Summary

الأوعية ثنائي الأبعاد بالأشعة السينية لدراسة هيكل الأوعية الدموية الدقيقة باستخدام مركب حقن مطاط سيليكون

Published: January 07, 2019
doi:

Summary

تقدم هذه الدراسة أسلوب angiographic ثنائي الأبعاد بسيط لدراسة هياكل الأوعية الدموية غرامة استخدام سيليكون مطاط حقن المركب ولينة نسيج النظام بالأشعة السينية.

Abstract

الأوعية أداة أساسية لدراسة هياكل الأوعية الدموية في مختلف المجالات البحثية. الهدف من هذه الدراسة هو الأخذ بأسلوب أنجيوجرافيك بسيط لفحص بنية الأوعية الدموية غرامة الأنسجة غير المثبتة، الطازجة باستخدام سيليكون مطاط حقن المركب ولينة نسيج النظام بالأشعة السينية. هذه الدراسة خاصة تركز على رفرف الأراضي المستخدمة في جراحة. وتستخدم هذه الدراسة الأوعية بحقنه مطاط سيليكون مركبة في مختلف الظروف التجريبية باستخدام الفئران سبراغ داولي. أولاً، يتم خلط 15 مل من المركب بالسيارات و 15 مل من مخفف. ثم، على استعداد 1.5 مل عامل التجفيف، وهو مقني ز 24 قسطرة في الشريان السباتي المشترك من الفئران. محبس الحنفية الثلاثية ثم متصلاً قسطرة، والوكيل راديوباك، بعد خلطها مع عامل علاج المعدة، يتم حقن فورا دون تسرب. أخيرا، كما يتصلب الوكيل، يتم حصاد العينة، وصورة أنجيوجرافيك يتم الحصول عليها باستخدام أنسجة لينة النظام بالأشعة السينية. هذا الأسلوب يشير إلى أن الأوعية عالية الجودة عرض هياكل الأوعية الدموية الدقيقة ويمكن بسهولة وببساطة الحصول على داخل في فترة قصيرة من الزمن.

Introduction

دراسة هياكل الأوعية الدموية مثل الشرايين والاوردة مجال هام للاهتمام، لا سيما في جراحة. في هذا الحقل، يتم إجراء جراحة رفرف على نطاق واسع. ذلك، يتم استخدام التصوير أنجيوجرافيك بنشاط دراسة الأراضي رفرف، وأنجيوسومي، وإمدادات الأوعية الدموية للأنسجة الطازجة1. على وجه التحديد، كانت هناك جهود مستمرة لمراقبة المفرج غرامة، بما في ذلك سفن غرامة مثل ثاقبات (السفن الخارجة من سفن عميقة تصل إلى الجلد)، وخنق السفن (ربط السفن بين أنجيوسوميس المجاورة)2 . مهمة هذين النوعين من السفن في ميدان التعمير رفرف مخرز وهي المحور الرئيسي ل بحوث3،4.

وتستخدم مواد مختلفة في الأوعية. أولاً، هناك الحبر الهند، ومفيدة في رصد تشريح الإجمالي للأوعية الدموية. ومع ذلك، راديولوسينت، حيث لا يمكن الحصول على الصور أنجيوجرافيك. المواد راديوباك أكثر شيوعاً المستخدمة هي أكسيد الرصاص والباريوم. ومع ذلك، سمية عيب حاسمة من أكسيد الرصاص، وأنها غير مريح للاستخدام عند مختلطة مع المياه بسبب شكلها مسحوق. الباريوم خال من السمية؛ ومع ذلك، ليس من مجدية جداً، كما ينبغي أن تستخدم بعد التخفيف. كل من هذه المواد راديوباك لا يمكن عبور الشعيرات الدموية؛ ولذلك، إذا كان يجب أن يكون تحليل بنية الأوعية الدموية عموما، من الضروري أن لهم بحقن الشريان والوريد بشكل منفصل من5. وباﻹضافة إلى ذلك، تسبب المواد اثنين صبغ التسرب أثناء تشريح التشريحية، حيث أنها ينبغي أن تكون جنبا إلى جنب مع الجيلاتين. خليط أكسيد-الجيلاتين والجيلاتين الباريوم يؤدي اتخاذ يوم واحد على الأقل ترسيخ1،،من67.

التصوير المقطعي (CT) الأوعية هو أسلوب آخر يستخدم على نطاق واسع، ويمكن أن تساعد في عرض هياكل ثلاثية الأبعاد (3D)8. ومع ذلك، لا يمكن أن تكون الأوردة تصور فعالية5. في هذه الطريقة، يصعب التصور الواضح للمفرج غرامة مثل خنق الأوردة، فيما عدا عند استخدام معدات معينة. الحاجة إلى معدات مكلفة أكثر يمكن وضع غير مؤات، حيث لا يمكن استخدام الأوعية CT في جميع مختبرات. وفي المقابل، الأنسجة اللينة نظام الأشعة السينية رخيصة نسبيا ويمكن أن تعمل بسهولة أكبر. هذا النظام هو الأمثل لعرض أنسجة لينة ويمكن أن توفر أعلى جودة الصور الأنسجة اللينة من النظام بالأشعة السينية بسيطة. على الرغم من أن الأنسجة اللينة نظام الأشعة السينية نفسها لا تظهر الصور الثلاثية الأبعاد، يمكن أن يساعد تصور جيد هياكل الأوعية الدموية أكثر وضوحاً من الأوعية CT. ولذلك، فقد استخدمنا الأنسجة اللينة نظام الأشعة السينية في العديد من التجارب، لا سيما في مختلف نماذج رفرف والتشريح الأساسية2،9.

وأخيراً، استخدام سيليكون المطاط حقن الأوعية مجمع مزايا عديدة. لأنه يتم إعداد وكلاء الألوان المختلفة، فإنه يمكن حقن وعرض ألوان مميزة مثل الحبر الهند. ولذلك، من الممكن في الوقت نفسه دراسة التشريح الإجمالي والأوعية. ويمكن على حد سواء المرور عبر الشعيرات الدموية والسماح الأوردة تصور، مما يجعل من الممكن امتحانات هياكل الأوعية الدموية الدقيقة. وخلافا لخليط الجيلاتين، يتصلب حقن المطاط سيليكون مجمع ضمن فترة زمنية قصيرة، ما يقرب من 15 دقيقة، دون أية إجراءات إضافية. ويرد العملية برمتها في الصورة التخطيطي في الشكل 1.

Protocol

جميع الإجراءات، بما في ذلك المواد الحيوانية، أقرها برعاية الحيوان المؤسسية واستخدام اللجان من سول الوطنية المستشفى الجامعي (IACUC رقم 10-0184). هذا البروتوكول هو الأمثل لبحث في رفرف المفرج. ويستند هذا المثال نموذج رفرف أربعة أراضي في تقاريرنا السابقة. 1-وضع شرط رفرف <p class="jove_content"…

Representative Results

من خلال اتباع هذا البروتوكول، تم فحص الأوعية الدموية رفرف من الفئران سبراغ داولي. واتسم رفرف جلد كفافى من أسفل البطن إلى الظهر أن قياس 4 × 12 سم استناداً إلى تقاريرنا السابقة. وكان كل عينة في حالة الأوعية الدموية مختلفة. جميع اللوحات كانت مر…

Discussion

سيليكون المطاط حقن الأوعية المركبة يمكن أن يؤديها بسهولة، لا تتطلب معدات باهظة الثمن، ويوفر العديد من المزايا. على النقيض من التقييمات قبل الجراحة والمضاعفات للمرضى، تجارب باستخدام الحيوانات والجثث يمكن تقديم تفاصيل عن ظروف محددة، تمكن أكثر من دراسات متعمقة ومتنوعة. الطراز رفرف باستخدا…

Disclosures

The authors have nothing to disclose.

Acknowledgements

وأيد هذا العمل (2017R1A2B1006403) “البرنامج الباحث” منتصف العمر الوظيفي من خلال منحة “المؤسسة الوطنية للبحوث” التي تمولها الحكومة الكورية (وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات).

Materials

MICROFIL Silicone Rubber Injection Compounds Flow Tech Inc. MV-112 White color agent
MICROFIL Silicone Rubber Injection Compounds Flow Tech Inc. MV-117 Orange color agent
MICROFIL Silicone Rubber Injection Compounds Flow Tech Inc. MV-120 Blue color agent
MICROFIL Silicone Rubber Injection Compounds Flow Tech Inc. MV-122 Yellow color agent
MICROFIL Silicone Rubber Injection Compounds Flow Tech Inc. MV-130 Red color agent
MICROFIL Silicone Rubber Injection Compounds Flow Tech Inc. MV-132 Clear agent
MICROFIL Silicone Rubber Injection Compounds Flow Tech Inc. MV-Diluent Diluent
MICROFIL CP-101 For Cast Corrosion Preparations Flow Tech Inc. CP-101 Curing agent
SOFTEX X-ray film photographing inspection equipment SOFTEX CMB-2 Soft tissue x-ray system
Film  Fujifilm Industrial X-ray Film (FR 12×16.5cm)
Automatic Development Machine Fujifilm FPM 2800
Rat  Sprague-Dawley rat weighing 200-250 g
Three-way stopcock
24-guage catheter
Image J National Institutes of Health  https://imagej.nih.gov/ij/

References

  1. Taylor, G. I., Minabe, T. The Angiosomes of the Mammals and Other Vertebrates. Plastic and Reconstructive Surgery. 89 (2), 181-215 (1992).
  2. Taylor, G. I., Palmer, J. H. The vascular territories (angiosomes) of the body: experimental study and clinical applications. British Journal of Plastic Surgery. 40 (2), 113-141 (1987).
  3. Geddes, C. R., Morris, S. F., Neligan, P. C. Perforator flaps: evolution, classification, and applications. Annals of Plastic Surgery. 50 (1), 90-99 (2003).
  4. Saint-Cyr, M., Schaverien, M. V., Rohrich, R. J. Perforator Flaps: History, Controversies, Physiology, Anatomy, and Use in Reconstruction. Plastic and Reconstructive Surgery. 123 (4), 132-145 (2009).
  5. Lie, K. H., Taylor, G. I., Ashton, M. W. Hydrogen peroxide priming of the venous architecture: a new technique that reveals the underlying anatomical basis for venous complications of DIEP, TRAM, and other abdominal flaps. Plastic and Reconstructive Surgery. 133 (6), 790-804 (2014).
  6. Chang, H., Nobuaki, I., Minabe, T., Nakajima, H. Comparison of Three Different Supercharging Procedures in a Rat Skin Flap Model. Plastic and Reconstructive Surgery. 113 (1), 277-283 (2004).
  7. Chang, H., Minn, K. W., Imanishi, N., Minabe, T., Nakajima, H. Effect of Venous Superdrainage on a Four-Territory Skin Flap Survival in Rats. Plastic and Reconstructive Surgery. 119 (7), 2046-2051 (2007).
  8. Rozen, W. M., Stella, D. L., Ashton, M. W., Phillips, T. J., Taylor, G. I. Three-dimensional CT angiography: a new technique for imaging microvascular anatomy. Clinical Anatomy. 20 (8), 1001-1003 (2007).
  9. Taylor, G. I., Chubb, D. P., Ashton, M. W. True and “choke” anastomoses between perforator angiosomes: part i. anatomical location. Plastic and Reconstructive Surgery. 132 (6), 1447-1456 (2013).
  10. Feng, J., Fitz, Y., et al. Catheterization of the carotid artery and jugular vein to perform hemodynamic measures, infusions and blood sampling in a conscious rat model. Journal of Visualized Experiments. (95), e51881 (2015).
  11. Park, S. O., Cho, J., Imanishi, N., Chang, H. Effect of distal venous drainage on the survival of four-territory flaps with no pedicle vein: Results from a rat model. Journal of Plastic, Reconstructive & Aesthetic Surgery. 71 (3), 410-415 (2018).
  12. Park, S. O., Chang, H., Imanishi, N. The free serratus anterior artery perforator flap-A case report and anatomic study. Microsurgery. 36 (4), 339-344 (2016).
  13. Imanishi, N., Nakajima, H., Minabe, T., Chang, H., Aiso, S. Anatomical relationship between arteries and veins in the paraumbilical region. British Journal of Plastic Surgery. 56 (6), 552-556 (2003).
  14. Schaverien, M., Saint-Cyr, M., Arbique, G., Rohrich, R. J. Three- and four-dimensional arterial and venous anatomies of the thoracodorsal artery perforator flap. Plastic and Reconstructive Surgery. 121 (5), 1578-1587 (2008).
  15. Schaverien, M., Saint-Cyr, M., Arbique, G., Hatef, D., Brown, S. A., Rohrich, R. J. Three- and Four-Dimensional Computed Tomographic Angiography and Venography of the Anterolateral Thigh Perforator Flap. Plastic and Reconstructive Surgery. 121 (5), 1685-1696 (2008).
check_url/kr/57732?article_type=t

Play Video

Cite This Article
Chang, H., Ha, J. H., Park, S. O. Two-Dimensional X-Ray Angiography to Examine Fine Vascular Structure Using a Silicone Rubber Injection Compound. J. Vis. Exp. (143), e57732, doi:10.3791/57732 (2019).

View Video