Summary

Murine ecocardiografia fetale

Published: February 15, 2013
doi:

Summary

Morte fetale e perinatale è una caratteristica comune quando si studiano le alterazioni genetiche che influenzano lo sviluppo cardiaco. Alta frequenza ecografia ha migliorato 2-D risoluzione e può fornire informazioni excellent precoce sviluppo cardiaco ed è un metodo ideale per rilevare l'impatto sulla struttura e funzione cardiaca prima della morte.

Abstract

Topi transgenici che mostrano anomalie nello sviluppo cardiaco e funzione rappresentano un potente strumento per la comprensione dei meccanismi molecolari alla base sia normale funzione cardiovascolare e la base fisiopatologica della malattia cardiovascolare umano. Morte fetale e perinatale è una caratteristica comune quando si studiano le alterazioni genetiche che colpiscono lo sviluppo cardiaco 1-3. Al fine di studiare il ruolo di alterazioni genetiche o farmacologica nello sviluppo iniziale della funzione cardiaca, ecografia del feto vivo è diventato uno strumento importante per il riconoscimento precoce di anomalie e di follow-up longitudinale. Ecografia non invasiva è un metodo ideale per individuare e studiare le malformazioni congenite e l'impatto sulla funzione cardiaca prima della morte 4. Esso consente il riconoscimento precoce di anomalie nel feto vivente e la progressione della malattia può essere seguita in utero con studi longitudinali 5,6.Fino a poco tempo, l'imaging di cuore di topo fetali spesso coinvolti metodi invasivi. Il feto doveva essere sacrificato per effettuare microscopia risonanza magnetica e la microscopia elettronica o consegnato chirurgicamente per microscopia transilluminazione. Una applicazione di alta frequenza con sonde convenzionali 2-D e pulsato Doppler ha dimostrato di fornire misurazioni di contrazione cardiaca e della frequenza cardiaca durante lo sviluppo embrionale con i database dei normali cambiamenti evolutivi ora disponibili 6-10. M-mode fornisce ulteriori importanti dati funzionali, anche se, i piani d'immagine propri sono spesso difficili da ottenere. Ad alta frequenza di immagini ecografiche del feto ha migliorato 2-D risoluzione e in grado di fornire informazioni eccellenti sullo sviluppo precoce di strutture cardiache 11.

Protocol

1. Preparazione mouse da Imaging Prima dello studio di imaging, anestetizzare la diga (2-3% isoflurano) nella camera di induzione. Rimuovere l'animale dalla camera di induzione e mettere immediatamente il muso di un cono collegato al sistema di anestesia. Rimuovere pelliccia dal livello del torace metà degli arti inferiori (vedi figura 1) con tosatrici. Rimuovere i capelli rimanenti corpo con crema depilatoria. Crema depilatoria può essere utilizzato anche senza tosatrici, e deve essere…

Discussion

La possibilità di eseguire misurazioni seriali e di individuare feti mutanti con difetti cardiaci mette in evidenza l'utilità di ecocardiografia per lo studio dello sviluppo normale e anormale cardiovascolare. Analisi della struttura e della funzione cardiaca in vivo è diventato una parte integrante nella descrizione di modificazioni genetiche e non genetiche al normale sviluppo del feto. La disponibilità di 2D-Doppler guidata consente di monitorare la frequenza cardiaca e modelli di flusso di sangue ot…

Divulgazioni

The authors have nothing to disclose.

Acknowledgements

GHK è sostenuto da NIH / NHLBI K08-HL098565 e l'Istituto per la Ricerca Cardiovascolare presso l'Università di Chicago. Tutti i metodi sperimentali descritti sono stati approvati dalla cura degli animali e del Comitato Istituzionale uso presso l'Università di Chicago.

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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Citazione di questo articolo
Kim, G. H. Murine Fetal Echocardiography. J. Vis. Exp. (72), e4416, doi:10.3791/4416 (2013).

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