Здесь мы описываем протоколы для применения определенных механических нагрузок к телятам мыши и для мониторинга сопутствующих внутримышечных изменений давления. Экспериментальные системы, которые мы разработали, могут быть полезны для исследования механизма, лежащего в основе благотворного воздействия физических упражнений и массажа.
Массаж, как правило, признается полезным для снятия боли и воспаления. Хотя предыдущие исследования сообщили противовоспалительные эффекты массажа на скелетные мышцы, молекулярные механизмы позади плохо изучены. Недавно мы разработали простое устройство для применения локального циклического сжатия (LCC), которое может генерировать внутримышечные волны давления с различной амплитудой. Используя это устройство, мы продемонстрировали, что LCC модулирует воспалительные реакции макрофагов на месте и облегчает иммобилизацию индуцированной атрофии мышц. Здесь мы описываем протоколы для оптимизации и применения LCC как массажное вмешательство против иммобилизации индуцированного воспаления и атрофии скелетных мышц задней части мыши. Разработанный протокол может быть полезен для изучения механизма, лежащего в основе благотворного воздействия физических упражнений и массажа. Наша экспериментальная система является прототипом аналитического подхода к прояснению механической регуляции мышечного гомеостаза, хотя необходимо дальнейшее развитие для более комплексных исследований.
Массаж, как правило, признается полезным для облегчения боли и улучшения физической работоспособности среди конкурентоспособных спортсменов и не-спортсменов, так1,2. В самом деле, предыдущие исследования показали, что массаж подавляет местное воспаление3 и подсказывает восстановление после тренировки повреждения мышц4,5. Молекулярные механизмы, лежащие в основе благотворного воздействия массажа остаются в значительной степени неизвестными.
Одна из трудностей с механистическим исследованием массажа связана с воспроизводимостью экспериментальных методов, с помощью которых тестируются массажные вмешательства. В предыдущих исследованиях, экспериментальныепроцедуры,которые имитируют массаж в основном включают в себя применение физических вмешательств с использованием частей тела практикующих, таких как ладони и пальцы6,7,8. Это затрудняет точное воспроизведение их величины, частоты, продолжительности и режима.
Многие устройства были разработаны для нанесения определенных механических нагрузок на ткани-мишени. Например, Цзэн и др. разработали пневматическую систему для длительной механической нагрузки на задние конечности крыс9 и Wang et al. разработали мехатронное устройство, которое может применять массажные механические нагрузки на задние конечности крыс и кроликов с контроль обратной связи в режиме реального времени10. По сравнению с ними, наша местная циклическая система сжатия (LCC) гораздо проще, требуя гораздо меньших затрат на строительство. Тем не менее, мы можем воспроизвести внутримышечное давление изменения, которые генерируются во время мягкого сокращения мышц. Используя это устройство, мы успешно продемонстрировали, что массаж, как механические вмешательства модулировать местные интерстициальной динамики жидкости и облегчить иммобилизации индуцированной мышечной атрофии11.
Здесь мы описываем детали нашего устройства и протокола, которые могут помочь изучить молекулярные механизмы, лежащие в основе положительных эффектов упражнений и массажей. Схемы протокола представлены как дополнительная цифра 1.
Мы описали метод применения массажа, как механический стимул, который имеет противовоспалительные эффекты. Наша система имеет следующие преимущества даже по сравнению с теми, о которых сообщалось ранее. Во-первых, предыдущие исследования не количественно определить механические силы…
The authors have nothing to disclose.
Мы благодарим К. Наканиши, К. Хамамото, Н. Куме и К. Цуруми за их постоянную поддержку на протяжении всего проекта. Эта работа частично была поддержана Фондом внутренних исследований министерства здравоохранения, труда и социального обеспечения Японии; Гранты в помощь научным исследованиям от Японского общества содействия науке; Программа MEXT для Фонда стратегических исследований частных университетов на 2015-2019 годы от Министерства образования, культуры, спорта, науки и техники (S1511017).
Aluminum wire | DAISO JAPAN | B028 | An aluminum wire is used to avoid escaping restriction by the wire |
Blood pressure telemeter | Millar | SPR-671 | A blood pressure telemeter is used to mesure intramuscular pressure. |
DAPI | Thermo Fisher Scientific | D1306 | DAPI is a fluorescent probe which is commonly used to stain DNA for fluorescent microscopy. |
Goat anti-rabbit Alexa Fluor 488 (Dilution ratio, 1:500) | Invitrogen | A11034 | Antibody for immunohistochemical staining. |
Goat anti-rat Alexa Fluor 568 (Dilution ratio, 1:500)) | Invitrogen | A11077 | Antibody for immunohistochemical staining. |
ImageJ | NIH | N/A | Analysis software for image |
LabChart8 | ADInstrumens | Analysis software for acquiring biological signals. | |
Prolong gold | Thermo Fisher Scientific | P36930 | Prolong gold is for mounting stained samples. |
Protein Block Serum-Free | Dako | X090930-2 | For blocking non-specific background staining in immunohistochemical procedures. |
Rat monoclonal anti-laminin-2 antibody (Dilution ratio, 1:1000) | Sigma Aldrich | L0663 | Antibody for immunohistochemical staining. |
Rat monoclonal anti-F4/80 antibody (Dilution ratio, 1:500) | Abcam | ab6640 | Antibody for immunohistochemical staining. |
Rabbit polyclonal anti-MCP-1 antibody (Dilution ratio, 1:1000) | Abcam | ab25124 | Antibody for immunohistochemical staining. |
Rabbit polyclonal anti-TNF-α antibody (Dilution ratio, 1:1000) | Abcam | ab66579 | Antibody for immunohistochemical staining. |
Surgical tape | 3M Japan | 1530EP-0 | Surgical tape is used to restrict joint movement. |