Summary

ネズミの胎児心エコー検査

Published: February 15, 2013
doi:

Summary

心臓の発達に影響を与える遺伝的変化を検討する際に、胎児および周産期死亡は、一般的な機能です。高周波超音波イメージングは​​、2次元の解像度を向上しており、早期に心臓の開発に優れた情報を提供することができますし、死亡前に心臓の構造と機能に及ぼす影響を検出するための理想的な方法です。

Abstract

心臓の発達と機能の異常が表示されたトランスジェニックマウスでは、理解するための強力なツールを表す通常の血管機能と人間の心血管疾患の病態生理学的基礎の両方の分子機構。心臓の開発1から3に影響与える遺伝的変化を検討する際に、胎児および周産期死亡は、一般的な機能です。心臓機能の初期発生における遺伝的または薬理学的変化の役割を研究するためには、生きた胎児の超音波イメージングは​​異常とフォローアップ縦の早期認識のための重要なツールとなっている。非侵襲的な超音波画像診断は先天性奇形や死4〜前心機能への影響を検出し、研究するための理想的な方法です。それは生きている胎児の異常の早期発見を可能にし、病気の進行は、縦断的研究5,6と、子宮内で追跡することができる。最近まで、胎児マウスの心臓のイメージングが頻繁に侵襲的な方法を含んでいた。胎児は、磁気共鳴顕微鏡と電子顕微鏡を実行したり、外科的に透視顕微鏡用に配信するために犠牲にしなければなりませんでした。従来の2次元およびパルス波ドップラーイメージングと高周波プローブの適用は6月10日利用できるようになり、通常の発達的変化のデータベースでは胚発生時に心臓の収縮と心拍数の測定値を提供することが示されている。 、適切な撮像面は、しばしば得ることが困難であるが、Mモードイメージングは​​、さらに、重要な機能的なデータを提供します。胎児の高周波超音波イメージングは2-Dの解像度を向上しており、心臓の構造体11の初期の開発に優れた情報を提供することができる。

Protocol

1。イメージングのためのマウスを準備するイメージング研究に先立って、誘導チャンバー内ダム(2-3%イソフルラン)を麻酔。誘導室から動物を取り外し、すぐに麻酔システムに接続されたノーズコーンの中に鼻を入れてください。バリカンと下肢( 図1を参照)に半ば胸部レベルから毛皮を取り外します。脱毛クリームと残りの体の毛を削除します。脱毛クリームもバ…

Discussion

シリアル測定を実行すると、心臓の欠陥を有する変異胎児を検出する能力は、正常および異常な心臓血管の発達を調査するための心エコーの有用性を強調しています。 in vivoでの心臓の構造と機能の解析は、正常な胎児の発達への遺伝的および非遺伝的改変の説明の中で不可欠な一部となっている。 2D誘導ドップラーの可用性は、リアルタイム画像を取得しながら心拍数と血流パター?…

Disclosures

The authors have nothing to disclose.

Acknowledgements

GHKはNIH / NHLBI K08-HL098565とシカゴ大学の循環器病研究のための研究所によってサポートされています。記載されている全ての実験方法は、シカゴ大学の施設内動物のケアと使用委員会によって承認されています。

Materials

Vevo 770 Imaging System VisualSonics (Toronto, Canada)
RMV707B.15-45 MHz transducer
Tec 3 Isoflurane Vaporizer
Isoflurane (2-chloro-2-(difluoromethoxy)-1,1,1-trifluoro-ethane)

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Cite This Article
Kim, G. H. Murine Fetal Echocardiography. J. Vis. Exp. (72), e4416, doi:10.3791/4416 (2013).

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