이 기사에서는 궤도 해구 시스템의 모든 부분에 concanavalin A를 주입하여 토끼에서 급성 또는 만성 안구 건조 증을 유도하는 방법의 개발을 설명합니다. 이미 보고된 방법보다 우수한 이 방법은 약리학 적 제제의 연구에 적합한 안구 건조증의 재현 가능하고 안정적인 모델을 생성합니다.
안구 표면의 다인성 염증 성 질환인 안구 건조증(DED)은 전 세계 6명 중 1명이 삶의 질과 건강 관리 비용에 엄청난 영향을 미칩니다. 그것의 주요 특징을 되풀이하는 유익한 동물 모형의 부족은 DED를 위한 새로운 치료에이전트를 위한 검색을 방해합니다. 사용 가능한 DED 동물 모델은 재현성과 효능이 제한적입니다. 모델은 DED가 토끼의 궤도 배땀샘에 미토겐 concanavalin A (Con A)를 주입하여 유도되는 여기에서 제시된다. 이 모델의 혁신적인 측면은 초음파 (미국) 지침의 사용은 열등한 상아 선에 Con A의 최적이고 재현 가능한 주입을 보장하기 위해; 눈물의 보상 생산을 제한 하는 모든 궤도 눈물 땀 샘에 Con A의 주입; 그리고 의지에 DED의 상태를 연장 Con A의 정기적 인 반복 주사의 사용. DED와 테스트 에이전트에 대한 반응은 눈물 생산, 눈물 필름의 안정성 및 각막 및 결막 점막의 상태를 평가하는 매개 변수 패널로 모니터링됩니다. 그(것)들은 눈물 삼투압, 눈물 이별 시간, Schirmer의 눈물 시험, 장미 벵골 염색 및 눈물 락토페린 수준을 포함합니다. DED의 유도 및 해당 매개 변수의 모니터링에 대해 자세히 설명합니다. 이 모델은 간단하고 견고하며 재현 가능하며 유익합니다. 이 동물 모델은 눈물 생리학 및 DED의 병리생리학의 연구뿐만 아니라 DED의 치료를 위한 후보제제의 효능 및 안전성의 평가에 적합하다.
안구건조증(DED)은 유병률이 높고이환율이높은 만성 질환으로1, 2,3,4. 염증은 병인5,6의발병기전에 중요한 역할을 한다. DED의 병리생리학은 과소 생산 또는 눈물의 과잉 증발에서 파생으로 개념화됩니다; 전자는 수성 결핍 DED7로도알려져 있습니다. Sjögren의 증후군, DED의 광범위하게 연구 된 프로토 타입 원인은 주로 배분 (LGs)에 영향을 미치며 DED의 병인에서 중요성의 놀라운 예입니다. DED는 종종 일시적인 완화를 제공하는 인공 눈물로 치료되거나 안구 염증을 억제하는 사이클로스포린 또는 리피테그라스트로 치료됩니다. DED에 사용할 수있는 치료법 중 어느 것도 최적이지 않으며 새로운 에이전트8,9의개발을 필요로합니다.
DED를 위한 새로운 치료에이전트를 위한 검색은 3개의 중요한 도전으로 방해됩니다: DED의 병리생리학적 복잡성을 감안할 때 애매할 지도 모르다 인식한 약질 분자 표적의 부족; 유망한 에이전트의 희소성; DED의 주요 기능을 다시 요약하는 동물 모델의 부족.
대부분의 약물 개발 노력과 마찬가지로, DED의 유익한 동물 모델은 어떤 동물 모델도 인간 질병을 완전히 재현하지 않는다는 축세포적 진술에도 불구하고 중요한 조사 도구입니다. DED의 마우스, 쥐 및 토끼 모델은 가장 일반적으로 사용되는 반면 개와 영장류는 자주10,11. 12개 이상의 토끼 DED 모델의 대부분은 LG를 제거하거나 그 기능을 방해하여 눈물 생산을 줄이려는 시도를 현재까지 보고했으며12,13,14,15,16. 이러한 접근법은 ILG의 외과 적 절제술을 포함한다; 배설 덕트의 폐쇄; 활성화 된 림프구, 미토겐, 보툴리눔 독소, 아트로핀 또는 벤잘클로늄 중 하나의 방사선 조사 또는 주입에 의해 LG 기능을 손상시다. 이러한 방법의 주요 제한 사항은 불일치와 눈물 생산의 빈번한 부분 억제입니다.
Concanavalin A (Con A), 식물 기원의 렉틴, 강력한 자극제 T 세포 하위 세트이며, 간염의 실험 모델에 사용되어왔다17 및 DED18. 원래 Con A 기반 모델은 상대적 단순성을 포함하여 상당한 이점을 제공하는 것으로 보고되었습니다. LGs에 염증 세포 유입, 쇼그렌과 같은 질병을 모방; 전염증성 사이토카인의 자극IL-1β, IL-8, 및 TGF-β1; 눈물 플루오레세인 클리어런스와 눈물 이별 시간 (TBUT)을 측정하여 모니터링 된 눈물 기능 감소; 항 염증 성 코르 티 코 스테로이드에 대 한 표시 약물 응답성.
이 유망한 방법이 적용되었을 때, 그 장점 외에도 전반적인 개정과 과감한 개선이 필요하다는 한계가 확인되었습니다. 메서드의 세 가지 중요한 단점을 문서화합니다. 첫째, 모델은 급성이었다; 유도 된 DED는 약 1 주 후에 가라 앉았다. 둘째, 동물의 반응은 일치하지 않았다. 입증된 바와 같이, 열등한 LG(ILG)에 대한 “블라인드” 경피 주사에서, Con A는 표적 선에 무작위로만 전달되었다. ILG의 해부학의 상세한 연구는 그것의 크기가 4 배19로 다변할 수 있다는 것을 밝혔습니다 그 같은 주사를 만드는 “히트 또는 미스” 노력. 마지막으로, ILG가 주입된 경우에도 우수한 LG(SLG)는 눈물 흐름 감소에 대해 자주 보상하여 모델에 문제가 발생했습니다.
이러한 주요 제한은 DED의 우수한 동물 모델을 생성하는 방법에 대한 세 가지 수정을 도입함으로써 극복되었다. 첫째, ILG에 Con A를 주입하는 것은 초음파 (미국) 지침하에 수행되어 Con A가 선에 들어갔도록했습니다. 도 1에도시된 바와 같이 주사 후 미국 이미지를 획득함으로써 주사의 성공이 확인되었다. 둘째, SLG의 보상 눈물 기여를 제거하기 위해, 이 선의 팔모및 궤도 부분 모두 Con A를 주입했다. 마지막으로, DED의 이 급성 모델은 7-10일마다 Con A의 반복주사에 의해 만성으로 전환되었다. 2 개월의 기간의 DED는 이 토끼에서 쉽게 달성됩니다. 이 방법의 성공은19.
이미 언급했듯이, DED의 동물 모델의 중요한 적용은 후보 치료제의 효능 및 안전도를 결정하는 것이다. 이 모델의 유용성은 안약으로 투여된 새로운 항염증소분자20,21인 인산린다액(OXT-328)의 연구에 의해 입증되었다. 그 효능은 DED19의매개 변수 패널을 기반으로 입증되었습니다. 이 모델의 상대적 단순성과 유익한 특성은 또한 DED, 사이클로스포린 및 리피테그라스트에 대한 두 개의 FDA 승인 약물에 인산린다크의 나란히 비교를 허용하여 강력한 전임상 우수성을 입증했습니다.
토끼는 DED의 연구에 매우 매력적이다. 그들의 각막과 결막은 마우스와 쥐에 비해 인간의 그것에 가까운 표면적을 가지고; 에스테르와 같은 약물 대사 효소와 눈물 샘의 발기 선연성은 인간과 유사하며, 그들의 눈은 유익한 약동학 연구를 위해 충분히 큽합니다. 돼지와 원숭이에 비해, 그들은 유사한 기능을 공유하는, 그들은 적은 비용과 실험 조작이 더 쉽습니다. 기계론적 연구가 고려되는 경우, 토끼의 상대적 단점은 마우스에 비해, 더 적은 시약 (예를 들어, 단일 클론 항체)을 사용할 수 있다는 것입니다. 다른 한편으로는, 토끼는 개별 조직이 쉽게 해부되고 분석 작업을 위한 충분한 크기의 때문에 약동학 및 생물 분배 연구 결과를 위한 마우스에 훨씬 우수합니다, 피하기 “견본 풀링.”
중요한 일반적인 매개 변수는 토끼의 적응 기간입니다. 동물은 종종 적절한 온도 또는 습도의 운송 환경을 보장하지 않는 조건하에서 공급 업체에서 배송됩니다. 일부 동물은 도착 시 이미 안구 건조를 일으켰을 수 있습니다. 2주 간의 적응 기간을 권장합니다. 마찬가지로 중요한 연구 토끼가 사육장에 보관되는 공간의 습도와 온도에 세심한주의이다. 어느 조건의 편차는 그들의 눈 상태에 있는 거대한 변이를 유도할 수 있습니다. 백업 가습기와 제습기를 손에 가지고 있습니다. 중앙 시스템이 고장나면 백업 장비를 사용하여 주변 습도를 신속하게 복원하십시오. 이러한 불행한 발전은 여름철에 더 일반적이라는 것을 명심하십시오. 그러나 토끼에서 DED를 성공적으로 유도하기 위한 세 가지 가장 중요한 단계는 다음과 같습니다: 1) 미국 이미징을 능숙하게 사용하여 ILG를 식별하고 Con A의 주입을 직접 및 확인합니다. 2) ILG와 SLG의 두 부분 모두의 주입을 보장; 및 3) DED의 매개 변수를 안정적으로 재현가능하게 시상합니다.
필요한 실험 기술을 개발하는 것은 사소한 것이 아니라 심각한 조사자도 억제해서는 안됩니다. 5번의 반복으로 학습 곡선이 완료될 것으로 예상합니다. 합리적인 품질의 미국 이미징 시스템은 필수적입니다. 미국에 의한 해부학적 특징을 인식하는 것이 중요하므로 조사원은 토끼 해부학을 검토해야합니다. 데이비스(25)에의해 토끼 해부학의 우수한 설명, 고전, 대단히 도움이 될 수 있습니다. 또한 ILG 의 크기의 변화를 염두에 두십시오. 이에 대한 결론은 Con A의 성공은 항상 후속 이미징으로 확인되어야한다는 것입니다. 토끼의 그룹에서 Con A에 대한 반응의 변화는 가장 자주 주사 기술 (실패 또는 부분적으로 성공적인 주입) 또는 눈물의 과잉 생산을 보상하기 위해 잔류 눈물 선 조직의 용량을 무시하기 때문입니다. 주입 기술을 마스터하고자하는 사람들을 위해, 신속한 해부학 해부에 선행 메틸렌 블루주입하는 것이 도움이 될 수 있습니다; 그것은 근해 동맥에 도달하거나 이웃 조직에 유출하는 경우 시각화가 달성된다. 현재까지, 이 주입 방법은 단 하나 합병증 없이 저자에 의해 270 번 이상 수행되었습니다.
위에 제시된 DED의 5개의 매개변수를 말하는 것은 임상 사례에 있는 그들의 결정같이 까다로울 수 있습니다. circadian 변이는 아직 그 중 어느 것에도 공식적으로 문서화되지 않았지만, 특히 반복 분석이 수행되고 서로 비교되어야 할 때 눈(28)에서 이러한 현상의 충분한 배경 증거가 있습니다. 이러한 검사를 수행하는 일관성은 필수적입니다. 두 팀으로 구성된 팀이 필요합니다. 몇 가지 단계에 엄격한 타이밍이 필요하다는 점을 감안할 때, 같은 방에 있는 4명 이상의 조사자가 실험에 참여하는 것은 파괴적일 수 있습니다. 적절하고 고품질의 사진 문서가 중요한 경우.
이 모델은 약물 개발 연구에 이상적입니다. 동물 모델 및 분석 기술의 숙달은 효능 및 안전성 연구의 우수한 재현성19를 보장하였다.
이는 이전 모델의 혼란스러운 가변성을 제거하고 동물 모델을 간소화하고 DED의 5가지 매개 변수를 본질적으로 표준화하기 때문에 강력한 실험 접근법입니다. 후보 치료제의 연구에이 모델의 성공적인 응용 프로그램은 새로운 에이전트의 절실한 필요와 그 병인의 깊은 이해의 질병에 대한 유익한 동물 모델로서의 실용적인 유틸리티를 확인했다.
The authors have nothing to disclose.
모든 동물 연구는 모든 관련 규제 및 기관 지침을 준수하고 준수하여 완료되었습니다. 모든 연구는 스토니 브룩 대학의 기관 검토 위원회에 의해 승인되었고 안과 및 시력 연구에서 동물의 사용에 대한 ARVO 성명서에 따라 수행되었습니다.
이 연구 결과는 스토니 브룩 대학 의과 대학 (그랜트 번호 1149271-1-82502)와 메디슨 제약, Inc., Setauket, NY에서 연구 교부금에서 표적으로 한 연구 기회 교부금에 의해 부분적으로 지원되었습니다. 저자들은 미셸 맥테넌에게 편집지원을 해주셔서 감사합니다.
100 mm macro lens | Canon EF 100mm f/2.8L IS USM | 3554B002 | |
26 gauge needles (5/8) | Becton Dickinson and Company, Franklin Lakes, NJ | 305115 | Needles for injecting ConA into the lacrimal glands |
27 gauge needles (5/8) | Becton Dickinson and Company, Franklin Lakes, NJ | 305921 | Needles for injecting ConA into the lacrimal glands |
Aceproinj (acepromazine) | Henry Schein Animal Health, Dublin, OH | NDC11695-0079-8 | 0.1ml/kg subcutaneously injection for rabbit sedation |
Anesthesia vaporizer | VetEquip, Pleasanton, CA | Item #911103 | |
Bishop Harmon Forceps | Bausch and Lomb (Storz), Bridgewater, NJ | E1500-C | Tissue forceps |
Caliper | Bausch and Lomb (Storz), Bridgewater, NJ | E-2404 | Caliper used to measure length of needle during ConA injection |
Concanavalin A | Sigma, St. Louis, MO | C2010 | Make 5mg/ml in PBS for injection into rabbit lacrimal glands |
DSLR camera | Canon EOS 7D DSLR | 3814B004 | Digital single lens reflex camera |
fluorescein | AKRON, Lake Forest, IL | NDC17478-253 | Dilute to 0.2% with PBS to measure TBUT |
Isoflurane | Henry Schein, Melville, NY | 29405 | |
Lactoferrin ELISA kit | MyBiosource, San Diego, CA | MBS032049 | Measure tear lactoferrin level |
lidocaine | Sigma, St. Louis, MO | L5647 | 1% in PBS for anesthesia agent |
macro/ring flash | Canon Macro Ring Lite MR-14EXII | 9389B002AA | |
Osmolarity tips | TearLab Corp., San Diego, CA | #100003 REV R | Measure tear osmolarity |
PBS (phosphate buffered saline) | Mediatech, Inc. Manassas, VA | 21-031-CV | |
Rabbit, New Zealand White or Dutch Belted (as described in text) | Charles River Labs, Waltham, MA | 2-3 kg | Research animals |
Rose Bengal | Amcon Laboratories Inc., St. Louis, MO | NDC51801-004-40 | 1% in PBS, stain the ocular surface |
Schirmer strips | Eaglevision, Katena products. Denville, NJ | AX13613 | Measure tear production |
Surgical Loupes +1.50 | Designs for Vision, Bohemia, NY | Specialty item | Provide magnificantion of ocular surface while observing tear break up and performing Concanavalin A injections. |
TearLab Osmometer | TearLab Corp., San Diego, CA | Model #200000W REV A | Measure tear osmolarity |
Ultrasound probe | VisualSonics Toronto, Ont | MX 550 S | Untrasonography-guide Con A injection for inferior lacrimal gland |