Summary

マウス心エコー検査と超音波イメージング

Published: August 08, 2010
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Summary

このビデオでは、麻酔マウスの心エコー検査を実行するためにレールマウント高周波超音波プローブの使用方法を示します。方法は、カラードップラー、歪みの解析だけでなく、一般と標的コントラストイメージングなどの新しい、より強力なツールに加え、心機能の両方を従来の2次元およびMモードの測定値を説明します。

Abstract

心臓の病態生理の齧歯類モデルでは、病気のメカニズムだけでなく、テストの新しい治療法を調査する貴重な研究ツールを表して1心エコー検査は、直列に生きている動物の心臓の形態計測と機能を評価するために強力な、非侵襲的なツールを提供する。2しかし、このテクニックを使用してマウスに小さなサイズと、これらの動物の急速な心拍数のおかげで固有の課題を提起。3は最近まで、少数の超音波システムは、マウスで品質の心エコー検査を行うことが可能であり、それらは一般的に画像の解像度と真に定量的な測定値を得るために必要なフレームレートを欠いていた。このようなVisualSonics Vevo2100として新たにリリースされたシステムは、慎重かつ非侵襲的にマウスの心機能を調査する研究者のための新しいツールを提供しています。このシステムは、高解像度の画像を生成し、人間の患者で使用されるものと同様の解析機能を提供します。カラードップラーでは、ヒトにおいて30年以上にわたって利用されていますが、この貴重な技術は、ごく最近の齧歯類の超音波検査で可能になっている。4,5カラードプラはすぐに容器に、バルブを通る流れの方向性を評価する能力を含む心エコー検査のための広範なアプリケーションがあり、と急速に弁逆流を識別する。ひずみ解析は、定量的に局所的な心筋機能を測定するために利用される重要な前進です。6このテクニックは、以前の従来の手法よりも、病理の変化、または病理学の解像度を検出する可能性を秘めている。三次元画像再構成の追加と相まって、全体の臓器の体積の評価は、心臓や血管構造の可視化および評価を含め、可能です。マウス互換のコントラストイメージングは​​、体積の測定と組織の血流評価のためにも許可することができます。

Protocol

1。イメージングのための準備仰臥位での動物の処理プラットフォームへのイソフルラン麻酔マウスを確保することから始めます。動物の鼻と麻酔を維持するためにイソフルラン0.5から1パーセントを提供するために口にノーズコーンを置きます。 ゲルを行うと電極パッドにマウスの足を確保する。適切な心電図、37℃体温℃、撮影時の生理学的評価のための呼吸数をチェック。…

Discussion

シリアル高周波エコー検査は、特に心臓病のマウスモデルでは、心臓の形態と機能の非侵襲的な、高解像度の評価のための強力なツールとして登場しました。マウス間で比較可能な心拍数は、画像を取得する前に麻酔のレベルを調整することによってだけでなく、生理的な体温を維持し、この方法の成功に不可欠です。すべての画像は、同じバイオマーカーを(乳頭筋において、例えば傍胸?…

Disclosures

The authors have nothing to disclose.

Acknowledgements

資金源:HL084087、HL089885、HL091475、S10RR027946、T32 GM07356

Materials

Material Name Type Company Catalogue Number Comment
Vevo 2100 Imaging System (120V)   Visual Sonics VS-11945  
Vevo 2100 Imaging Station 1   Visual Sonics SA-11982  
Ultrasound Gel   Parker Laboratories 01-08  
Isoflurane   Abbott Laboratories 05260-05  
Vevo Compact Dual Anesthesia System   Visual Sonics SA-12055  

References

  1. Patten, R. D., Hall-Porter, M. R. Small animal models of heart failure: development of novel therapies, past and present. Circ Heart Fail. 2, 138-144 (2009).
  2. Li, Y. Quantification and MRI Validation of Regional Contractile Dysfunction in Mice Post Myocardial Infarction Using High Resolution Ultrasound. Ultrasound in Medicine & Biology. 33, 894-904 (2007).
  3. Gardin, J. M., Siri, F. M., Kitsis, R. N., Edwards, J. G., Leinwand, L. A. Echocardiographic Assessment of Left Ventricular Mass and Systolic Function in Mice. Circ Res. 76, 907-914 (1995).
  4. JG, S. t. e. v. e. n. s. o. n., Weiler, T. B. M., EA, H. o. w. a. r. d., Eyer, M. Digital multigate Doppler with color echo and Doppler display – Diagnosis of atrial and ventricular septal defects. Circulation. 60, (1979).
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  6. Hoit, B. D. Echocardiographic characterization of the cardiovascular phenotype in rodent models. Toxicol Pathol. 34, 105-110 (2006).
check_url/kr/2100?article_type=t

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Cite This Article
Pistner, A., Belmonte, S., Coulthard, T., Blaxall, B. C. Murine Echocardiography and Ultrasound Imaging. J. Vis. Exp. (42), e2100, doi:10.3791/2100 (2010).

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