Ce protocole se concentre sur la néovascularisation cornéenne induite par les brûlures alcalines chez la souris. La méthode génère un modèle de maladie cornéenne reproductible et contrôlable pour étudier l’angiogenèse pathologique et les mécanismes moléculaires associés et pour tester de nouveaux agents pharmacologiques pour prévenir la néovascularisation cornéenne.
La néovascularisation cornéenne (CoNV), une forme pathologique d’angiogenèse, implique la croissance des vaisseaux sanguins et lymphatiques dans la cornée avasculaire à partir du limbe et affecte négativement la transparence et la vision. La brûlure alcaline est l’une des formes les plus courantes de traumatisme oculaire qui conduit à la CoNV. Dans ce protocole, le CoNV est induit expérimentalement à l’aide d’une solution d’hydroxyde de sodium de manière contrôlée pour assurer la reproductibilité. Le modèle de brûlure alcaline est utile pour comprendre la pathologie de CoNV et peut être étendu à l’étude de l’angiogenèse en général en raison de l’avascularité, de la transparence et de l’accessibilité de la cornée. Dans ce travail, le CoNV a été analysé par examen direct au microscope à dissection et par immunomarquage de cornées à montage plat à l’aide d’anticorps monoclonaux anti-CD31. La lymphangiogenèse a été détectée sur des cornées à montage plat par immunomarquage à l’aide d’anticorps monoclonaux anti-LYVE-1. L’œdème cornéen a été visualisé et quantifié à l’aide de la tomographie par cohérence optique (OCT). En résumé, ce modèle permettra de faire progresser les tests de néovascularisation existants et de découvrir de nouvelles stratégies de traitement de l’angiogenèse oculaire et extraoculaire pathologique.
La cornée est un tissu avasculaire qui maintient sa transparence en établissant un privilège angiogénique 1,2. Les dommages à la cornée peuvent entraîner une inflammation et le développement de vaisseaux sanguins et lymphatiques, ainsi qu’une fibrose3. La néovascularisation cornéenne (CoNV) entraîne une déficience visuelle et est la deuxième cause de cécité dans le monde4. Le CoNV touche environ 1,4 million de personnes aux États-Unis chaque année5. Le CoNV peut être induit par divers facteurs, notamment des brûlures chimiques, des infections, de l’inflammation et de l’hypoxie 3,6. Les brûlures chimiques sont l’une des urgences oculaires les plus courantes, et elles représentent environ 13,2 % des traumatismes oculaires et nécessitent une évaluation et un traitement immédiats7. Les brûlures chimiques peuvent être des brûlures alcalines ou acides, mais les brûlures alcalines causent des blessures plus graves, car l’alcali pénètre plus profondément dans les tissus8.
Les modèles murins de brûlures alcalines sont largement utilisés pour étudier la CoNV et la cicatrisation des plaies. Par rapport au modèle 9,10 d’angiogenèse de poche cornéenne, les modèles de brûlures alcalines sont relativement simples à créer et peuvent également être utilisés pour étudier l’inflammation, la fibrose et la prolifération épithéliale de la cornée. Ces modèles sont également plus étroitement liés aux brûlures chimiques cliniques que les modèles de suture cornéenne de l’angiogenèse11. En cas de brûlure alcaline, la cornée, autrement avasculaire, développe des vaisseaux sanguins en raison de l’inflammation et d’un déséquilibre des facteurs anti-angiogéniques et pro-angiogéniques 1,2. Les inconvénients des modèles de brûlures alcalines cornéennes sont les difficultés à contrôler la zone et la gravité de la brûlure alcaline, la variation de la néovascularisation cornéenne et la brûlure involontaire des tissus adjacents due à un excès de solution alcaline. Le but de cette étude est de décrire un modèle de brûlure alcaline cornéenne contrôlée chez la souris à l’aide d’un papier filtre pré-imbibé d’une solution d’hydroxyde de sodium. Ce modèle pourrait être utilisé pour étudier les facteurs angiogéniques, les réactifs thérapeutiques anti-angiogéniques et d’autres facteurs et réactifs qui pourraient moduler l’inflammation et la fibrose.
La cornée est un excellent tissu pour étudier l’angiogenèse et l’inflammation car elle est accessible et avasculaire, ce qui signifie que la néovascularisation peut être facilement détectée et documentée. La brûlure cornéenne chez les lapins, les rats et les souris a été utilisée pour étudier l’angiogenèse cornéenne, l’inflammation et l’opacité, l’ulcération, la perforation de la cornée et la fibrose15,16,17. De plus, le modèle murin de brûlure cornéenne est précieux pour tester diverses stratégies thérapeutiques pour l’angiogenèse et l’inflammation, car les souris ont un système immunitaire étroitement lié à celui des humains18. La disponibilité de techniques de manipulation génétique du génome de la souris fait également de l’espèce un excellent choix pour ce type d’étude19. Le défi de cette recherche a été de mettre au point une méthode de brûlure cornéenne qui fournit une physiopathologie cohérente et reproductible.
Le modèle de brûlure alcaline est particulièrement utile pour le criblage pharmacologique de médicaments qui modulent l’angiogenèse, l’inflammation et la fibrose. Les exigences minimales en réactifs et en ressources, la simplicité d’exécution de la brûlure alcaline, les avantages de la courte durée du protocole et de l’observation directe des résultats font de la brûlure alcaline sur la cornée de souris un choix de premier choix pour le criblage pharmacologique des médicaments. Cependant, quelques précautions doivent être prises en compte lors de l’exécution de cette procédure pour assurer la cohérence et la reproductibilité. Tout d’abord, le papier filtre doit être placé au centre de la cornée pour éviter de brûler d’autres zones de l’œil, en particulier le limbe, les paupières et la conjonctive ; deuxièmement, le volume et la concentration de NaOH doivent être appropriés pour obtenir des résultats cohérents de la brûlure alcaline sur la cornée. Le filtre ne doit pas être mouillé mais doit avoir été trempé dans la solution de NaOH. La taille et le type de filtre, ainsi que la normalité et le volume de la solution utilisée dans cette méthode sont optimisés pour éviter un débordement de NaOH. L’utilisation d’un papier filtre de taille différente ou d’un volume plus ou moins élevé de NaOH entraînerait des incohérences dans la néovascularisation. Troisièmement, il est important d’empêcher la solution de NaOH d’absorber le CO2 dans l’air ambiant en serrant immédiatement le bouchon du tube de la solution après utilisation et en réduisant le rapport air/solution. Il faut veiller à utiliser des solutions alcalines fraîches pour éviter les incohérences dans la néovascularisation et éviter l’ulcération cornéenne. Enfin, un lavage approfondi de toute la solution de NaOH de l’œil et de la conjonctive avec une solution saline est nécessaire pour éviter d’autres dommages à la cornée et aux tissus environnants de l’œil. Le lavage en profondeur de la cornée et des tissus adjacents permettra également d’éviter le symblépharon.
Le protocole décrit ici est une méthode efficace et fiable pour étudier la physiopathologie de l’angiogenèse cornéenne. Ce protocole peut être utilisé pour étudier l’inflammation cornéenne, la fibrose et la cicatrisation des plaies.
The authors have nothing to disclose.
Ce travail a été soutenu par la SRB Charitable Corporation, les National Institutes of Health (NIH) P30EY002520 et une subvention institutionnelle sans restriction de Research to Prevent Blindness (RPB) au département d’ophtalmologie du Baylor College of Medicine. W.L. est soutenu par la Fondation de l’œil des Templiers en ophtalmologie.
0.9% Sodium Chloride Injection | Hospira | KL-7302 | |
30 G Needle | McKesson | 16-N3005 | |
A1R Confocal | Nikon Instruments | ||
Anti-CD31 | Novus Biologicals | NB100-1642R | |
Anti-LYVE-1 | Life technologies | 53-0443-82 | |
ASM Module | Heidelberg Engineering | Anterior segment objective | |
Biopsy Punch | McKesson | 16-1309 | |
BSA | Thermoscientific | 9048-46-8 | |
Coverslip | VWR International | 22X22-1-601640G | |
Dissection Microscope | AmScope | SM-4TZ-30WY-10M3 | |
Fluoromount-G | Electron Microscopy Sciences | 17984-25 | |
Forceps | Fine Science Tools | 15000-02 | |
Forceps | Fine Science Tools | 11049-10 | |
Forceps | Fisherbrand | 12-000-157 | |
Forceps | Roboz | RS-4905 | |
Gonak Hypromellose | Akorn | 17478006412 | |
GraphPad Prism 9 | GraphPad Sotware, Inc | ||
Heating pad | K&H Pet Products | 100213018 | |
Hoescht | Life Technologies | 62249 | |
HRA + OCT Spectralis | Heidelberg Engineering | ||
Insulin Syringe | Mckesson | 102-SN310C31516P | |
Kimwipe | Kimberly Clark Professional | 34155 | |
Micro Cover Glass | VWR | 48366-067 | |
Microscissors | Roboz | RS-5110 | |
Microscopic Slide | Fisherbrand | 12-550-15 | |
NaOH | Sigma Aldrich | 55881-500G | |
Neomycin and Polymyxin B Sulfates and Dexamethasone | Bausch & Lomb | 24208-0795-35 | |
Normal Serum | Jackson Immuno | 008-000-121 | |
Paraformaldehyde | Sigma Aldrich | 158127-500G | |
PBS | Gibco | 20012-027 | |
Proparacaine HCl | Bausch & Lomb | 24208073006 | |
Saline | Henry Schein | 1531042 | |
SMZ125 | Nikon Instruments | ||
Syringe 10 mL | McKesson | 16-S10C | |
Triton X-100 | Sigma Aldrich | TX1568-1 | |
Whatmann Filter Paper | Cytiva | WHA1003323 |