Las técnicas mínimamente invasivas y un dispositivo de laboratorio simple mejoran la reproducibilidad del modelo de lesión de la médula espinal al reducir el daño operatorio a los animales de experimentación y permitir el mantenimiento de la morfología anatómica. El método vale la pena porque los resultados confiables y el procedimiento reproducible facilitan las investigaciones de los mecanismos de reparación de enfermedades.
El uso de métodos mínimamente invasivos para modelar la lesión de la médula espinal (LME) puede minimizar las diferencias de comportamiento e histológicas entre los animales de experimentación, mejorando así la reproducibilidad de los experimentos.
Estos métodos necesitan dos requisitos para cumplirse: claridad de la vía anatómica quirúrgica y simplicidad y conveniencia del dispositivo de laboratorio. De manera crucial para el operador, una vía anatómica clara proporciona una exposición mínimamente invasiva, lo que evita daños adicionales al animal experimental durante los procedimientos quirúrgicos y permite al animal mantener una morfología anatómica consistente y estable durante el experimento.
En este estudio, se investiga el uso de una novedosa plataforma integrada llamada plataforma coaxial SCI para lesiones de la médula espinal en animales pequeños para exponer la médula espinal a nivel T9 de una manera mínimamente invasiva y estabilizar e inmovilizar la vértebra de ratones utilizando un estabilizador vertebral y, finalmente, se utiliza un impactador de gravedad coaxial para contusar la médula espinal de ratones para acercarse a diferentes grados de lesión de la médula espinal T9. Finalmente, los resultados histológicos se proporcionan como referencia para los lectores.
La lesión traumática de la médula espinal (LME) predispone fácilmente al individuo a consecuencias graves1; Sin embargo, actualmente no existe un tratamiento eficaz 1,2. Los modelos de contusión animal son uno de los principales métodos para estudiar la LME 3,4.
De 2004 a 20144, las ratas se utilizaron como organismos modelo en 289 de 407 estudios (71%) y ratones en 69 (16,9%). De hecho, la proporción de experimentos con ratones ha aumentado gradualmente a lo largo de los años debido a sus ventajas sobre otros modelos, especialmente el gran potencial para los estudios de regulación génica 3,4,5. Por lo tanto, se requieren herramientas más compatibles para realizar más estudios utilizando el ratón como modelo debido a la gran importancia otorgada a la consistencia del modelo6. Los dispositivos comunes reportados en estudios anteriores se basan básicamente en el principio de impacto de la médula espinal de Allen, por ejemplo, el impactador básico de caída de peso7,8, el impactador 1,9 de la Universidad de Nueva York (NYU) / Multicenter Animal Spinal Cord Injury Studies (MASCIS) y elimpactador Infinite Horizon (IH)10,11 . El impactador de pérdida de peso y el impactador NYU / MASCIS comparten el mismo principio de apuntar a la médula espinal objetivo y dejar caer un peso fijo desde diferentes alturas para hacer diferentes gravedades de lesión. El impactador IH crea la lesión de la médula espinal de acuerdo con diferentes fuerzas.
Para facilitar el uso del modelo de ratón en estudios de LME y para establecer las bases para métodos de tratamiento efectivos, se desarrolla una plataforma integrada de lesión por impacto de la médula espinal en ratones, llamada plataforma coaxial de lesión de la médula espinal (SCICP). La plataforma consta de cuatro componentes principales: (1) una mesa de operaciones para animales diseñada para una posición adecuada para ratones operados, que es muy compacta y proporciona comodidad sin restricción de posición; (2) un micro-retractor en ambos lados para sostener los músculos paravertebrales durante la operación; (3) un estabilizador vertebral para sostener la vértebra antes del procedimiento de LME (dos estabilizadores vertebrales están disponibles para operar en animales más grandes como ratas); (4) un manguito, una punta de impactador, pesas y un pasador de tracción. Las tres partes deben ensamblarse en un brazo extraíble X-Y-Z. Para una orientación precisa, se coloca una punta de impacto en la superficie de la médula espinal, y el brazo X-Y-Z se desciende suavemente a la altura esperada con la ayuda de la marca entre la punta del impactador y el manguito. La punta del impactador está hecha de una aleación de aluminio de 0,12 g para evitar daños en la médula espinal atribuidos a la compresión de gran peso antes del procedimiento. El pasador de tracción es para sostener los pesos en la parte superior de la manga para preparar la caída de peso (Figura 1).
En estudios anteriores, la división de la fuerza de impacto se definió de acuerdo con los datos de fuerza de impacto del dispositivo IH, que son 30 Kdyn, 50 Kdyn y 70 Kdyn, respectivamente 6,10. Durante el proceso de investigación, se demostró que los grados seriados de los modelos de LME se establecieron con base en SCICP, que se pueden utilizar en diversos estudios. Por lo tanto, antes de comenzar oficialmente el experimento, las fuerzas de impacto generadas por varios pesos de diferentes masas se probaron utilizando un dispositivo de prueba de presión máxima. Como resultado, se seleccionaron tres modelos de ratón SCI representativos estandarizados como tres grados diferentes de lesión, incluidos los grupos leves, moderados y severos graduados, respectivamente 6,10, y los pesos se liberaron a la misma altura, con un peso de 1,3 g para daño leve, 2,0 g para moderado y 2,7 g para daño severo.
Como otro medio para garantizar la operatividad y la precisión, se informa de un enfoque operativo novedoso y mínimamente invasivo. A través de la investigación de la anatomía de ratones normales, se encuentra un nuevo método para localizar el espacio interespinoso de T12-T13. El método de localización de vértebras en los pasos de operación es fácil de dominar y preciso, lo que garantiza una localización precisa para operaciones mínimamente invasivas.
Con suerte, esta técnica de lesión por contusión puede ayudar a la investigación y comprensión de la lesión de la médula espinal, incluida la comprensión fisiopatológica, la evaluación del manejo, etc.
A través del procedimiento estandarizado, se pueden obtener datos estables, especialmente en experimentos in vivo con animales pequeños, que pueden minimizar la desviación de los resultados causada por diferencias individuales entre los animales. Sobre la base de las condiciones anteriores y los instrumentos de aplicación convenientes, se pueden establecer modelos de SCI estandarizados, mínimamente invasivos, precisos y repetibles.
Debido a su practicidad y conveniencia, anteriormente, el impactador de caída de peso se usaba principalmente3. El impactador introducido en este estudio comparte el mismo principio con el modelo12 de Allen. Afortunadamente, debido a las ventajas de fabricación precisas de la tecnología de mecanizado moderna, el equipo de investigación diseñó un impactador de caída de peso con los beneficios de ser fácil de operar, fuertemente estable y rara vez inexacto. Se utilizó un dispositivo de detección de presión máxima para medir la gravedad de diferentes pesos. Estudios previos6,10 sobre el impactador Infinite Horizons informaron que se acepta un rango de fuerza de ±5 Kdyn que se desvía de la fuerza prevista en los grupos de 30 Kdyn, 50 Kdyn y 70 Kdyn, lo que proporciona una referencia para el presente estudio en términos de división de grupos y selección de grados de contusión. En la presente investigación, se midió previamente la posible fuerza de diferentes grupos y se obtuvieron datos más precisos.
Más crítico que el dispositivo en los experimentos con modelos animales es la comprensión y utilización de la anatomía del ratón. Hacer un buen uso de la anatomía puede hacer que los procedimientos sean mínimamente invasivos. La cirugía mínimamente invasiva afecta directamente la estabilidad del estado funcional del animal experimental y la consistencia de la recuperación posterior del ratón. Estudios previos han demostrado que el establecimiento mínimamente invasivo de modelos de LME aumenta la estabilidad de la estructura vertebral y evita daños adicionales causados por la inestabilidad espinal durante la recuperación en ratas1. La premisa de la cirugía mínimamente invasiva es el uso razonable de estructuras anatómicas naturales. Por lo tanto, la localización rápida y precisa de los segmentos de la médula espinal debe hacerse de acuerdo con la estructura anatómica de los ratones. Como se informó, se utilizó el método de imagen para encontrar la vértebra13. Aunque tiene una alta precisión, en el proceso de operación experimental real, el método de imagen para localizar tiene las desventajas de una operación inconveniente, un largo tiempo de operación, una adquisición de equipos complejos y altos requisitos de precisión del equipo. McDonough et al. describieron la localización de la T7 a través de los ángulos inferiores de las escápulas14, mientras que los ratones actúan en una próstata de mentira, por lo que se supone que los ángulos inferiores mencionados son ángulos posteriores. Además, el uso de las puntas escapulares inferiores para encontrar el T7 es un método de localización para una posición específica en la anatomía humana15, que no es adecuado para ratones. Finalmente, los datos de Micro-CT también validaron la hipótesis de que los ángulos posteriores de las escápulas no están al ras con T7, independientemente de si el ratón está en su posición corporal natural o específica. McDonough et al.14 también mencionaron ubicar el punto más alto de la espalda cuando el ratón está arqueado y definir el punto más alto como T12. Comparativamente, en la presente investigación, el T9 se encuentra con la ayuda del espacio interespinoso T12-T13, que no está asociado ni afectado por la postura del ratón. Además, con este método, la vértebra objetivo se puede localizar y operar fácilmente. Uno debe sondear la costilla 13 bajo el microscopio, tocar suavemente el área del ángulo costovertebral, dibujar una línea hacia el proceso espinoso y luego sondear el espacio entre los procesos espinosos del T12-T13 hacia la cabeza. El equipo de investigación utilizó el espacio interespinoso T12-T13 para localizar el T9 de 12 ratones. Finalmente, 12 ratones hembra C57BL / 6J se sometieron a una micro-tomografía computarizada después de la ubicación de T9 y la laminectomía. El resultado de la micro-tomografía computarizada indicó que las láminas eliminadas en los 12 ratones eran T9. Los resultados del Micro-CT mostraron que todos los T9 estaban localizados con precisión, y la precisión fue significativamente mayor que el método de localización de la escápula. Este método nos proporciona una forma rápida y precisa de localizar, lo que contribuye a la consistencia del modelo de lesiones.
La mínima invasividad del presente protocolo es pronunciada principalmente en tres aspectos. En primer lugar, después de localizar, los músculos paraespinales en el nivel T9 solo se retraen mediante micro-retractores, sin dañar los músculos en los niveles T8 o T10. Además, la exposición de la lámina por los micro-retractores no interfiere con el campo visual. En segundo lugar, la pérdida de sangre, que se debe principalmente a la laminectomía, que puede causar la salida de sangre del hueso esponjoso, es muy baja en el procedimiento de operación, casi no más que el volumen para teñir una pieza triangular de algodón de 2 mm x 2 mm x 3 mm. En tercer lugar, la laminectomía se realizó limitada al área necesaria en la mayor medida, manteniendo la continuidad de la parte lateral de la lámina y atenuando en gran medida la inestabilidad de las vértebras. En comparación con los protocolos anteriores16,17, el protocolo actual reduce mucho el daño innecesario.
Para evaluar los diferentes grados de LME, se compararon los resultados entre todos los grupos en histopatología con lo que estudios previos ya han mostrado 9,11,18. Estos resultados son suficientes para completar un estudio observacional de diferentes grados de lesión y cambios en diferentes períodos. La HE y la inmunofluorescencia mostraron que, con los aumentos en la gravedad de la LME, apareció una morfología más anormal en el tejido de la médula espinal, y el aumento en el grado de daño también condujo a un aumento en el grado de trastorno estructural de la médula espinal. Desde la perspectiva de la observación de la morfología tisular, el grado y la regularidad de los cambios en la morfología tisular en cada grupo experimental en este estudio son altamente consistentes con estudios previos.
De acuerdo con los resultados actuales de las pruebas histológicas, se indican cambios claros en varios indicadores después de diferentes grados de LME traumática, lo que confirma aún más la confiabilidad del modelo establecido en este estudio.
Aunque la técnica es precisa y efectiva, podrían existir limitaciones potenciales para los métodos. Con respecto a la laminectomía, el operador debe ser hábil con las operaciones bajo el microscopio para evitar que la médula espinal se dañe por error. Además, la configuración de toda la plataforma se basa en estructuras mecánicas, estableciendo una mayor demanda para el operador en comparación con los equipos automatizados. De hecho, todos los problemas mencionados pueden mejorarse mediante el entrenamiento repetido de la operación.
Se puede ver que el modelado mínimamente invasivo y estandarizado es beneficioso para hacer que los resultados sean más uniformes, estables y repetibles, evaluar la eficacia de varios planes de tratamiento con precisión y optimizar el plan de investigación para LME traumática.
The authors have nothing to disclose.
Este trabajo fue apoyado por el Programa Estatal Clave de Ciencias Naturales Nacionales de China (81930070).
4% fixative solution | Solarbio | P1110 | 4% |
Anti-Neurofilament heavy polypeptide antibody | abcam | ab8135 | Dilution ratio (1: 2000) |
Eosin Staining Solution (water soluble) | biosharp | BL727B | |
Ethanol | Fuyu Reagent | 64-17-5 | |
Fluorescent microscope | KEYENCE | BZ-X800 | |
Frozen Slicer | leica | CM3050 S | |
GFAP (GA5) Mouse mAb | Cell Signaling TECHNOLOGY | #3670 | Dilution ratio (1: 600) |
Goat anti-Mouse IgG (H+L) Highly Cross-Adsorbed Secondary Antibody, Alexa Fluor Plus 488 | ThermoFisher SCIENTIFIC | A32723TR | Dilution ratio (1: 1000) |
Goat anti-Rabbit IgG (H+L) Highly Cross-Adsorbed Secondary Antibody, Alexa Fluor Plus 594 | ThermoFisher SCIENTIFIC | A32740 | Dilution ratio (1: 1000) |
Hematoxylin Staining Solution | biosharp | BL702A | |
Mice | Jinan Pengyue Experimental AnimalCompany | C57BL/6J | |
Microsurgery apparatus | Shandong ULT Biotechnology Co., Ltd | All the surgey instruments are custom-made | Ophthalmic scissors, micro mosquito forceps, microsurgery forceps, micro scissors |
Normal sheep serum for blocking (working solution) | Zhong Shan Jin Qiao | ZLI-9022 | working solution |
O.C.T. Compound | SAKURA | 4583 | |
PBS (phosphate buffered solution) | Solarbio | P1020 | pH 7.2-7.4 |
RWD Laboratory inhalation anesthetic station | RWD Life Science Co., Ltd | R550 | |
Small animal in vivo microCT imaging system | PerkinElmer | Quantum GX2 | |
Spinal cord injury coaxial platform | Shandong ULT Biotechnology Co., Ltd | Custom-made(Feng's standard) | (https://shop43957633.m.youzan.com/wscgoods/detail/367x5ovgn69q18g?banner_id=f.81386274~goods.7~1~ b0yRFKOq&alg_id=0&slg=tagGood List-default%2COpBottom%2Cuuid %2CabTraceId&components_style_ layout=1&reft=1659409105184&sp m=g.930111970_f.81386274&alias =367x5ovgn69q18g&from_uuid=136 2cc46-ffe0-6886-2c65-01903dbacbb a&sf=qq_sm&is_share=1&shopAuto Enter=1&share_cmpt=native_ wechat&is_silence_auth=1) |
Surgery microscope | Zumax Medical Co., Ltd. | zumax, OMS2355 | |
TBST (Tris Buffered Saline+Tween) | Solarbio | T1082 | Dilution ratio (1: 19) |
Xylene | Fuyu Reagent | 1330-20-7 |