목표는 physiologic 미리와 afterload 압력의 컨텍스트 내에서 격리된 마음의 mitochondrial 산화 환원 상태를 모니터링하는 것입니다. biventricular 작업 토끼 심장 모델이 제공됩니다. NADH 높은 spatiotemporal 해상도 형광 이미지는 epicardial 조직의 mitochondrial 산화 환원 상태를 모니터링하는 데 사용됩니다.
Langendorff 1 일까지 창설 이래 고립된 perfused 마음이 심장 생리학 2 공부를위한 눈에 띄는 도구가 남아있다. 그러나, 그것은 심장이 physiologic 미리로드하고 afterload 압력의 컨텍스트 내에서 작업을 수행하도록 요구 심장 대사 연구에 적합하지 않습니다. 적절한 왼쪽 심실 (LV) 미리와 afterload 압력 3 설립 Langendorff 기법에 Neely 소개 수정. 모델은 절연 LV 근무 심장 모델로 알려져 있고, LV 성능 및 대사 4-6을 공부하는 데 광범위하게 사용되고 있습니다. 이 모델은, 그러나, 제대로로드 우심실 (RV)를 제공하지 않습니다. Demmy 외. 첫 번째는 LV 근무 심장 모델 7, 8 개조로 biventricular 모델을보고했다. 그들은 biventricular 작동 모드 8로 작업 LV 모드에서 변환된 마음에 개선 그 뇌졸중 볼륨, 심장 출력 및 압력 개발 발견 </sup>. 제대로로드 RV도 septal 기능을 향상시키기 위해 심장에 걸쳐 비정상적인 압력 그라디언트가 줄어들. Biventricular 근무 마음이 정리 3시간 8을위한 대동맥 출력, 폐의 흐름, 대동맥 혈압, 심장 박동을 의미하고, 심근 ATP 수준을 유지하기 위해 표시되었습니다.
이러한 국소 빈혈과 같은 심근 손상의 신진 대사 효과를 공부하면 종종 영향을받는 조직의 위치를 확인할 필요가 있습니다. 이것은 NADH (니코틴 아데닌 dinucleotide의 감소 양식) 9-11의 형광이 보조 효소는 mitochondria에서 대량으로 발견 이미징하여 수행할 수 있습니다. NADH 형광 (fNADH)는 지역의 산소 농도 12과 가까운 선형 반비례 관계를 표시하고 mitochondrial 산화 환원 상태 13 측정을 제공합니다. hypoxic 및 허혈성 조건 중 fNADH 이미징은 hypoxic 지역 14, 15를 식별하고의 진행을 모니터링하기 위해 염료가없는 방법으로 사용되었습니다시간이 10여 hypoxic 조건.
메서드의 목적은 myocyte 신진 대사의 속도를 변경하거나 hypoxia를 유발하거나 두 가지의 조합을 만드는 프로토콜 중 biventricular 근무 마음의 mitochondrial 산화 환원 상태를 모니터링하는 것입니다. 뉴질랜드 화이트 토끼의 하트는 37 ° C.에 biventricular 근무 심장 체제 (휴고 삭스 Elektronik)에 연결하고 수정된 Krebs-Henseleit 솔루션을 16으로 perfused되었습니다 대동맥, LV, 폐동맥, 그리고 왼쪽 및 오른쪽 심방 압력이 기록되었다. 전기 활동 monophasic 실천 가능성 전극을 사용하여 측정되었다. 이미지 fNADH하려면, 수은 램프에서 빛이 필터 (350 ± 25 nm의)과 epicardium을 조명하는 데 사용되었다. 방출되는 빛이 필터 (460 ± 20 nm의)와 CCD 카메라를 사용하여 몇 군데했습니다. 다른 서성 요금 중 biventricular 근무 마음의 epicardial fNADH의 추이가 제공됩니다. 심장 모델과 fNADH 이미징의 결합현실적인 생리적 조건의 컨텍스트 내에서 급성 심장병 pathologies를 공부를위한 새롭고 가치있는 실험 도구를 제공합니다.
격리된 Langendorff perfused 마음이 심장 생리학 2 공부를위한 눈에 띄는 도구가 남아있다. 그것은 특히 심장 arrhythmias, transmembrane 잠재력 20 형광 이미징을 사용하는 사람들의 연구에 특히 유용합니다. 이점은 고립된 심장의 전체 epicardium가 21, 22을 관찰할 수있다는 것입니다. 또 다른 장점은, 혈액과는 달리, 맑은 정질 버퍼 솔루션 관류는 형광 신호에 방해가되지 않는다는 것입니다. 한계는 Langendorff 기술은 종종 심장이 physiologic 미리로드하고 afterload 압력의 컨텍스트 내에서 작업을 수행하도록 요구 심장 대사의 연구에 적합되지 않는 것입니다.
Neely 적절한 왼쪽 심실 (LV) 미리와 afterload 압력 3 확립 Langendorff 기법으로 개조를 도입 대사 연구를위한 절연 심장 준비의 관련성을 상승.모델은 절연 LV 근무 심장 모델로 알려져 있고, LV 성능 및 대사 4-6을 공부하는 데 광범위하게 사용되고 있습니다. LV 근무 심장 모델은 기능 평가를위한 Langendorff 모델보다 우월이며, 아직은 제대로로드 우심실 (RV)를 제공하지 않습니다. Demmy 외. 첫 번째는 LV 근무 심장 모델 7, 8 개조로 biventricular 모델 (LV & RV)을보고했다. 그들은 biventricular 작동 모드 8로 작업 LV 모드에서 변환된 마음에 개선 그 뇌졸중 볼륨, 심장 출력 및 압력 발전을 발견. 제대로로드 RV는 또한 심장에 걸쳐 비정상적인 압력 그라디언트를 감소하여 septal 기능을 향상시킵니다. Biventricular 근무 마음이 정리 3시간 8을위한 대동맥 출력, 폐의 흐름, 대동맥의 압력을 뜻 폐동맥 압력, 심장 박동과 심근 ATP를 의미하고, 크레아틴 인산 수준을 유지하기 위해 표시되었습니다. Biventricular 작업 심장 연구는 일반적으로 마음을 금 할 사용같은 쥐 및 토끼 등 톰 작은 동물, 심장 출력 및 perfusate의 필수 량은 훨씬 더 큰 동물들의 마음 대한보다 때문입니다. 그러나 biventricular 근무 심장 연구는 돼지, 개부대, 심지어 인간 23, 24 일부터 마음을 사용하여 수행되었습니다.
biventricular 동작 모드에서 격리된 마음의 신진 대사 수요가 Langendorff 재관류에 비해 상당히 높다. 그것은 perfusate 솔루션은 충분한 산소와 biventricular 심장 기능을 지원하는 신진 대사 기판을 제공하는 것이 중요합니다. 이러한 Krebs-Henseleit 16, 17, 25 또는 Tyrodes 26, 27과 같은 표준 정질 버퍼 솔루션은 같은 높이 산소 solubilities가 5.6 밀리그램 / L. 이러한 솔루션은 carbogen (95% O 2 5 % CO 2 가스 혼합물)와 가스에 적합 대사 기질 (포도당, 덱스 트로 오스, 및 / 또는 나트륨 pyruvate)를 포함하는 경우, 그들은 정상에 박동 biventricular 근무 마음에 적합한알 부비동 속도 (토끼에 대한 약 180 BPM).
신진 대사 수요 빠른 리듬에 대한 증가 및 표준 perfusates에 녹아있는 산소의 양을 완벽하게 높은 속도로 수축되는 biventricular 작업 심장을 지원하기 위해 충분하지 않을 수 있습니다. 적혈구 또는 전체 혈액과 혼합을 포함하는 정질 버퍼 솔루션은 적절한 산소 가용성을 보장하기 위해 최선을 심장 준비에 사용되었습니다. 이전 연구는 Krebs-Henseleit 솔루션으로 적혈구를 추가하는 것은 엄격한 서성 프로토콜 동안 근무 심장 기능을 개선하며 심실세동 16 발병률을 감소하는 것으로 나타났습니다. 적혈구 또는 전체 혈액의 혼합 사용의 제한은 그 헤모글로빈은 형광 이미징 13 사용되는 빛의 파장을 방해합니다. 같은 알부민과 같은 다른 기판은 또한 심장 생존을 연장하고 부종 28 줄이기 위해 솔루션을 perfusate 추가됩니다.
형광 이미징 동안 여기 광의 강도 높은 있어야하고 가벼운 분포 균일이어야합니다. 균일한 조명을 달성하는 것은 항상 epicardial 표면의 곡률로 인해 쉽지 않다. 우리의 연구에서는 수은 램프에서 빛을 (350 ± 25 nm의) 필터링에 의해 우리는 이미지 fNADH. bifurcated 광섬유 조명 가이드 epicardial 표면에 자외선을 지시하는 데 사용됩니다. 통일 조명은 적절한 포지셔닝 두 출력 ferrules에 의해 달성될 수있다. 자외선은 우리가 그림 3에 보여준 것처럼 광원도, 사용될 수있는 LED가. LED가 소스가 비교적 저렴해서 정말 여러 소스는 이미징 시스템에 통합될 수 있습니다. LED는 또한 이미지 수집과 여기 광을 동기화 높은 속도로 켜거나 그렇게 했어요하실 수 있습니다.
NADH의 Photobleaching 것은 조직 조명의 시간을 줄임으로써 29 최소화해야한다. 이것에 조명을 자전거로하고 전자를 사용 해제 할 수 있습니다IC 셔터 및 램프 또는 LED가 조명 시스템과 컨트롤러. 조명은 심장주기와 동기화되면, 그때 fNADH 이미지 수집은 형광 신호에 모션 유물을 줄일 것이있는 음절 연장에 갇혀 수 있습니다. 같은 LV 압력과 같은 압력 신호를 사용 Trigging 조명과 이미지 수집, 이러 한 방법이 될 것입니다.
우리의 연구에서는 단위 시간 당 fNADH의 변화 200 BPM에서 400 BPM에 높은 이상 5 배 수있다는 것을 관찰했다. 이것은 빠른 리듬은 심장의 산화 환원 상태를 향상되었음을 나타냅니다. 이것은 hypoxia 또는 NAD를 NADH를 산화하는 myocytes의 무능력으로 인해 발생 여부에 상관없이 + NADH의 축적을 피하기 위해 신속하게 충분한은 여전히 답이없는 질문이다.
biventricular 작동 심장 준비의 성능은 여러 요인을 조건으로하고있다. 가장 중요한 중 하나는 생리를 모방하기 위해 적절한 미리로드하고 afterload 압력을 설정하는 것입니다조사를 받고있는 상태. 특히, LV의 afterload (대동맥 압력)을 체계적 압력을 나타내도록 조정되어야합니다. 너무 높으면 LV는 병리 결과, 압력을 극복할 수 없습니다. 너무 낮은 압력이 부정적인 관상 동맥 재관류에 영향을줍니다. LV의 미리 압력은 (왼쪽 심방 압력)도 실험 프로토콜에 적합한 최종 diastolic 볼륨을 제공하기 위해 조정되어야한다.
살아있는 조직의 fNADH 영상은 형광 이미징 13 안정적인 모드입니다. 그들이 관상 동맥 혈관 14 결합 후 지역 허혈성 조직 내에서 fNADH의 강렬 고도를보고했을 때 심장 조직에의 응용은 Barlow와 우연히 그림되었다. 그들의 fNADH 이미지는 페어차일드의 오실로 스코프 카메라와 자외선 플래시 촬영을해서 필름에 기록되었다. Coremans 외. measur에 NADH UV / 형광 반사율 비율을 사용하여이 개념에 따라 확대전자 Langendorff 혈중 perfused 쥐 하트 30 epicardium의 대사 상태. videofluorimeter은 이미징에 사용되었고 데이터는 비디오 레코더를 사용하여 기록되었다. 나중에 Scholz 외. LV의 많은 지역에서 평균 fNADH를 측정하기위한 분광기와 photodiode 어레이를 사용했습니다. fNADH 31 매크로 작업 관련 유사 콘텐츠를 공개하면서이 접근법은 epicardial 형광 heterogeneities과 순환의 지역 변화의 효과를 감소. 이 방법은 그림 2에서 그림 fNADH 이미징 데이터 세트의 모든 프레임에 걸쳐 관심 영역에 대한 컴퓨팅 평균 fNADH 수준과 비슷합니다. 우리는이 문서에 제시된 것처럼, 오늘날의 기술은 고속 CCD 카메라를 제공하며 디지털 고출력 자외선 스포트 라이트를 관리하고 있죠. 이러한 기술은 fNADH과 심장 대사 spatiotemporal 역학은 많은 새로운 관점에서 연구 수 있도록합니다. 광학 및 광원의 상대적으로 저렴한 비용 f를 만드는NADH 이미징 종래의 심장 광학 매핑 시스템을위한 유용한 액세서리 9., 32
The authors have nothing to disclose.
이 작품은 NIH (MW 케이에 R01-HL095828)에서 교부금에 의해 지원되었다.
Chemical | Company | Catalogue Number |
NaCl | Sigma-Aldrich, St. Louis, MO | S-3014 |
KCl | Sigma-Aldrich, St. Louis, MO | P3911-500G |
CaCl2 | Fisher Scientific, Fair Lawn, NJ | C77-500 |
MgSO4 | Sigma-Aldrich, St. Louis, MO | M-7506 |
NaHCO3 | Fisher Scientific, Fair Lawn, NJ | S-233 |
KH2PO4 | Fisher Scientific, Fair Lawn, NJ | 423-316 |
Glucose | Sigma-Aldrich, St. Louis, MO | 158968-500G |
NaPyruvate | Sigma-Aldrich, St. Louis, MO | P2256-25G |
Albumin | Sigma-Aldrich, St. Louis, MO | A9418-100G |