının başlangıç üzerine, mor-fluoresan hızlı fibrin tortularının, (iii), ve bu süre içinde, trombosit birikimi burada belirlenen yaklaşık aynı oranda trombosit yeşil floresan artar, (ii). Tek bir deney bu şekilde floresan artış üç oran verir (I, II ve III), trombosit ve fibrin birikimi, bu modelde, meydana geldiği hızı için bir vekil markeri olarak. Ayrıca, pıhtılaşma başlangıcı (an-of-başlangıçlı (iv)) bir an trombosit bir belirleyicisi olan ekstrapole edilirprokoagülan potansiyeli.
TF yokluğunda, pıhtılaşma başlatma yavaş ve öncelikle içsel tenase kompleksi FXI ve / veya FXII ile FIX 6 doğrudan aktivasyonu yoluyla FX aktive iletişim yolu aracılığıyla çalışır. FXII bağımlılığı göstermek için, mısır tripsin inhibitörü 4 uM (CTI) aktive FXII inhibe etmek için ilave edildi (FXIIa) 7. Bu engelleme trombosit yapışması (Şekil 2A) etkilemedi, ancak pıhtılaşma perfüzyon deney (Şekil 2B ve Ek Video 1) keyfi tanımlanmış toplam süresi başlamadı.
İn vitro olarak, iletişim yolu kaolin gibi bir mineral madde kullanılarak cam gibi bir ya da klinik deneyler içerisinde yabancı maddeler tarafından başlatılabilir. In vivo aktive trombositler negatif yük 8 sağlamak </ sup> ve / veya polifosfatlar salınımı (polip) 10, 11 ile asidik fosfolipitler 9, fosfatidilserin gibi, membran maruz kalma yoluyla. Bizim mikroakışkan gerçek zamanlı deney taklit eden bu için, trombosit bir konsantrasyon aralığı içinde, hemostatik Reaksiyon trombosit sayısı (Şekil 3) bağlıdır. Yeniden numunedeki platelet sayısı artırılarak, yapışma oranı (Şekil 3A), birikim (yeşil Şekil 3B) ve koagülasyon (Şekil 3B, mor) doğrusal bir artış göstermiştir. An-of-başlangıçlı anlamlı (aktif) yatırılan trombositlerin bir eşik sayısı pıhtılaşma tetiklemek için gerekli olduğunu düşündüren, artan trombosit konsantrasyonu (Şekil 3C) kısaltılmış.
In vivo doku hasarı üzerine, ancak, TF-taşıyan hücrelerin yapacağımCa 2 varlığında FVIIa-TF dışsal tenase kompleksinin yoluyla kan pıhtılaşmasını nitiate. Bu bizim deney düzeneği de taklit post-kaplama lipidlenmiş rhTF ile kolajen içeren perfüzyon odaları. Kolajen veya sadece rhTF ile kombinasyon halinde ile kaplanmış bir kanallar eşleştirilmiş analizinde pıhtılaşma belirgin şekilde daha hızlıydı (Şekil 4A) idi. platelet yapışmasının oranı, doğrusal olmayan, yani lineer regresyon (veriler gösterilmemiştir) gerçekleştirilebilir. Hem koagülasyon ve trombosit birikim oranı koşullarında (Şekil 4B-4C, Yardımcı Video 2) arasında farklı değildi.

Şekil 1: mikroakışkan perfüzyon odaları trombosit yapışması ve pıhtılaşma regresyon analizi. Bu rakam gerçek zamanlı floresan ham verilerden elde edilen parametreleri açıklar reaktif bir yüzey üzerinde recalcified kan akışı sırasında elde edilen. Yeşil floresan (A) ortalama yoğunluğu perfüzyon, zamanın bir fonksiyonu olarak trombosit birikimini gösterir. Eğrisi yavaş (ii) hızla büyüyen lineer birikimi, ardından, doğrusal platelet yapışmasını artırmak (i) ile başlayan iki modlu bir işlemi tarif etmektedir. eğrinin her iki lineer kısımları geriledi ve bu eğimi trombosit floresan trombüs oluşumu iki oranları açıklanır vardır; (I) yapışma ve (ii) birikmesi. (B) mor floresan yoğunluğu, zamanın bir fonksiyonu olarak fibrin birikmesini gösterir ortalama. hızla koagülasyon aşağıdaki başlatılmasını geliştirir iken trombosit yapışması sırasında, menekşe floresan, esasen yoktur. (IV) 'an-of-başlangıçlı koagülasyon burada belirlenen fibrin floresan trombus oluşumu, (iii), ikinci fazın ekstrapole doğrusal regresyon X ekseni yolunu kesmek olarak tanımlanır.ef = "http://ecsource.jove.com/files/ftp_upload/55351/55351fig1large.jpg" target = "_ blank"> bu rakamın daha büyük bir versiyonunu görmek için lütfen buraya tıklayınız.

Şekil 2: TF yokluğunda, kollajen kaplı perfüzyon akış gözlerinden koagülasyon FXIIa bağlıdır. CTI veya kontrol tamponu (kontrol) içeren bir sulandırılmış kan mikroakışkan perfüzyon 1000 s kesme hızında -1, 30 dakikalık bir toplam gerçekleştirildi. (A), platelet yapışmasının hızı (s-1) CTI bağımlı değildi. (B) an-of-başlangıçlı CTI muamele edilmiş örnekler için bu parametrenin FXIIa bağımlılığını gösteren, (noktalı çizgi ile gösterilmiştir), deneyin 30 dakika sınırının ötesinde oldu. Barlar ve noktalar bıyıkları standart sapma, ortalama değerlerdir. İstatistiksel analiz eşleştirilmiş t-testi ile yapıldı. (NS = anlamlı değil, n ≥3). Bu rakamın büyük halini görmek için lütfen buraya tıklayınız.

Şekil 3: akışı altında Pıhtılaşma trombosit sayısına bağlıdır. Mikroakışkan perfüzyon deneyleri Ca 2 + varlığında içinde yeniden kan ve çeşitli trombosit konsantrasyonları (n ≥3) ile kollajen kaplı odalarında gerçekleştirildi. (A) Hız trombosit birikimi (yeşil) ve koagülasyon (mor) ve (C) an-of-başlangıçlı platelet yapışma (B) oranının yeniden kandaki trombosit konsantrasyonlarının fonksiyonu olarak gösterilmektedir. Noktalar bıyıkları standart sapmaları vardır, ortalama değerlerdir. Daha büyük bir Versi görmek için buraya tıklayınızbu rakamın üzerinde.

Şekil 4: Her iki TF ve temas yolu koagülasyon aktivasyonu önemli ölçüde anı-of-başlangıçlı koagülasyon kısaltır. Ca + 2 varlığında, kan yeniden oluşturulmuş, kollajen, tek başına ya da tek başına iletişim yolu veya temas TF yollarının bir arada çalışma kollajen ve rhTF ile kaplanmış oda arasındaki perfüze edildi. (A) an-of-başlangıçlı koagülasyon anlamlı TF içeren akış odalarında kısaltılır. (B) koagülasyon oranı sadece veya kollajen ve rhTF kaplı akış odaları kollajen arasında anlamlı farklılık olmadığı koagülasyon ve (C) sırasında trombositlerin birikim oranı. Barlar ve noktalar ortalama değerlerdir; bıyıkları standart sapmaları vardır. İstatistiksel analiz eşleştirilmiş t-testi ile yapıldı. (NS * p <, anlamlı = 0.05, N ≥3). Bu rakamın büyük halini görmek için lütfen buraya tıklayınız.

Yardımcı video 1: TF yokluğunda, kollajen kaplı perfüzyon akış gözlerinden koagülasyon FXIIa bağlıdır. İletişim yolunun rol kollajen kaplı perfüzyon akış gözlerinden belirlenir. CTI yokluğunda trombosit (yeşil) ve fibrin (ojen) (mor) yerleştirme (A) Kaplanmış floresan görüntü dizisi. (B) Panel A olarak ancak yeşil kanal ile aynı dizi kapalı. Trombosit (yeşil) ve fibrin (ojen) CTI mevcudiyetinde (mor) birikimi (C) Kaplanmış floresan görüntü dizisi. (D) Panel C ancak yeşil kanal ile aynı dizi kapalı.ecsource.jove.com/files/ftp_upload/55351/Supplementary_video_1.avi "target =" _ blank "> Bu videoyu indirmek için tıklayınız.

Ek Video 2: Her iki TF aktivasyonu ve temas yolu önemli ölçüde pıhtılaşma an-of-başlangıçlı kısaltır. TF rolünü araştırmak için, kollajen tek başına veya kollajen ve rhTF ile kaplanmış akış odaları kullanıldı. Trombosit (yeşil) ve fibrin (ojen) Sadece kolajen ile kaplanmış akış gözünde (mor) birikimi (A) Kaplanmış floresan görüntü dizisi. (B) Panel A olarak ancak yeşil kanal ile aynı dizi kapalı. Trombosit (yeşil) ve fibrin (ojen) kollajen ve rhTF ile kaplanmış bir akım odalarında (mor) birikimi (C) Kaplanmış floresan görüntü dizisi. (D) Panel C ancak yeşil kanal SWITC ile aynı dizikapalı hed. Bu videoyu indirmek için tıklayınız.