Summary

המדידה האקוקרדיוגרפית של פרמטרים של הימני החדרית בעכבר

Published: April 27, 2019
doi:

Summary

כאן אנו מתארים ומשווים שתי עמדות לקבלת השקפה של ארבעה קאמריים בעכברים. תנוחות אלה מאפשרות את כימות התפקוד הימני של הפונקציה, לספק תוצאות דומות, ניתן להשתמש לסירוגין.

Abstract

בתפקוד הדיאסטולי היא תכונה בולטת של הימין הנכון (RV) שיפוץ הקשורים בתנאים של עומס יתר של לחץ. עם זאת, הפונקציה RV הדיאסטולי מכמת לעתים נדירות במחקרים ניסיוניים. זה יכול להיות בגלל הקשיים הטכניים בהדמיה של הקרוואן בנוף הרשמי ארבע-קאמרית של מכרסמים. כאן אנו מתארים שתי תנוחות הקלה על ההדמיה של השקפה הארבעה קאמרית הרשמי בעכברים כדי להעריך את הפונקציה RV הדיאסטולי.

התצוגה הרביעית-קאמרית מופעלת על-ידי הטיית פלטפורמת קיבוע העכבר לשמאל ולאי (LeCa) או לימין ולגולגולת (ריצ’ר). שני המיקומים מספקים תמונות של איכות דומה. התוצאות של הפונקציה RV הדיאסטולי שהתקבלו משתי מיקומים אינם שונים באופן משמעותי. קל לבצע את שני המיקומים זהובה. פרוטוקול זה ניתן לשלב בפרוטוקולים שפורסמו ומאפשר חקירות מפורטות של הפונקציה RV.

Introduction

בתפקוד הדיאסטולי היא תכונה בולטת של הנכון של המוח הימני (RV) שיפוץ1 והוא משויך עם עומס הלחץ בתנאים2. אקו-קרדיוגרפיה (אכאוקg) ניתן להשתמש לאפיון של בתפקוד הדיאסטולי של RV3,4. למרות ההתפתחויות האחרונות באקו בעלי חיים קטנים, מדידות של פרמטרי דיאסטולי מדווחים לעתים נדירות. לעומת זאת, המידות של הפונקציה הסיסטולי משמשות רבות לאפיון עכברים טרנסגניים5, כמו גם להערכת תגובת הטיפול6.

זה יכול להיות מוסבר בחלקו על ידי הקשיים במדידה של הפרמטרים הדיאסטולי מהנוף ארבעה הקאמרית הרשמי. ויזואליזציה של הלב בתנוחה זו ניתן להקל על ידי הטיית פלטפורמת הקיבעון LeCa או ריצ’ר. גם אם נעשה שימוש במניפולציות האלה, echocardiographers לא תדווח עליהם בכתבי היד4,7. לכן, לא ברור אם מניפולציות אלה מספקות תוצאות דומות. יתר על כן, זה גם מונע התפתחות של מינוח מתוקננת של מיקום זה עבור עכברים.

מטרת מחקר זה הייתה לתאר שתי עמדות עבור הדמיית תצוגה ארבע-קאמרית ולהשוות את תוצאותיהם. כדי לקבוע את ההבדלים בין שתי התנוחות, יש לנו מנוצל העכבר פסי עורק הריאות (PAB) מודל, שבו הקליפ טנטלום מוביל לחסימה חלקית של עורק הריאות. . ותפקוד לקוי של החדר הימני פרטים מלאים על פעולת ה-PAB ניתן למצוא בעבודהשפורסמה בעבר. עכברים מופעלים, שבו הקליפ הוצב ליד עורק הריאות, שימשו להשוואה. החקירות של אפעה בוצעו שלושה שבועות לאחר הניתוח באמצעות מערכת הדמיה עם ראש הסריקה 30 MHz (ראה טבלת חומרים עבור שניהם). מינוח לתיאור המיקומים והכיוונים בין העכבר לבין קרן האולטרסאונד משמש כמתואר על ידי ג’ואו ואח ‘7.

Protocol

המחקר בוצע על פי תקנות לאומיות לניסויים בבעלי חיים והוראת האיחוד האירופי 2010/63. הכנת ציוד כמתואר בעבר על ידי בריטני et al.8. 1. הכנת העכבר השיגו 12 עד 13 שבוע גברים C57Bl6/J עכברים והבית אותם עם 12 h מחזור אור/כהה, בטמפרטורת חדר קבוע, עם גישה למעלה libitum לאכול מעבדה רג…

Representative Results

התצוגה הרביעית-קאמרית קשה להשגה בעכברים. לכן, מניפולציות על מיקום הפלטפורמה יכול לעזור להמחיש את הלב על ידי שינוי מיקומו בחזה. הטיית הפלטפורמה שמאלה וימינה שיפרה את החלון האקוסטי וסיפק תמונות של איכות דומה במצב B (איור 1). לאחר קבלת המיקומים הנכונים, מדידות…

Discussion

הפונקציה של RV אקו לב והערכת ממדים ממיקומים parasternal תוארו היטב. לעומת זאת, העמדה האפיical בהאקו העכבר הוזפה חלקית עקב קשיים טכניים. באמצעות מיקום פלטפורמה אופקית, קשה להשיג חלון אקוסטי מספיק לדימות תצוגה של ארבעה קאמריים. כדי להקל על הדמיה של תנוחה זו, הפלטפורמה יכולה להיות מוטה שמאלה, מניפולצי…

Disclosures

The authors have nothing to disclose.

Acknowledgements

המחקר מומן על ידי מכון לודוויג בולצמן למחקר כלי דם ריאה.

Materials

RMV-707B scan head 30 MHz Visual Sonics P/N 11459 mouse scan head
VisualSonics Vevo 770® High-Resolution Imaging System Visual Sonics 770-230 ultrasound machine
Veet depilation creme for sensitive skin Veet 07768307 
Surgical tape Durapore 3M 3M Deutschland GmbH 1538-1 for fixation
Askina Brauncel cellulose swabs B.Braun 9051015
Aquasonic ultrasound gel Parker Laboratories Inc. BT025-0037L
Electrode Gel GE medical systems information technologies Inc. 2034731-002 apply to extremities for countinous ECG and heart rate monitoring
Thermasonic gel warmer Parker Laboratories Inc. 82-04-20 to reduce heat loss warm up the ultrasound gel before use

References

  1. Egemnazarov, B., Crnkovic, S., Nagy, B. M., Olschewski, H., Kwapiszewska, G. Right ventricular fibrosis and dysfunction: Actual concepts and common misconceptions. Matrix Biology: Journal of the International Society for Matrix Biology. 68-69, 507-521 (2018).
  2. Rain, S., et al. Right ventricular diastolic impairment in patients with pulmonary arterial hypertension. Circulation. 128, 1-10 (2013).
  3. Egemnazarov, B., et al. Pressure overload creates right ventricular diastolic dysfunction in a mouse model: assessment by echocardiography. Journal of the American Society of Echocardiography. 28, 828-843 (2015).
  4. Crnkovic, S., et al. Functional and molecular factors associated with TAPSE in hypoxic pulmonary hypertension. American Journal of Physiology. Lung Cellular and Molecular Physiology. 311, 59-73 (2016).
  5. Shi, L., et al. miR-223-IGF-IR signalling in hypoxia- and load-induced right-ventricular failure: a novel therapeutic approach. Cardiovascular Research. 111, 184-193 (2016).
  6. de Raaf, M. A., et al. Tyrosine kinase inhibitor BIBF1000 does not hamper right ventricular pressure adaptation in rats. American Journal of Physiology – Heart and Circulatory Physiology. 311, 604-612 (2016).
  7. Zhou, Y. Q., et al. Comprehensive transthoracic cardiac imaging in mice using ultrasound biomicroscopy with anatomical confirmation by magnetic resonance imaging. Physiological Genomics. 18, 232-244 (2004).
  8. Brittain, E., Penner, N. L., West, J., Hemnes, A. Echocardiographic assessment of the right heart in mice. Journal of Visualized Experiments. (81), e50912 (2013).
  9. Kitchen, C. M. Nonparametric vs parametric tests of location in biomedical research. American Journal of Ophthalmology. 147, 571-572 (2009).
  10. Yan, F., Robert, M., Li, Y. Statistical methods and common problems in medical or biomedical science research. International Journal of Physiology, Pathophysiology and Pharmacology. 9, 157-163 (2017).
  11. Guihaire, J., et al. Non-invasive indices of right ventricular function are markers of ventricular-arterial coupling rather than ventricular contractility: insights from a porcine model of chronic pressure overload. European Heart Journal Cardiovascular Imaging. 14, 1140-1149 (2013).
  12. Sareen, N., Ananthasubramaniam, K. Strain Imaging: From Physiology to Practical Applications in Daily Practice. Cardiology in Review. 24, 56-69 (2016).
  13. Thavendiranathan, P., et al. Use of myocardial strain imaging by echocardiography for the early detection of cardiotoxicity in patients during and after cancer chemotherapy: a systematic review. Journal of the American College of Cardiology. 63, 2751-2768 (2014).
  14. Sengelov, M., et al. Global Longitudinal Strain Is a Superior Predictor of All-Cause Mortality in Heart Failure With Reduced Ejection Fraction. JACC: Cardiovascular Imaging. 8, 1351-1359 (2015).
  15. Silvani, A., et al. Physiological Mechanisms Mediating the Coupling between Heart Period and Arterial Pressure in Response to Postural Changes in Humans. Frontiers in Physiology. 8, 163 (2017).
  16. Mohan, M., Anandh, B., Thombre, D. P., Surange, S. G., Chakrabarty, A. S. Effect of posture on heart rate and cardiac axis of mice. Indian Journal of Physiology and Pharmacology. 31, 211-217 (1987).
check_url/58021?article_type=t

Play Video

Cite This Article
Egemnazarov, B., Kwapiszewska, G., Marsh, L. M. Echocardiographic Measurement of Right Ventricular Diastolic Parameters in Mouse. J. Vis. Exp. (146), e58021, doi:10.3791/58021 (2019).

View Video