En este protocolo, discutimos la implementación de un modelo de trasplante hepático ortotópico (OLT) exitoso en ratones. Además, también se discuten los adyuvantes para analizar más a fondo la permeabilidad del aloinjerto después de una OLT exitosa en un ratón, específicamente utilizando exploraciones de microtomografía computarizada (microCT).
La angiografía por microtomografía computarizada (microTC) es un recurso invaluable para los investigadores. Los nuevos avances en esta tecnología han permitido obtener imágenes de alta calidad de la microvasculatura y son herramientas de alta fidelidad en el campo del trasplante de órganos. En este modelo de trasplante hepático ortotópico (OLT) en ratones, la microCT ofrece la oportunidad de evaluar la anastomosis del aloinjerto en tiempo real y tiene la ventaja añadida de no tener que sacrificar a los animales de estudio. La elección del contraste, así como los ajustes de adquisición de imágenes, crean una imagen de alta definición, que proporciona a los investigadores información inestimable. Esto permite evaluar los aspectos técnicos del procedimiento, así como evaluar potencialmente diferentes terapias durante un período prolongado de tiempo. En este protocolo, detallamos un modelo de OLT en ratones de forma escalonada y, finalmente, describimos un protocolo de microCT que puede proporcionar imágenes de alta calidad, que ayudan a los investigadores en el análisis en profundidad del trasplante de órganos sólidos. Proporcionamos una guía paso a paso para el trasplante de hígado en un ratón, así como también discutimos brevemente un protocolo para evaluar la permeabilidad del injerto a través de la angiografía por microCT.
El trasplante es la única terapia eficaz para la enfermedad hepática terminal. Es innegable que el beneficio del trasplante hepático es excelente, con una mediana de supervivencia de 11,6 años frente a 3,1 años en lista de espera1. Sin embargo, existen limitaciones significativas que limitan la aplicación generalizada del trasplante de hígado e incluyen, lo que es más importante, la falta de órganos de donantes adecuados y de alta calidad. La ampliación de la reserva de órganos de donantes requerirá, por tanto, estrategias innovadoras que permitan el uso de aloinjertos que actualmente se consideran inadecuados, aumentando el margen de seguridad para el trasplante. Por lo tanto, para mejorar el acceso al trasplante hepático, es imperativo realizar estudios preclínicos en pequeños animales.
Particularmente importantes para la investigación de trasplantes son los modelos in vivo de trasplante. El trasplante hepático ortotópico de ratón (OLT) existe desde hace casi 30años 2 y es vital para estudiar muchos aspectos del trasplante, incluida la caracterización de las respuestas inmunitarias, la lesión por isquemia-reperfusión, el rechazo agudo, los efectos terapéuticos de nuevos agentes y la supervivencia a largo plazo 3,4,5,6,7. El uso de ratones para estudiar el trasplante es vital, ya que permite el uso de líneas de ratones transgénicos para estudiar el impacto de vías moleculares específicas en los resultados del trasplante. Los protocolos establecidos de trasplante hepático de ratón han sido bien descritos previamente 8,9.
Existen múltiples métodos de anastomosis para la vena cava inferior supra e infrahepática (VCI), la vena porta (VP) y el colédoco (CDB). Por lo general, se basan en la anastomosis de la mano o en una técnica de manguito vascular modificada similar al trasplante pulmonar murino 10,11,12. Un paso importante en el estudio a largo plazo y la supervivencia de los ratones receptores, así como en el desarrollo de un programa sostenido de trasplante de hígado de ratón, es la capacidad de evaluar estas anastomosis críticas. Las modalidades de imagen para evaluar la permeabilidad del aloinjerto hepático a menudo se basan en la ecografía y la tomografía computarizada (TC) en el contexto clínico13,14. La tomografía computarizada tiene una clara ventaja sobre la ecografía, ya que puede ofrecer vistas de todo el abdomen para incluir todas las anastomosis, aunque obtener estas vistas con ecografía puede ser particularmente difícil en animales pequeños. Se han dedicado importantes investigaciones y recursos al desarrollo de microTC precisas con el fin de mejorar los estudios en animales y la información que podemos recopilar de estos modelos de lesiones y enfermedades15,16. En este trabajo describimos un protocolo para el trasplante ortotópico de hígado de ratón (Figura 1) y se describe brevemente un protocolo para la microTC para evaluar la permeabilidad del aloinjerto y la durabilidad de las anastomosis.
La OLT en roedores ha sido bien descrita en la literatura 2,8. Para realizar este procedimiento técnicamente exigente, a menudo se requieren varios años de microcirugía (o cirugía en general), ya que esto implica una sólida comprensión de la anatomía y la capacidad técnica. Al desarrollar este modelo, nos enfrentamos a varios problemas técnicos que giraban en torno a las anastomosis. Particularmente con la anastomosis PV, a menudo es difícil estabilizar la vena para la anastomosis. Hemos encontrado que la colocación de una o dos suturas (preferencia del cirujano) ayuda a facilitar la colocación del manguito. Cabe destacar que la colocación de más suturas de estancia aumenta el tiempo quirúrgico.
Además, el SHIVC se encuentra en lo profundo de la cavidad abdominal y es difícil colocar una pinza para dar una exposición adecuada. Hemos descubierto que si el ratón está lo más relajado posible en su restricción, eso aumentará la flexibilidad de la vena. En última instancia, dependerá del cirujano determinar la colocación adecuada con la práctica. Además, con la anastomosis de CBD, el conducto vuelve a ser muy delicado. Puede ser difícil colocar suturas atirantadas para estabilizar el conducto y, posiblemente, colocarlas en un pequeño trozo de gasa ayudará a su estabilización. Finalmente, como todos los mamíferos pequeños son excepcionalmente delicados con respecto al tiempo de anestesia, es importante realizar la cirugía lo más rápido posible. Los tiempos quirúrgicos ideales son los siguientes: 1) operación del donante, 45-60 min; 2) preparación de la mesa trasera, 15 min; 3) Operación del receptor, 60-80 min. La práctica ayudará a disminuir el desperdicio de movimientos.
A medida que avanzan los modelos animales, también ha avanzado la capacidad de evaluar el éxito de las intervenciones del estudio. La microTC se utilizó por primera vez para realizar estudios sobre la vasculatura en ratas a finales de la década de 199017. Existen muchos desafíos para realizar estudios de angiografía por microTC precisos y claros en roedores. Sin embargo, la mayoría de los desafíos surgen de los cortos ciclos cardíacos y respiratorios de estos mamíferos. Esto se supera mediante el uso de exposiciones cortas para limitar los artefactos de movimiento, así como tasas de fluencia de fotonesmás altas 18. En general, encontramos que el uso de la activación cardíaca, así como el ajuste de las concentraciones de isoflurano para disminuir la frecuencia respiratoria, produjeron las imágenes más claras. También hemos encontrado que la utilización del tiempo de contraste específico de roedores para fases específicas: fase arterial hepática, fase portal-venosa y fase retardada también ha mejorado la visualización19. El uso del contraste ExiTron nano 12000 tiene varias ventajas y puede mejorar la calidad general de la imagen. Ofrece la mejora de contraste más fuerte en el hígado20 y la sangre21. Otra ventaja es que el contraste está presente en el hígado hasta 120 h después de la inyección inicial, lo que podría reducir la toxicidad hepática asociada, ya que se necesita menos contraste si se requieren exploraciones repetidas20.
Además, debido a que las exploraciones se realizan con el ratón sedado con isoflurano, la mejora del contraste no se altera con este cambio en la fisiología20. Mediante el empleo de estas técnicas de imagen y el contraste ExiTron, es posible una evaluación clara de las anastomosis exitosas en la OLT. MicroCT permite la evaluación no invasiva de aloinjertos in vivo durante un período prolongado. Este protocolo disminuye el número de animales que deben ser sacrificados para evaluar las anastomosis vasculares y brinda la oportunidad de estudiar la terapéutica durante varias semanas y su efecto sobre la vasculatura.
Limitaciones
Cabe señalar que, si bien se han realizado múltiples revisiones del modelo OLT para perfeccionar su técnica, la visualización de las anastomosis utilizando microCT sigue siendo un proceso en curso. Además, la OLT de ratón ofrece una visión única de la medicina de trasplantes. Sin embargo, no es un modelo abarcador, ya que es difícil mantener vivos a estos ratones más allá de 1 semana. También se deben utilizar modelos de trasplante adicionales para corroborar aún más los experimentos preclínicos.
Conclusiones
Los avances en microCT han progresado rápidamente en la última década, proporcionando a los investigadores nuevas herramientas invaluables en el campo de los modelos animales y el trasplante. En el futuro, las imágenes 3D más detalladas ofrecerán más información sobre la investigación y el descubrimiento.
The authors have nothing to disclose.
SMB cuenta con el apoyo del Instituto Nacional de Diabetes y Enfermedades Digestivas y Renales (NIDDK, por sus siglas en inglés) R01DK1234750. BAW recibe apoyo a través de la subvención del Instituto Nacional del Corazón, los Pulmones y la Sangre de los Institutos Nacionales de Salud R01HL143000.
#11 Blade | Fisher Scientific | 3120030 | |
4-0 silk suture | Surgical Specialties Corp. | SP116 | |
6-0 nylon suture | AD Surgical | S-N618R13 | |
7-0 nylon suture | AD Surgical | S-N718SP13 | |
8-0 nylon suture | AD Surgical | XXS-N807T6 | |
10-0 nylon suture | AD Surgical | M-N510R19-B | |
20 G Angiocath | Boundtree | 602032D | |
30 G Needle | Med Needles | BD-305106 | |
Baytril (enrofloxacin) Antibacterial Tablets | Elanco | NA | |
Bovie Chang-A-Tip High Temp Cauterizer | USA Medical and Surgical Supplies | BM-DEL1 | |
Bulldog Vein Clamp 1 1/8 | Ambler Surgical USA | 18-181 | |
C57BL/6J mice | Jackson Labs | ||
Castroviejo Micro Dissecting Spring Scissors | Roboz Surgical Store | RS-5668 | |
Dumont #5 – Fine Forceps | Fine Science tools | 11254-20 | |
Dumont #5 Forceps | Fine Science tools | 11252-50 | |
Dumont Medical #5/45 Forceps – Angled 45° | Fine Science tools | 11253-25 | |
ExiTron nano 12000 | Miltenyi Biotec | 130 - 095 - 698 | CT contrast agent |
Forceps | Fine Science tools | 11027-12 | |
Halsted-Mosquito Hemostat | Roboz Surgical | RS-7112 | |
heparin | Fresnius Lab, Lake Zurich, IL | C504701 | |
histidine-trypotophan-ketoglutarate | University Pharmacy | NA | |
Insulated Container | YETI | ROADIE 24 HARD COOLER | https://www.yeti.com/coolers/hard-coolers/roadie/10022350000.html |
Isoflurane | Piramal Critical Care | NDC 66794-017-25 | |
ketamine | Hikma Pharmaceuticals PLC | NDC 0413-9505-10 | |
Mirco Serrefines | Fine Science tools | 18055-05 | |
Mouse Rectal Temperature Probe | WPI Inc | NA | |
NEEDLE HOLDER/FORCEPS straight | Micrins | MI1540 | |
PE10 Tubing | Fisher Scientific | BD 427400 | |
perfadex | XVIVO Perfusion AB | REF99450 | |
PhysioSuite | Kent Scientific | PS-MSTAT-RT | |
Puralube Ophthalmic Ointment | Dechra | NA | |
saline | PP Pharmaceuticals LLC | NDC 63323-186-10 | |
Scissors | Fine Science tools | 14090-11 | |
Small Mouse Restraint – 1” inner diameter | Pro Lab Corp | MH-100 | |
SomnoSuite Small Animal Anesthesia System | Kent scientific | SS-MVG-Module | |
Surgical microscope | Leica | M500-N w/ OHS | |
U-CTHR | MI Labs | NA | CT Scanner software |
Vannas-Tubingen Spring Scissors | Fine Science Tools | 15008-08 | |
xylazine | Korn Pharmaceuticals Corp | NDC 59399-110-20 | |
Yasagil clamp | Aesculap | FT351T | |
Yasagil clamp | Aesculap | FT261T | |
Yasagil clamp applicator | Aesculap | FT484T |