Ce protocole montre la nucléation contrôlable de la cavitation dans les fantômes de gel, par le biais de l’exposition simultanée à la fois proche infrarouge lumière pulsée laser et ultrasons de haute intensité concentrée (HIFU). L’activité de la cavitation peut alors servir pour améliorer les utilisations d’imagerie et/ou thérapeutiques de HIFU.
Dans cette étude, nanoparticules d’or plasmoniques étaient exposés simultanément à des ultrasons de léger et haute intensité concentrée de laser pulsé de proche infrarouge (HIFU) pour la nucléation contrôlable de cavitation en tissu imitant les fantômes de gel. Ce protocole in vitro a été développé afin de démontrer la faisabilité de cette approche, pour les deux amélioration des applications d’imagerie et thérapeutiques pour le cancer. Le même appareil peut être utilisé pour des applications d’imagerie et de thérapeutiques en faisant varier la durée de l’exposition du système HIFU. Pour les expositions de courte durée (10 µs), des émissions acoustiques à large bande ont été générées par le biais de la nucléation contrôlée de cavitation inertielle autour des nanoparticules d’or. Ces émissions de fournissent une localisation directe des nanoparticules. Pour de futures applications, ces particules peuvent être fonctionnalisés avec ciblage moléculaire des anticorps (anti-HER2 pour le cancer du sein par exemple) et peuvent fournir une localisation précise des régions cancéreuses, compléter le diagnostic systématique de l’échographie. Pour les expositions ondes continue (CW), l’activité de cavitation est utilisée pour augmenter le chauffage localisé de l’expositions HIFU résultant dans plus grands dommages thermiques dans les fantômes de gel. L’acoustiques émissions résultant de l’activité de cavitation inertielle au cours de ces expositions CW a été suivie à l’aide d’un système de détection (PCD) de cavitation passive pour fournir la rétroaction de l’activité de la cavitation. Chauffage localisé accrue a été réalisée uniquement grâce à la combinaison unique des nanoparticules, la lumière laser et HIFU. Une validation de cette technique dans des modèles précliniques de cancer est nécessaire.
Haute intensité (HIFU), d’ultrasons focalisés ou concentrés chirurgie à ultrasons (FUS), est une technique non invasive et non ionisantes qui est utilisée pour l’ablation thermique de tissu sous-cutané1. L’utilisation principale de HIFU est dans le traitement des tissus mous tumeurs2, mais ça commence à être utilisé pour d’autres applications, comme le traitement de tumeurs osseuses3 ou des affections neurologiques4. Il existe deux principaux facteurs qui limitent l’utilisation généralisée de l’HIFU dans la clinique : tout d’abord, difficultés dans le Guide de traitement et Deuxièmement, traitement long temps5. La combinaison de l’HIFU, l’illumination laser pulsé et plasmoniques nanotiges or décrite par cette méthode pourrait fournir un moyen de surmonter les limitations actuelles de HIFU6.
Au cours d’expositions HIFU, le mécanisme dominant de l’ablation de tissus est dommage thermique. Toutefois, l’activité cavitation peut également jouer un rôle de8. Activité de cavitation qui se produit au cours d’expositions HIFU peut se composer de deux mécanique et/ou thermiquement médiée par cavitation. Cavitation mécaniquement médiation est communément appelé cavitation acoustique7, qui est sous-catégorisé comme bulles subissant un comportement non-à inertie ou inertie9 . Cavitation thermiquement médiatisée dans la formation de poches de gaz, par le biais d’ex-solution ou vaporisation et est communément appelé « bouillir »10. Activité de la cavitation, la plupart couramment cavitation inertielle, s’est avéré améliorer le thermique chauffage tarifs faisable par HIFU expositions11 et contribuer ainsi à aborder l’un des ses principales limites. Toutefois, la formation et l’activité de la cavitation durant les expositions HIFU peuvent être imprévisibles et conduisent à des effets négatifs tels que trop traités régions ou asymétrique ablation thermique12. Afin de contrôler l’activité de la cavitation durant les expositions HIFU, l’introduction du noyau externe a été étudiée. Ceux-ci peuvent prendre la forme de microbulles13, déphasage nanoemulsions14 ou nanoparticules plasmoniques15. Les microbulles et nanoemulsions ont démontré pour améliorer le signal-bruit pour ablation thermique améliorée et d’imagerie. Toutefois, leur caractère transitoire signifie qu’ils ont des fonctionnalités limitées sur des expositions répétées de HIFU. Suivi de l’activité de la cavitation durant les expositions HIFU est fait en utilisant une détection de cavitation active ou passive (ACD ou PCD, respectivement). PCD est une technique privilégiée pour la détection de cavitation, car elle peut être réalisée en même temps que les expositions HIFU et fournit des informations de contenu spectrales. Ce contenu spectral peut alors doser plus loin pour aider à identifier le type d’activité de la cavitation se produisant16. Emissions sonores à large bande sont utilisées, puisque ces émissions sont uniques à la présence de cavitation inertie10 et sont liées aux HIFU renforcée chauffage11.
Photoacoustique imaging (PAI) est une clinique d’imagerie technique17, qui combine la sélectivité spectrale de l’excitation de laser pulsé avec la haute résolution des ultrasons, imagerie18émergentes. Il a précédemment été utilisé pour guider l’HIFU expositions19, mais cette technique d’imagerie est limitée par la profondeur de pénétration de la lumière laser. Nanoparticules d’or plasmoniques permet d’agir comme agents de contraste augmente l’absorption locale de lumière laser et par la suite l’amplitude de photoacoustique émissions20. Pour fluences laser suffisamment élevé, il est possible de provoquer la génération de bulles de vapeur microscopiques qui peuvent être utilisés pour l’ imagerie très localisées21. Cependant, ces niveaux d’exposition dépasse la limite d’exposition admissible maximale pour l’utilisation de la lumière laser dans les humains22généralement et donc ont un usage limité. La méthode employée dans cette étude a déjà montré qu’en exposant simultanément les nanoparticules plasmoniques à deux laser illumination et HIFU, la fluence du laser et des pressions acoustiques nécessaires pour nucléée ces bulles de vapeur petit est considérablement réduite, et le rapport signal-bruit pour l’imagerie est une augmentation de23. Une méthode est décrite ici pour combiner des nanoparticules plasmoniques avec laser et expositions HIFU pour une technique hautement contrôlable pour la nucléation et l’activité de bulles de vapeur.
Ce protocole est divisé en quatre sections distinctes, décrivant la fabrication du fantôme imitant le tissu à travers les expositions CW en eux pour produire une dénaturation thermique générée. Cette dénaturation des fantômes simule une nécrose de coagulation thermique généré vécue par les tissus mous exposés à HIFU1. Lors de leur fabrication, il est important de s’assurer que le rapport entre APS et TEMED est telle que le processus catalysent pas trop vite. Comme ce processus est exothermique, plus vite ce taux, le plus élevé la température a atteint25 et donc pourrait dénaturer les protéines BSA avant l’exposition. Le ratio des APS de TEMED dans le présent protocole a été défini telle que cela ne devrait pas fonctionne, cependant les moules pourraient être placés dans l’eau glacée pendant la polymérisation du gel pour minimiser encore plus cette possibilité.
Comme ce protocole met l’accent sur la nucléation de cavitation en combinant des nanoparticules, illuminations laser et l’exposition de l’HIFU, une étape cruciale dans la fabrication des fantômes gel est leur dégazage sous vide pendant au moins 30 min. Une fois exposé à l’HIFU (en particulier les expositions CW), même si une lésion thermique n’était pas présente, il est important de cibler un endroit frais dans les fantômes de gel pour éviter les noyaux préexistants. Lorsque le déplacement du fantôme à l’aide de l’ordinateur contrôlé système de traduction, il est important pour s’assurer que la profondeur de l’HIFU centrées (et donc région alignée) est cohérente. Cela garantit que les niveaux de fluence HIFU pression et laser sont uniformes pour chaque paramètre d’exposition spécifiques. Pour ce protocole et après la mise en place initiale du titulaire du fantôme, il est alors seulement traduit dans l’axe vertical.
Les gels de tissus imitant thermosensibles sont largement utilisés par l’HIFU recherche communautaire25, car ils fournissent un mécanisme visual pour surveiller la formation d’une lésion thermique. Cette étude a été le premier exemple d’en les combinant avec des nanoparticules et de démontrer l’amélioration fournie à la formation de lésions grâce à l’activité contrôlée de cavitation. Toutefois, même si elles sont classées comme tissus imitant pour leur réaction à la température, tant leur atténuation optique et acoustique n’est pas. En raison de la nécessité de visualiser la formation de lésions dans les gels, les fantômes sont près de transparent, avec une légère teinte jaune. Comme la fluence du laser est rajustée pour tenir compte de cela, il ne veut pas dire que la lumière laser illuminant la région cible est collimaté plutôt que par diffusion, comme ce serait pour les tissus normaux. Ainsi pour permettre la traduction clinique illumination multiples sources seraient nécessaires pour assurer suffisamment fluence sur la surface. Actuellement ce travail respecte les lignes directrices22 pour l’utilisation sécuritaire des lasers lorsqu’ils sont exposés à la peau. Cela limiterait la fluence du laser maximale réalisable en profondeur ; ainsi, cette technique serait initialement adaptée au traitement des cancers superficiels tels que le cancer du sein, ou tête et du cou. En outre, les nanoparticules plasmoniques destinés aux récepteurs de surface pour ces types de cancers pourraient fournir une sélectivité accrue dans les traitements. Toutefois, même s’il s’agit d’un domaine très actif de recherche, aucuns ces particules ne sont actuellement approuvés pour l’usage clinique.
L’atténuation acoustique des fantômes avec des nanoparticules a été mesurée 0.7±0.2 dB/cm6et, par rapport à la valeur pour les tissus mous de 3 à 4 dB/cm, il est nettement plus faible. Ainsi, le chauffage des expositions HIFU dans ces gels serait inférieur serait observée dans les tissus mous. Il a été démontré que plus de perles de verre au gel augmente les niveaux d’atténuation semblables au tissu mou,25. Toutefois, dans cette application, cette approche n’est pas possible car ces perles seraient agir une sources de nucléation pour activité de cavitation même en l’absence des nanoparticules et dénaturer ainsi le seuil de la cavitation. Si l’on compare l’efficacité de chauffage pour les résultats de l’étude par Choi et al. (2013) 25, lésions thermiques ont été générées à des gammes de pression maximale de 14-23 MPa (il n’est pas précisé s’il s’agissait de pression de crête positive ou négative). Cela a été interprété à 1,1 MHz, l’atténuation dans les fantômes était inférieure à utilisé dans cette étude. Néanmoins, l’approche NANOPARTICULE-nucléées dans cette étude a été en mesure de générer des lésions thermiques dans ces fantômes à des pressions allant de 1.19 à 3,19 MPa, ce qui démontre une efficacité accrue sur les méthodes actuelles.
Futurs tests pour cette méthodologie devrait être entreprise un modèle in vivo d’incorporer la réduction de la tumeur, perfusion tissulaire, moléculaire, ciblage des nanoparticules et des paramètres pertinents d’atténuation acoustique.
The authors have nothing to disclose.
Ce travail a été soutenu par EPSRC accorder EP/J021156/1. L’auteur tient à remercier le soutien d’une bourse de recherche Leverhulme carrière précoce (ECF-2013-247).
Single Element HIFU transducer | Sonic Concepts | H-102 | |
55dB Power Amplifier | E&I | A300 | |
Function Generator | Keysight Technologies | 33250A | |
Differential Membrane Hydrophone | Precision Acoustics Ltd | ||
TTL Pulse Generator | Quantum Composers | 9524 | |
Nd:YAG Pulse Laser | Continuum | Surelite I-10 | |
OPO Plus | Continuum | Surelite | |
Fibre Bundle | Thorlabs Inc | BF20LSMA01 | |
Energy Sensor | Thorlabs Inc | ES145C | |
Nanorods | Nanopartz | A12-40-850 | |
Broadband detector | Sonic Concepts | Y-102 | |
5 MHz high pass filter | Allen Avionics | ||
40dB preamplifier | Spectrum GmbH | SPA.1411 | |
14-bit data acquisition card | Spectrum GmbH | M4i.4420×8 | |
Deionised Filtered Water | MilliQ | ||
Acrylamide/Bis-acrylamide solution | Sigma Aldrich | A9927 | |
1 mol/L TRIS Buffer | Sigma Aldrich | T2694 | |
Ammonium Persulfate | Sigma Aldrich | A3678 | |
Bovine serum albumin | Sigma Aldrich | A7906 | |
TEMED | Sigma Aldrich | T9281 | |
3D printer | CEL-UK | Robox | |
3-axis positioning system | Zolix | ||
Digital Microscope | Dino-lite | AM4113TL | |
Water Tank | Muji | Acrylic Tank | |
Optical Components | Thorlabs Inc | Various | |
Optomechanical Components | Thorlabs Inc | Various | |
BNC Cables | RS | ||
Desktop PC | Custom Made | ||
Hotplate Stirrer | Fisher | ||
SBench6 | Spectrum GmbH | Measurement software |