We describe an in vivo protocol to measure dorsiflexion of the foot following stimulation of the peroneal nerve and contraction of the anterior crural compartment of the rat hindlimb. Such measurements are an indispensable translational tool for evaluating skeletal muscle pathology and tissue engineering approaches to muscle repair and regeneration.
למרות יכולת ההתחדשות של שרירי שלד, גירעונות תפקודיים ו / או קוסמטיים קבעו (למשל, אובדן שריר נפחים (VML) כתוצאה מפגיעה טראומטית, מחלות שונות תנאים מולדים, גנטיים רכשו נפוץ למדי. הנדסת רקמות וטכנולוגיות רפואת רגנרטיבית יש עצומות פוטנציאל לתת מענה טיפולי. עם זאת, הניצול של מודלים של בעלי חיים רלוונטיים ביולוגי בשילוב עם ערכות אורכות של פעולות פונקציונליות רלוונטיות הוא קריטי פיתוח תרופות משובי משופרת לטיפול פציעות VML הדמויות. מבחינה זו, מערכת מנוף מסחרית שריר ניתן להשתמש כדי למדוד אורך, מתח, כוח ופרמטרים מהירות בשרירי השלד. השתמשנו במערכת זו, בשילוב עם מתח גבוה, ממריץ דו-פאזי, למדוד בייצור כוח vivo בתגובה הפעלה של תא crural הקדמי של hindlimb חולדה. יש לנו previמבישה השתמש בציוד זה להעריך את ההשפעה הפונקציונלית של פגיעת VML על קדמי tibialis (ת"א) השרירים, כמו גם את מידת ההתאוששות תפקודית לאחר טיפול של שריר ת"א נפגע עם תיקון רקמות שריר הרקמות המהונדסות שלנו (TEMR) טכנולוגיה. ללימודים כאלה, רגל שמאל של עכברוש מורדם מעוגנת היטב על אדן מקושר סרוו, ואת העצב peroneal המשותף הוא מגורה על ידי שתי אלקטרודות מחט מלעורית לעורר התכווצות שרירים dorsiflexion של כף הרגל. התכווצות השרירים הנגרמים גירוי עצב peroneal נמדדת על פני טווח של תדרי גירוי (1-200 הרץ), כדי להבטיח רמה סופית בייצור כוח המאפשרת קביעה מדויקת של כוח tetanic שיא. בנוסף הערכה של היקף הפגיעה VML וכן מידת התאוששות תפקודית לאחר הטיפול, מתודולוגיה זו ניתן ליישם בקלות ללמוד היבטים מגוונים של הפיזיולוגיה השריר והפתופיזיולוגיה. כזו sho גישהULD לסייע בפיתוח רציונלי יותר של הרפוי משופרת לגבי תיקון רקמות השריר ואת התחדשות.
יש שריר שלד קיבולת מהותית מדהימה לתיקון בתגובת 1,2 פציעה או מחלה. לשם ניסוי, על חוסנו של תגובת משובים זה תועד היטב במודלים של בעלי חיים על ידי לימוד, למשל, את מהלך הזמן של ניזק שרירי שלד, תיקון והתחדשות לאחר היישום של myotoxins (למשל, cardiotoxin) 3-7. באופן ספציפי יותר, בעקבות נזק לשרירים נרחב הנגרמת cardiotoxin (38-67% של סיבי שריר 8), התחדשות מתווכת על ידי תאי לווין, תאי הגזע אותו תושב להתבגר ובסופו של דבר להפוך סיבי השריר תפקודית 4,9-13. התוצאה הסופית היא הגדילה שלאחר נזק התחדשות תפקודית של רקמת שריר בריא, מייצרי כוח 14-16. למרות הפרטים הם הרבה מעבר להיקף של דו"ח זה, בסיס מכניסטי התחדשות שריר משקף את האירועים מתוזמרים בקפידה של סוגי תאים רבים משורות רבות המשתמשות canoniקאל איתות מסלולים חיוניים למדינת התפתחות הרקמה ומורפוגנזה 5,17-21. חשוב לציין, התחדשות נגרמת myotoxin מופעלת על ידי העובדה כי תאי מטריקס, העצבוב עצבי זלוף כלי דם להישאר מבני שלמים הבאים ניזק לשרירים נגרמים cardiotoxin 3,8,22. בניגוד גמור, מבני רקמות מפתח אלה רכיבים הם, מעצם הגדרתו, נעדר לחלוטין בהקשר של פגיעת VML; שם לאיבוד רקמת פרנק, בשל מגוון סיבות, תוצאות בגירעונות פונקציונליים קוסמטיים קבעו 23-25.
לא משנה של אתגרים נוספים הקשורים תיקון רקמות השריר ואת התחדשות בעקבות פציעה VML בהשוואה נזק לשרירים הנגרמת myotoxin, הבנה משופרת של בסיס מכניסטי התחדשות שרירי השלד ותיקון, במגוון של הקשרים, יהיה גם שימש ידי ניצול של ביולוגית במודלים של בעלי חיים רלוונטיים בשילוב עם אורךssessments של פעולות פונקציונליות רלוונטיות. כפי שנאמר כאן, מחקרים של hindlimb העכברוש לספק מערכת מודל מצוינת למטרה זו. באופן ספציפי יותר, שרירי תא crural הקדמי (שוקה הקדמית, longus digitorum פושטים (EDL) ו longus hallicus (HL)), אשר אחראים dorsiflexion של כף הרגל, מזוהה בקלות מניפולציות. יתר על כן, הם מוגשים על ידי כלי דם גדולים (כסל וענפים), ו מעוצבבים על ידי עצבים (הנשה וענפים, כולל peroneal) המשתרעים לכל אורך הרגל 26-28. ככזה, אפשר להשתמש במודל hindlimb העכברוש להעריך פונקציה / פתולוגיה שרירי שלד ישירות in vivo, או להעריך את ההשפעה עקיפה יותר של שינויים הקשורים פתולוגיה בכלי דם או עצבים על המקביל תפקוד שרירי שלד. בכל אחד מהתרחישים הנ"ל, חומרת המחלה, כמו גם את יעילות הטיפול ניתן לקבוע כפונקציה של ייצור כוח השריר (מומנט) ו- m רגל המקביליםovement 29-34.
באופן אידיאלי, מדידות כוח מלוות מחקרים היסטולוגית ו ביטוי גנים מנתח ליותר בקפדנות להעריך את המצב המובנה ומולקולרית של שרירי השלד. בסיס היסטולוגיה אימונוהיסטוכימיה, למשל, מסוגלת לענות על שאלות על גודל השריר, יישור סיבי שריר, רכב תאי מטריקס, מיקום של גרעינים, מספר תאים, ולוקליזציה חלבון. ג'ין ניתוח ביטוי, בתורו, יש צורך לזיהוי המנגנונים המולקולריים העשויים להשפיע / לווסת את מידת הבשלות של סיבי שריר, מצבי מחלה, ופעילות מטבולית. בעוד שיטות אלה מספקים מידע חיוני, הם מייצגים נקודות קצה מסוף בדרך כלל, והכי חשוב, הם לא מצליחים להתמודד עם יכולת תפקודית של שרירי השלד באופן ישיר, ובכך, הם גומל ולא סיבתי. עם זאת, כאשר מחקרים היסטולוגית וניתוחי ביטוי גנים מוערכים בשיתוף עם measur הפונקציונליes, אם כן, מנגנוני ייצור כוח והתחדשות פונקציונלית ניתן לזהות בצורה המדויקת ביותר.
בהקשר זה, הכוח לייצר יכולות של שריר ניתן למדוד במבחנה, באתרו, או in vivo. כל שלוש הגישות יתרונות ומגבלות. בניסוי במבחנה, למשל, את השריר הוא מבודד לחלוטין מגופתו של החיה. לאחר הסרת ההשפעה של כלי הדם והעצבים המספקים את השריר, את יכולת ההתכווצות של הרקמה ניתן נמדדה בסביבות העבודה חיצוניות לפיקוח הדוק 35. בבדיקת שריר באתרו מאפשרת לשריר להיות מבודדת, כמו בהכנות במבחנה, אולם , עצבוב ואספקת הדם נותרו על כנן. היתרון של המודל באתרו הניסיוני הוא שהיא מאפשרת שריר בודד להיחקר בעוד העצבוב ואת אספקת דם מוטרד מינימאלי 36. בשניהםבמבחנה בניסויים באתרו, ניתן להחיל טיפולים תרופתיים באופן ישיר יותר מבלי לתת דין וחשבון על ההשפעות של כל רקמות סובבות או את ההשפעה של מערכת הדם על תגובות התכווצות נמדדות 37. עם זאת, בבדיקת תפקוד vivo, כפי שתואר לעיל, היא הטכניקה פולשנית לפחות להערכת תפקוד שריר בסביבתו יליד 38, והוא יכול להתבצע שוב ושוב לאורך זמן (כלומר, אורכים). ככזה, הוא יהיה מוקד הדיון שלהלן.
בהקשר זה, אלקטרודות מלעורית מוכנסת ליד השריר של עניין, או העצב המוטורי המשרת אותו, לספק אות חשמלית אל השריר. מתמר ואז מודד את השינויים אורכים או כוח כתוצאה בשריר מופעל על פי הנחיות פרוטוקול תוכנה קבועה מראש, מותאם אישית. מנתונים אלו, את התכונות הפיסיקליות של השריר ניתן לקבוע. אלה כוללים עבורce-תדר, טטנוס מקסימאלי, כוח-מהירות, נוקשות, מתח אורך, ועייפות. אורך או כוח שרירים יכול להיות גם קבוע כך חוזי שרירי isometrically או isotonically. חשוב לציין, פרוטוקולי ניסוי אלה יכולים להתבצע במהירות, חזרו בקלות, customized- כל בעוד החיה מורדמת ועם תקופת החלמה של שעות עד ימים. חיה אחת יכולה לעבור בתוקף vivo בדיקות מספר פעמים, ובכך לאפשר מחקרים ארוכי טווח של מודלים המחלה או הערכה של פלטפורמות / טכנולוגיות טיפוליות.
כפי שיתואר בהמשך, מערכת מנוף מסחרית שרירים בשילוב עם מתח גבוה, דו-פאזי ממריץ משמשת לביצוע בדיקות תפקוד שרירי vivo להעריך את התרומה של השריר הקדמי tibialis של hindlimb חולדת dorsiflexion של כף הרגל באמצעות גירוי של עצב peroneal. פיתחנו פרוטוקול אשר נועד במיוחד כדי לבדוק רפואה רגנרטיבית / tiטכנולוגיות הנדסת ssue לגבי תיקון רקמות שריר בעקבות פציעת VML הטראומתית של שריר עכברוש ת"א. זה ראוי לציון; אדי ו HL צריך להיות גזור מתוך תא crural הקדמי על מנת להעריך את השריר ת"א במיוחד (הם מהווים כ 15-20% של מומנט הקדמי tibialis הכולל נמדד בעקבות גירוי עצב peroneal (Corona et al., 2013) ). בגלל גישה זו מספקת ניתוח אורך מקיף של שריר פיזיולוגיה / פונקציה, זה יכול לשפוך תובנה מכניסטית חשוב על סוגים אחרים רבים של חקירות פיסיולוגיות כמו גם מגוון רחב של מחלות או תחומי טיפול 39. לדוגמה, בבדיקת תפקוד השרירים vivo ישימה מחקרים של תרגיל פיזיולוגיה, איסכמיה / מחקר reperfusion, מיופתיה, עצב נזק / נוירופתיה ו vasculopathy, sarcopenia, ו בניוון שרירים 40.
פרוטוקול זה מדגים שיטה פשוטה יחסית לביצוע בדיקות תפקוד שרירי vivo על תא crural הקדמי של hindlimb החולדה. צורות אחרות של בדיקות תפקוד השרירים, כולל לשעבר vivo ו פרוטוקולים באתרו, גם יכול לספק מידע חשוב לגבי פיזיולוגיה שריר. עם זאת, המשמעות של בדיקת תפקודי vivo טמונה באופיו פולשנית, והעובדה שזה בצורה המדויקת ביותר משחזר מנגנונים אנדוגניים של גירוי השריר. עבור שתי לשעבר vivo ו בדיקות באתרו, הגיד ו / או שריר חשופים, ועל כן, חייב להישמר לחה או שקוע 41,42. בדיקות בשנת vivo מסיר משתנים מבלבלים של טראומה ודלקת שעלול להיגרם על ידי ניתוחים הנדרשים עבור בדיקות תפקוד השרירים באתרו; זה חשוב במיוחד אם מטרת הניסוי היא לחקור תהליכים דלקתיים הסלולר <sעד> 43. יתר על כן, in vivo בדיקות דורש מיומנות כירורגית קטנה כמו השריר אינו מבודד מסביבתה ואינו דורש קשרים מדויקים להפחית החלקת שריר / גיד (כפי שקורה עבור באתרו או לשעבר בדיקות vivo) 41. בנוסף, עם תרגול מספיק, את המהירות של מיקום האלקטרודה הנכון ואת היכולת לבצע התאמות במהירות כדי להשיג ייצור כוח מקסימאלי של השריר יבטיח השלמת הפרוטוקול היא מהירה reproducible- הוא בתוך חיות בין משתמשים שונים של אותו הציוד 39 . זה מועיל להתחיל עם הערכה של הרכיב crural הקדמי כולו כפי שמודגם, לפני כריתה של שרירי סינרגיסטי פחות נגיש (EDL ו HL) לחקירה ישירה יותר של השריר ת"א. בגישה זו, אפשר די מהר להשיג שליטה של הטכניקה. בעוד ההליך המתואר במסמך זה מדגים ומדגיש את התועלת של fr כוחפרוטוקול equency לגרום טטנוס לקבוע את הכח המקסימאלי המיוצר על ידי שרירים, המשתמשים צריכים לקבוע את הסוג (ים) של בדיקות פונקציונליות כי ילשין טובת הניסוי הספציפי שלהם (ים) ו מטרות מחקר.
ישנם מספר שלבים קריטיים כי צריכה להתבצע בזהירות על מנת להבטיח תוצאות ניסוי אופטימליות לשחזור, כלומר, ייצור כוח מקסימאלי עקבי על ידי השריר למגוון פרמטרי גירוי. כמה מן התכונות העיקריות מתוארים באיור 2. עם זאת, מיקום נכון ויציבות של אלקטרודה מגרה הוא תנאי מוקדם והכרחי עבור גירוי מקסימאלי לשחזור של עצב peroneal. בהקשר זה, האלקטרודות צריך להיות ממוקם באופן שטחי. כלומר, אם מיקום האלקטרודה הוא עמוק מדי, אחד סיכוני גירוי חשמלי ישיר של שרירי אנטגוניסט, ובכך מצמצם את עוצמת תגובת ההתכווצות הנצפית של תא crural הקדמי. יתר על כן,שתי אלקטרודות צריכות להיות ממוקמות בסמיכות כמו זה לזה ככל האפשר כדי להפחית את ההתנגדות החשמלית של העור שמסביב ורקמות חיבור. באופן כללי, מיצוב אלקטרודה קרוב הברך המדיאלי רגל התחקות הקצה ישירות של קדמי tibialis למקום שבו הוא פוגש את הגסטרוקנמיוס לעתים קרובות מניב ייצור כוח נאות. זה גם מבטיח כי האלקטרודות ממוקמות סמוכות מאונכות ו למישור של עצב peroneal, אשר בתורו, פועל בניצב הטיביה הרוחבית לאורך הרגל מהברך. עם זאת, השונות הטבעית באנטומיה בין בעלי חיים דורש ערנות מתמדת כדי להבטיח כי מיקום האלקטרודה הוא מותאם על בסיס כל מקרה לגופו. ככזה, יש רמה מסוימת של ניסוי וטעייה הקשורים מיקום האלקטרודה כי היא פחתה באופן משמעותי על ידי החוויה של המשתמש. מספר הפעמים האלקטרודות לחדור את העור צריך להיות ממוזער כדי להפחית את הנפיחות והדלקת, אשר מקטין אותיייצור כוח asured. זה תלוי איפה את המחטים ממוקמות בתחילה, אך מומלץ להעביר את שתי המחטים פעמים או פחות במיוחד באזור סביב פיקת הברך. לבסוף, לאחר האלקטרודות ממוקמות ברגלו של החיה, שינויים קלים ניתן לבצע את המיצוב של הרגל ואת הנוכחית מועברת דרך אלקטרודות. זה צריך להיעשות תוך מעקב אחר הכח בו זמנית המופק עווית יחידה. בנוסף מיקום האלקטרודה, התאמות יכולות להתבצע גם על המתח המוצג בכל אלקטרודות. עם זאת, ההתקנה המתוארת כאן, חשוב לנקוט באמצעי זהירות כאשר הם מגבירים את המתח כדרך להגדיל את תפוקת כוח בגלל המתח גדל יעודד עצבי שרירי אנטגוניסט innervate.
ישנם שלוש בעיות טכניות מפתח מצריך השגחה על מנת להבטיח כי מיקום האלקטרודה נשאר אופטימלי. ראשית, למרגלות החיה הרדימה חייבות להיות מאובטחתמעוגן למנגנון דוושת רגל, אשר מודד את ייצור כוח השריר (איור 2). אם הרגל אינה מעוגנת היטב, את כוחה האמיתי המיוצר על ידי השריר עשוי להיות מתורגם באופן חלקי כדי מתמר הכח. קיבוע רגל יציב גם מציג את הסיכון לאבד את המיקום האופטימלי של אלקטרודות כמו תנועה מעבר התכווצות שרירים נורמלית (כלומר כף הרגל מתרחקת המדרגת) יכולה לגרום לעקירה של אלקטרודות מהעמדה השטחית שלהם או לסלק אותם לחלוטין. כך או תרחיש יקטין את כוח מדוד. שנית, הגוף של בעל החיים צריך להיות פרקדן לגמרי מיושר במטוס ישר (איור 2). מיצוב הנכון של גוף החיות מונע תנועות קלות של הרגל בשל נשימה, וגם ממזער פיתול של הרגל ואגן, מה שמאפשר מיקום וקשר רציף טובים יותר של אלקטרודות הגירוי. מיצוב עיגון שלישי, נכונים של הברך הוא critiקאל על מנת להבטיח כי הרגל נשארת יציבה, ובכך, עוזר לייצב את המיקום האופטימלי של אלקטרודות הגירוי להתיר הפעלה עקבית של עצב peroneal.
ישנן כמה נקודות נוספות יודגש. ראשית, המערכת המסחרית מנוף שריר נועדה לבצע בדיקות על רגל השמאל, אולם ההתקנה עשויה להיות שונה כדי לבצע בדיקות על הרגל ימין גם כן. שנית, מערכות מנוף שרירות עלולות להיבחר בהתבסס על הגודל של החיה, כך שמשתמשים צריכים להבטיח כי הפלטפורמה ששמשה מספיקה כדי למדוד ולתמוך הכח הנוצר על ידי במודל החיה של בחירה. שרירים לבדיקה עבור פלטפורמת הציוד מוגבלים לאלה משרים רחבים plantar או dorsiflexion של כף הרגל. שלישית, צריך שוב להדגיש כי מיקום האלקטרודה יכול להיות מאתגר ודורש סבלנות לתרגל להשתלט על הטכניקה. אלקטרודות גם להיות משעממות מהר עם שימוש קבוע, אז זה מועיל כדי לקבל כמה s חילוףETS לשם שינוי הוא הופך להיות קשה לדקור את העור באופן שטחי. שלישית, הפרוטוקול המתואר בדוח זה מנצל רצפי גירוי ונהלים ספציפיים ניתוח נתונים. תוכנת שליטת מערכת מנופי שרירי נתוני התוכנה לניתוח הנתונים שהוא מספק יכול לענות על שאלות ניסיוניות רבות אחרות ולכן, השירות שלה הם מעבר למה שמתואר במסמך זה. ככזה, משתמשים מעודד לחקור מעבר לגבולות של פרוטוקול התוכנה (ים) המוצג במאמר זה. למרות מגבלות הזניחות אלה, בדיקות תפקוד שרירי vivo היא גישה חזקה כדי לקבוע את יכולת בריאות התכווצות של שרירי שלד כי זה פולשנית וניתן לבצעו בהזדמנויות מרובות, על פני פרק זמן ממושך, על אותה החיה. בקיצור, זה סוג של כלי שמיש הופך את המערכת מיומנת במיוחד לבדיקת ההשפעות של טיפולים חדשניים עבור פציעה בשריר שלד או מחל hindlimb החולדה.
The authors have nothing to disclose.
The authors would like to thank Dr. Hannah Baker for her extensive work in optimizing this procedure.
Isothesia | Henry Schein Animal Health | 05260-04-04 | |
Isoflurane Vaporizer-Funnel Fill | Vet Equip | 911103 | |
Inlet Adaptor for Vaporizer | Vet Equip | 911124 | |
Outlet Adaptor for Vaporizer | Vet Equip | 911125 | |
Tabletop Anaesthesia Machine | Vet Equip | 901801 | |
Compressed oxygen gas | Praxair | N/A | |
VaporGuard Activated Charcoal Filter | Vet Equip | 931401 | |
T/Pump Professional water heater | Stryker | N/A | set on Continuous Therapy Time at 38/100 for temperature |
Transpore Surgical Tape | 3M | 1527S-1 | rip in half to make thinner strips |
A5 Golden animal clippers | Oster | 078005-050-002 | |
Povidone-Iodine Solution | Aplicare | 82-227K | |
Alcohol Swabs | |||
200 proof Ethanol | Decon labs | diluted to 70% with deionized water | |
cotton tipped applicators | Puritan | 836-WC | |
Teflon coated electrodes-Monopolar needle electrode | Chalgren Enterprises | 111-725-24TP | |
servomotor | Cambridge Technology | Model 6650LR | |
Dual Mode Lever System | Aurora Scientific Inc | Model 305C-LR-FP | contact manufacturer to order |
Signal Interface | Aurora Scientific Inc | Model 604A | |
High-Power, Bi-Phase Stimulator | Aurora Scientific Inc | Model 701C | |
Data analysis software | Aurora Scientific Inc | DMAv5.110 software | |
Muscle lever system control software | Aurora Scientific Inc | DMCv5.400 software |