Summary

2 차원 x-선 혈관 실리콘 고무 사출 화합물을 사용 하 여 미세 혈관 구조를 검사 하

Published: January 07, 2019
doi:

Summary

이 연구는 미세 혈관 구조는 실리콘 고무 사출 화합물 및 부드러운 조직 x 선 시스템을 사용 하 여 검사를 간단한 2 차원 angiographic 메서드를 제공 합니다.

Abstract

혈관 혈관 구조 다양 한 연구 분야에서 연구를 위한 필수적인 도구입니다. 이 연구의 목표는 실리콘 고무 사출 화합물 및 부드러운 조직 x 선 시스템을 사용 하 여 고정, 신선한 조직의 미세 혈관 구조를 조사 하기 위한 간단한 angiographic 방법을 소개 하는 것입니다. 이 연구는 특히 재건 수술에 사용 되는 플랩 영토에 집중 된다. 이 연구 Sprague-Dawley 쥐를 사용 하 여 다양 한 실험 조건에서 복합 실리콘 고무 주사로 혈관을 사용 합니다. 첫째, MV 화합물의 15 mL 및 희석 액의 15 mL 혼합입니다. 그리고, 경화제의 1.5 mL 준비 24 G 카 테 테 르는 쥐의 일반적인 경 동맥에 cannulated. 3 방향 자 지 그러면, 카 테 터에 연결 하 고 방사선 불 투과성 에이전트 준비 경화제와 혼합 한 후 주입 즉시 흘림 없이. 마지막으로, 에이전트 굳은, 표본 수확 고 angiographic 이미지 연 조직 x 선 시스템을 사용 하 여 얻은 것입니다. 이 메서드는 높은-품질 제품은 미세 혈관 구조를 보여주는 얻어질 수 있다 쉽고 간단 하 게 내 시간의 짧은 기간에 나타냅니다.

Introduction

동맥과 정 맥 등 혈관 구조 검토 재건 수술에 특히 관심의 중요 한 영역입니다. 이 분야에서 플랩 수술은 광범위 하 게 수행 됩니다. 따라서, angiographic 이미징 플랩 영토, angiosome, 및 신선한 조직1의 혈관 공급을 적극적으로 사용 됩니다. 특히, 지속적인 노력을 손 (피부에 도달 하는 깊은 혈관에서 신흥), 혈관 등 미세 혈관을 포함 한 미세 맥 관 구조를 관찰 하 고 혈관 (혈관에 인접 한 angiosomes 사이 연결 하는)2 를 질 식 되어 있다 . 이러한 두 가지 유형의 혈관 perforator 플랩 재건 분야에서 중요 하 고 연구3,4의 주요 초점입니다.

다양 한 재료는 혈관에 사용 됩니다. 첫째, 있다 인도 잉크는 혈관의 심한 해부학을 관찰 하는 데 도움이 됩니다. 그러나, 그것은 radiolucent, 그래서 angiographic 이미지를 얻을 수 없습니다. 더 일반적으로 사용 하는 방사선 불 투과성 자료는 납 산화물과 바 륨. 그러나, 독성 납 산화물의 중요 한 단점은 이며 그것은 가루 형태로 인해 물으로 혼합 하는 때 사용 하기 편리 합니다. 바 륨은 독성; 그러나, 그것 아니다 매우 가능 하 고, 희석 후 사용 해야 합니다. 이러한 방사선 불 투과성 물질 모두 모세 혈관;를 교차할 수 없습니다. 따라서, 전체 혈관 구조를 분석 해야 하는 경우는 동맥으로 그들을 주사 하 고 별도로5정 맥에 필요가 있다. 또한, 두 개의 자료 그래서 그들은 젤라틴과 결합 되어야 합니다 해 부 해 부 동안 염료 누설 발생할. 납 산화 젤라틴 및 바 륨 젤라틴 혼합물1,,67을 강화 하기 위해 적어도 하루 걸릴.

컴퓨터 단층 촬영 (CT) 제품은 널리 사용 되는 또 다른 방법은 이며 3 차원 (3D) 구조8보기에 도움이 될 수 있습니다. 그러나 혈관 수 없습니다5를 효과적으로 시각화. 이 양식 적임에 초 크 혈관 등 미세 맥 관 구조의 명확한 시각화가 어렵습니다, 특정 장비를 사용 하 여 때를 제외 하 고. 더 비싼 장비를 위한 필요 불이익, 수 있으므로 CT angiography 모든 실험실에서 이용 될 수 없습니다. 대조적으로, 연 조직 x 선 시스템 상대적으로 저렴 하 고 보다 쉽게 작동할 수 있습니다. 이 시스템은 부드러운 조직을 보기 위한 최적의 하 고 간단한 x 선 시스템 보다 더 높은 품질의 부드러운 조직 이미지를 제공할 수 있습니다. 연 조직 x 선 시스템 자체는 3D 이미지를 표시할 수 없습니다, 하지만 그것은 CT 혈관 보다 더 명확 하 게 미세 혈관 구조를 시각화 수 있습니다. 따라서, 우리는 다양 한 플랩 모델과 기본 해부학2,9에서 특히 많은 실험에서 부드러운 조직 x 선 시스템을 이용 했다.

마지막으로, 실리콘 고무 주입 복합 제품은 사용 하 여 수많은 이점이 있다. 다양 한 색상 에이전트, 준비 때문에 주입 할 수 있습니다 하 고 구별할 수 인도 잉크 색상을 표시 합니다. 따라서, 동시에 심한 해부학과 혈관을 공부 하 고 가능 하다. 그것은 모두 모세 혈관을 통과 고 구상 될에 정 맥의 미세 혈관 구조 시험을 가능 하 게 허용 수 있습니다. 달리 젤라틴 혼합물 화합물 실리콘 고무 사출 짧은 기간 내, 약 15 분, 어떤 추가 절차 없이 굳은 것 이다. 전체 프로세스는 그림 1에 도식 이미지 요약.

Protocol

동물 주제를 포함 하 여 모든 절차는 기관 동물 관리 및 사용 위원회의 서울 국가 대학 병원 (IACUC No. 10-0184)에 의해 승인 되었습니다. 이 프로토콜은 플랩 맥 관 구조에 대 한 연구에 대 한 최적화. 이 예제에서는 우리의 이전 보고서에서 4 영토 플랩 모델을 기반으로 합니다. 1. 플랩 조건 설정 참고: 그것은 보이는 추정6,<sup class="xref…

Representative Results

다음이 프로토콜을 통해 Sprague-Dawley 쥐의 플랩 vascularity 시험 되었다. 4 x 12 cm를 측정 하는 뒤에 더 낮은 복 부에서 원주 피부 플랩 우리의 이전 보고서에 따라 표시 되었다. 각 표본 다른 혈관 상태에 있었다입니다. 모두는 플랩 상승 했다 (DCIA) 깊은 곡절 장 골 동맥 및 정 맥에 기반 하 고 여러 위치에서 동맥으로 수퍼. 그룹 1은 …

Discussion

실리콘 고무 주입 복합 제품은 쉽게 수행할 수 있습니다 비싼 장비가 필요 하지 않습니다 그리고 많은 이점을 제공 합니다. 달리 환자의 수술 및 자가 평가, 실험 동물 및 시신을 사용 하 여 더 다양 하 고 깊이 있는 연구를 활성화 하는 특정 조건에 세부 정보를 제공할 수 있습니다. 쥐를 사용 하 여 플랩 모델은 다양 한 컨텍스트에서 변경 임상 응용6,,<sup class="xref…

Declarações

The authors have nothing to disclose.

Acknowledgements

이 작업 (2017R1A2B1006403) 중견 연구원 프로그램 (사역의 과학 및 ICT) 한국 정부에 의해 투자 된 국립 연구 재단 보조금에 의해 지원 되었다.

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/

Referências

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Citar este artigo
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).

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