Summary

Эхокардиографическое измерение правого желудочкового диастолического параметра в мыши

Published: April 27, 2019
doi:

Summary

Здесь мы описываем и сравниваем две позиции для получения апригальный четырехкамерный вид у мышей. Эти позиции позволяют количественно определить правую функцию желудочков, дают сопоставимые результаты и могут быть использованы взаимозаменяемы.

Abstract

Диастолическая дисфункция является отличительной чертой правого желудочка (РВ) ремоделирования, связанные с условиями перегрузки давления. Тем не менее, Р. диастолическая функция редко количественно в экспериментальных исследованиях. Это может быть связано с техническими трудностями в визуализации Р.В. в априго-четырехкамерном представлении у грызунов. Здесь мы описываем две позиции, облегчающие визуализацию актической четырехкамерной зрения у мышей для оценки диастолической функции Р.В.

Акциальный четырехкамерный вид включен путем наклона платформы фиксации мыши влево и caudally (LeCa) или вправо и кранистом (RiCr). Обе позиции обеспечивают изображения сопоставимого качества. Результаты диастолической функции Р.В., полученные с двух позиций, существенно не отличаются. Обе позиции сравнительно просты в выполнении. Этот протокол может быть включен в опубликованные протоколы и позволяет детально изыскать функцию Р.В.

Introduction

Диастолическая дисфункция является отличительной чертой правого желудочка (РВ) ремоделирования1 и связана с условиями перегрузки давления2. Эхокардиография (EchoCG) может быть использована для характеристикиР. диастолической дисфункции 3,4. Несмотря на последние изменения в эхокардиографии мелких животных, измерения диастолических параметров редко сообщаются. В отличие от этого, измерения систолической функции широко используютсядля характеристики трансгенных мышей 5, а также для оценки ответ лечения6.

Отчасти это можно объяснить трудностями в измерении диастолических параметров с априго-четырехкамерного обзора. Визуализация сердца в таком положении может быть облегчена путем наклона платформы фиксации LeCa или RiCr. Даже если эти манипуляции используются, эхокардиографы несообщают о них в своих рукописях 4,7. Поэтому остается неясным, дают ли эти манипуляции сопоставимые результаты. Кроме того, это также исключает развитие стандартизированной номенклатуры этой позиции для мышей.

Цель этого исследования состояла в том, чтобы описать две позиции для априго-четырехкамерной визуализации зрения и сравнить их результаты. Для определения различий между двумя позициями, мы использовали мышь легочной артерии полосирования (PAB) модель, в которой тантал клип приводит к частичной окклюзии легочной артерии. Это окклюзия приводит к правильному желудочка ремоделирования и дисфункции. Полную информацию о операции PAB можно найти в ранее опубликованной работе3. Для сравнения использовались шам-управляемые мыши, где клип был помещен рядом с легочной артерией. Исследования EchoCG проводились через три недели после операции с использованием системы визуализации с сканом 30 МГц (см. Таблицу материалов для обоих). Номенклатура для описания позиций и ориентаций между мышью и ультразвуковым лучом используется, как описано Чжоу и др.7.

Protocol

Исследование проводилось в соответствии с национальными правилами для экспериментов на животных и Директивой ЕС 2010/63. Подготовка оборудования, как описано ранее Brittain и др.8. 1. Подготовка мыши Получить от 12 до 13 недельных мужчин C57Bl6/J мышей и разместить и?…

Representative Results

Априксивный четырехкамерный вид трудно получить у мышей. Таким образом, манипуляции с позицией платформы могут помочь визуализировать сердце, изменив его положение в грудной клетке. Наклон платформы влево и вправо улучшил акустическое окно и предоставил изображения…

Discussion

Эхокардиографическая функция Р.В. функция и оценка измерения с параштернальных позиций были хорошо описаны. В отличие от этого, апикическое положение в эхокардиографии мыши было пренебречь отчасти из-за технических трудностей. Используя горизонтальное положение платформы, трудно пол…

Disclosures

The authors have nothing to disclose.

Acknowledgements

Исследование было профинансировано Институтом сосудистого исследования легких Люльда.

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&slug=echocardiographic-measurement-right-ventricular-diastolic-parameters

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