Summary

海綿神経刺激とラットの海綿静脈洞部の圧力の記録

Published: April 23, 2018
doi:

Summary

本研究は、手術手順の簡略化と神経電極の絶縁の海綿状の神経刺激を実行する方法について説明します。 海綿静脈洞部圧力測定とシリコーン接着剤を使用して複雑な。

Abstract

海綿神経 (CN) の刺激および海綿静脈洞部の圧力 (ICP) の測定は、テストおよび評価の勃起不全の治療に広範囲に使用されています。ただし、使用される方法によって異なります所、落とし穴がまだ存在します。本研究の目的は、信頼性と再現性のあるモデルを提供する手技を記述するためだった。坐骨結節に挿入、その時点坐骨海綿体筋を公開すると、陰茎の cru は、最小限の郭清と勃起機能に関与する構造への損傷 cannulated でした。持ち上げると、乾燥を必要とせず、CN の繰り返しの刺激電極神経複合体を分離する 125 μ m バイポーラ銀電極と生体適合性のシリコン接着剤を使用して達成されました。このメソッドはストレッチと神経を乾燥を減らすことによって neuropraxia を防ぎ電気的なリークを否定し、代替経路の刺激を防止する神経の完全な分離を提供します。

Introduction

実験動物の勃起機能のin vivo研究はエックハルト1の先駆的な実験的な作品で 1863 年創業。骨盤神経の電気刺激は、犬の増加の ICP を誘導するために使用されました。20 世紀を通して似たような実験的プロトコルは犬、猿、猫、ウサギなどの大型動物で使用されました。ラットにおける勃起機能評価最初 1989年2クインランによって開発されました。メソッドは以来変更、いくつか他のグループ34によって更新されます。今日では、ラットは最も広く勃起不全の病理を勉強し、新たな治療法の選択肢を評価するための動物モデルを使用します。頸動脈, 測定 ICP、陰茎の cru のカニュレーションと CN の刺激の直線を使用して、ICP の増加を誘発する全身の血圧を記録、手続きの主な手順が含まれます。いくつかの研究は、モデルを改良した、再現性、問題が残る場合、変数の結果は、異なる研究室で報告されています。いくつかの落とし穴をまだ保持します。

前の記事5,6,7,8,9,10は、陰茎海綿体のカニュレーションの degloving の完全陰茎露出の使用をについて説明します。これは操作として最適なアプローチではなく、破壊的な郭清は、勃起機能に不可欠な構造に傷害を引き起こします。神経刺激が実験結果に影響を与えることができる複数の要因のために最適ではないが、CN の郭清は記述1011にしました。CN 刺激の手法は、神経の周りに置き、バイポーラ フック電極上を引っ張ってくると刺激の前に神経を乾燥、周囲の組織から神経を持ち上げる含まれています。これは神経の損傷や電気の漏電、減少応答または代替経路など、骨盤底筋、膀胱の刺激による誘導で虚偽の増加の結果と胃腸の様々 な程度につながることができます。管12。これらすべての要因は、再現性を制限します。

私たちの研究の中に両方の深さと麻酔の種類である ICP に深遠な効果を観察しました。ペントバルビ タール ナトリウム、ケタミン ・ キシラジンまたはケタミン/ミダゾラム注射イソフルラン/酸素吸入、麻酔剤です。

ここで簡略化された手術法を説明、実験的プロトコルの標準化をサポートするためのデータを提供します。

Protocol

動物は、制度のガイドラインに従って南デンマーク大学動物医療施設に収容されました。ケアと実験動物の使用のための健康の国民の協会ガイドに従ってすべての動物実験を行った。これは、急性、生存非手術です。 1. チューブ、電極、および外科手術用器具の準備 次の顕微鏡機器を使用: 外科はさみ、斜めマイクロはさみ、ティッシュ鉗子、デュモン #7 のペア…

Representative Results

使用推奨される刺激の設定でこのプロトコルのイソフルラン 2.0% 酸素吸入麻酔下で 0.8 L/分必要があります結果が図 11および図12に示すように、背中合わせに複数があります。75 〜 80 ミリメートル Hg。図 13間刺激応答を示しています同じ安定した応答に 20 分刺激に 73 〜 77 ミリメートル水銀テスト?…

Discussion

本研究の第一の目標は、ICP 録音のため陰茎 cru カニュレーションの簡略化された手術手技と電気刺激の CN の分離を記述するためだった。紹介した手術を簡素化し、CN の刺激で ICP の上昇の再現可能な録音を提供する海綿体の解剖に変更。1 cm 縦切開で指導として明白な坐骨結節を使用して、陰茎のベースの外側を実現坐骨海綿体筋や精巣白膜の良好な露出。この手順より速く (15 分未満) 文学?…

Divulgazioni

The authors have nothing to disclose.

Acknowledgements

著者の謝辞があります。

Materials

Adson forceps Fine Science Tool 11006-12
Dumont #7 forceps Fine Science Tool 11271-30
Dumont #5 forceps Fine Science Tool 11273-20
ToughCut Mayo scissor Fine Science Tool 14110-15
Miniature Vannas Spring scissor Fine Science Tool 15006-09
Ultra Fine Hemostat Fine Science Tool 13020-12
Crile Hemostat Fine Science Tool 13004-14
Kwik-Sil Adhesive World Precision Instruments KWIK-SIL
Teflon coated silver wire 0.125 mm World Precision Instruments AGT0510
Elastic wire retractors Custom made
Scalpel blade Fine Science Tool 10023-00
PE-50 tubing Warner Instruments 64-0753
23 G Needle Kruuse 121272
SD-9 Square Pulse Stimulator Somatco 1077/183
Blood pressure transducer and cable World Precision Instruments BLPR2
Raucotupf Cotton-tipped Applicators Lohmann-Raucher 11966
Pro-ophta Ocular Sticks Lohmann-Raucher 16515
NaCl 0,9 % 100 mL Local pharmacy
Heparin Local pharmacy
25 mL Syringe Odense University Hospital
Vet eye ointment – Viscotears Local pharmacy
silver wires  Science Products GmbH, Heidelberg, Germany
Silicon Glue  Kwik-Sil, World Precision Instruments, Sarasota, FL, USA

Riferimenti

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Citazione di questo articolo
Hox, M., Mann-Gow, T., Lund, L., Zvara, P. Cavernous Nerve Stimulation and Recording of Intracavernous Pressure in a Rat. J. Vis. Exp. (134), e56807, doi:10.3791/56807 (2018).

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