Presentamos un protocolo que utiliza imágenes de tomografía microc calcular por microcompasión de alta resolución para determinar si los rayos espaciales indujeron daño en las estructuras oculares. El protocolo muestra la medición derivada de micro-CT de estructuras oculares de roedores ex vivo. Demostramos la capacidad de evaluar los cambios morfológicos oculares después de los vuelos espaciales utilizando una técnica tridimensional no destructiva para evaluar el daño ocular.
Los informes muestran que la exposición prolongada a un entorno de vuelo espacial produce cambios oftálmicos morfológicos y funcionales en los astronautas durante y después de una misión de la Estación Espacial Internacional (ISS). Sin embargo, actualmente se desconocen los mecanismos subyacentes de estos cambios inducidos por el vuelo espacial. El propósito del presente estudio fue determinar el impacto del ambiente de vuelo espacial en las estructuras oculares mediante la evaluación del grosor de la retina del ratón, el epitelio pigmentario de la retina (RPE), la capa de coroides y la capa de esclerótica utilizando imágenes micro-CT. Los ratones macho C57BL/6 de diez semanas de edad fueron alojados a bordo de la ISS para una misión de 35 días y luego regresaron a la Tierra con vida para el análisis de tejidos. Para comparar, los ratones de control de tierra (GC) en la Tierra se mantuvieron en condiciones ambientales y hardware idénticos. Se recogieron muestras de tejido ocular para el análisis de micro-CT dentro de 38(±4) horas después de la salpicadura. Las imágenes de la sección transversal de la retina, el RPE, la coroides y la capa de esclerótica del ojo fijo se registraron en una vista axial y sagital utilizando un método de adquisición de imágenes micro-CT. El análisis de micro-CT mostró que las áreas de sección transversal de la retina, el RPE y el grosor de la capa coroides se cambiaron en muestras de vuelo espacial en comparación con GC, con muestras de vuelo espacial que muestran secciones transversales y capas significativamente más delgadas en comparación con los controles. Los resultados de este estudio indican que la evaluación de la micro-TC es un método sensible y confiable para caracterizar los cambios en la estructura ocular. Se espera que estos resultados mejoren la comprensión del impacto del estrés ambiental en las estructuras oculares globales.
En el entorno de microgravedad de los rayos espaciales, el aumento de la presión intracraneal (ICP) causada por el cambio de fluidos puede haber contribuido al síndrome neuroo ocular asociado a los rayos espaciales (SANS)1,2,3,4,5. De hecho, más del 40% de los astronautas han experimentado SANS durante y después de una misión6de la Estación Espacial Internacional (ISS), incluyendo el tema de los vuelos espaciales del Estudio7 delos Gemelos de la NASA. La fisiopatología actual del SANS incluye cambios fisiológicos tales como edema de disco óptico, aplanamiento del globo, pliegues coroidales y retinales, cambios de error refractivo hiperópico e infartos de capa de fibra nerviosa (es decir, manchas de lana de algodón) y están bien documentados5,,8. Sin embargo, los mecanismos subyacentes de los cambios y factores que contribuyen al desarrollo del daño no están claros. Con el fin de tener una mejor comprensión de SANS, los modelos de animales están disponibles para caracterizar los cambios asociados a los flujos espaciales en la estructura y función de la retina.
En una investigación previa sobre los mismos animales, reportamos el impacto de 35 días de vuelo espacial en la retina del ratón. Los resultados aclaran que el vuelo espacial induce daños significativos en la retina y la vasculatura de la retina, y algunas proteínas / vías asociadas con la muerte celular, la inflamación y el estrés metabólico se alteraron significativamente después del vuelo espacial9.
Actualmente, hay una variedad de técnicas de imagen no invasivas establecidas para monitorear el desarrollo y la progresión de la enfermedad, así como respuestas fisiológicas a diversos factores estresantes ambientales, que también se utilizan ampliamente en pequeños modelos de roedores. Una de estas técnicas es el micro-CT, que evalúa las estructuras anatómicas y los procesos patológicos, y se ha utilizado con éxito en organismos tan pequeños como ratones10.
Micro-CT puede lograr una resolución microsized, y puede proporcionar un alto contraste para el análisis volumétrico de tejidos blandos con la adición del agente de contraste apropiado10,11,12,13,14. La tecnología de micro-CT es ventajosa en comparación con los métodos tradicionales como la anatomía bruta, la microscopía de luz y el examen de histología, ya que minimiza el daño físico al perfil geométrico de los especímenes y no altera la relación espacial entre las estructuras. Además, los modelos tridimensionales (3D) de estructuras se pueden reconstruir a partir de imágenes micro-CT12,,14. Hasta la fecha, a pesar de la evidencia que muestra deterioro de la visión después de la exposición al entorno espacial, pocos datos en modelos animales están disponibles para una mejor comprensión de los cambios asociados al vuelo espacial en la estructura y función de la retina. En el estudio actual, los ratones fueron volados en una misión de 35 días a bordo de la ISS para determinar el impacto del ambiente del vuelo espacial en las estructuras de tejido ocular mediante la cuantificación de la microestructura de la retina, el RPE y las capas coroides utilizando micro-CT.
Los resultados de este estudio mostraron que hubo cambios estructurales en el ojo del ratón del vuelo espacial utilizando la técnica de micro-CT en comparación con los grupos de GC, particularmente de la retina, el RPE, y las capas coroides del ojo, como lo demuestra su disminución del grosor. Micro-CT proporciona una técnica eficiente y no destructiva para caracterizar los cambios sin necesidad de manipulación. El uso de tinción de PMA mejoró la calidad de las imágenes de micro-CT para obtener con éxito imágenes tomográficas 3D claras después de la reconstrucción, renunciando a cualquier necesidad de alterar físicamente la estructura de la muestra. Una ventaja adicional de estas imágenes es que muestran toda la región de interés digitalmente, aumentando así la accesibilidad y la reproducibilidad de los hallazgos. A través de las imágenes de micro-CT producidas durante este estudio, la muestra objetivo mostró diferenciación de las múltiples estructuras como la retina, RPE, coroides y esclerótica para la determinación del grosor de cada capa.
Un paso crítico dentro del protocolo es la manipulación de las muestras debido a su tamaño y textura. La manipulación de la muestra debe realizarse cuidadosamente sin ejercer presión sobre la muestra durante la preparación. El micro-CT tiene algunas limitaciones: resolución y la falta de valores estandarizados para los parámetros. Durante el escaneo, los diferentes escáneres de micro-CT pueden tener diversos algoritmos de procesamiento de imágenes; sin embargo, la calibración de una escala de grises podría perseguirse para superar cualquier problema. Después de la exploración, la reconstrucción de las imágenes debe basarse en el tejido y el análisis que se realizará. Puede ser fundamental ya que la calidad de la imagen depende del sistema tomográfico, los ajustes, el tamaño de la muestra, así como los métodos de preparación16,17.
Debido a su aplicación exitosa en el estudio de varios tipos de tejidos normales y patéticos, las capacidades de imágenes de micro-CT deben utilizarse en futuras investigaciones para recopilar datos volumétricos para otros análisis. Por lo tanto, sobre la base del propósito del presente estudio, era aceptable utilizar mediciones bidimensionales, pero la segmentación de la estructura 3D bruta también puede ser beneficiosa para proporcionar un esquema preciso de todo el espécimen. Incluso con todas las ventajas de una técnica no destructiva, micro-CT no reemplazará otros métodos como la inmunohistoquímica, sino que complementará y permitirá análisis histológicos posteriores si se desea.
Una condición prolongada del vuelo espacial produce una serie de cambios oculares estructurales y funcionales en los astronautas durante y después de la misión espacial definida como SANS. Los hallazgos incluyen cambios hiperópicos, aplanamiento del globo, pliegues coroidales/retinales y manchas de lana de algodón19. A diferencia del hallazgo de la tomografía de coherencia óptica (OCT) de los astronautas de engrosamiento de la capa de fibra nerviosa, el adelgazamiento de la retina y la capa coroidal se documentó en este estudio de micro-CT animal. Estos resultados fueron inesperados. Esta discrepancia puede deberse a factores de confusión. Los ratones tienen un cambio de líquido cefaláido limitado en comparación con los humanos. Esta falta de cambio de fluido puede haber evocado diferentes respuestas a los cambios gravitacionales. En segundo lugar, los ratones fueron diseccionados dentro de las 38 horas después de la salpicadura, y una respuesta aguda para la readapción también puede contribuir a cambios morfológicos en la retina y la coroides. La confirmación de esta posibilidad requiere mediciones adicionales durante el vuelo espacial y a largo plazo después de la misión.
Los resultados de este estudio indican que las condiciones de vuelo espacial, especialmente los cambios gravitacionales, pueden inducir una respuesta aguda y a corto plazo en el ojo. Se necesitan más investigaciones para determinar las consecuencias de los cambios agudos en la función de la retina y el mecanismo de los cambios en la estructura inducidos por el vuelo espacial.
The authors have nothing to disclose.
Este estudio fue apoyado por la beca de Biología Espacial de la NASA NNX15AB41G y el Departamento de Ciencias Básicas de LLU. Sungshin Choi, Dennis Leveson y Rebecca Klotz contribuyeron significativamente al éxito de nuestro estudio de los vuelos espaciales y apreciamos enormemente su apoyo. Los autores también quieren agradecer a todo el grupo del Programa Biospecimen Sharing de la NASA por su gran ayuda.
Los autores también quieren agradecer al Centro de Investigación Dental para el servicio micro-CT.
10 wt. % phosphomolybdic | Sigma | 12026-57-2 | |
Ethanol absolute by Baker Analyzed | VWR | 80252500 | |
Phosphate Buffered Saline (PBS) | Merck | L1825 | |
X-ray micro-CT system SkyScan 1272 scanner | Bruker |