Burada, gül bengal kullanarak retinal ven tıkanıklığı için optimize edilmiş bir protokol ve genetiği değiştirilmiş suşlarda tekrarlanabilirliğini en üst düzeye çıkarmak için önerilerle lazer rehberliğinde retinal görüntüleme mikroskop sistemi açıklanmaktadır.
Retinal ven tıkanıklığının (RVO) fare modelleri, oftalmolojide nöral retinadaki hipoksik-iskemik hasarı incelemek için sıklıkla kullanılır. Bu raporda, kritik adımlara işaret eden ayrıntılı bir yöntem, genetiği değiştirilmiş farklı fare suşlarında tutarlı bir şekilde başarılı oklüzyon oranları elde etmek için optimizasyon önerileri ile birlikte sunulmuştur. RVO fare modeli, öncelikle bir fotosensitizör boyanın intravenöz olarak uygulanmasından ve ardından oftalmik kılavuzlu lazere bağlı retinal görüntüleme mikroskobu kullanılarak lazer fotokoagülasyonundan oluşur. Oklüzyon tutarlılığının belirleyicileri olarak üç değişken tanımlanmıştır. Gül bengal uygulamasından sonraki bekleme süresini ayarlayarak ve taban çizgisini ve deneysel lazer çıktısını dengeleyerek, deneyler arasındaki değişkenlik sınırlandırılabilir ve tıkanmaların daha yüksek bir başarı oranı elde edilebilir. Bu yöntem, retina ödemi ve hipoksik-iskemik yaralanma ile karakterize retina hastalıklarını incelemek için kullanılabilir. Ek olarak, bu model vasküler hasarı indüklediğinden, nörovaskülatür, nöronal ölüm ve inflamasyonu incelemek için de uygulanabilir.
Retinal ven tıkanıklığı (RVO), 2015 yılında dünya çapında yaklaşık 28 milyon insanı etkileyen yaygın bir retinal vasküler hastalıktır1. RVO, çalışan yaşlı yetişkinlerde ve yaşlılarda görme azalmasına ve kaybına yol açarak, yakın on yılda artacağı tahmin edilen, görmeyi tehdit eden devam eden bir hastalığı temsil eder. RVO’nun belirgin patolojilerinden bazıları hipoksik-iskemik hasar, retina ödemi, inflamasyon ve nöronalkayıptır 2. Şu anda, bu bozukluğun ilk tedavi hattı vasküler endotelyal büyüme faktörü (VEGF) inhibitörlerinin uygulanmasıdır. Anti-VEGF tedavisi retina ödemini iyileştirmeye yardımcı olurken, birçok hasta hala görme azalmasıyla karşıkarşıyadır 3. Bu hastalığın patofizyolojisini daha iyi anlamak ve potansiyel yeni tedavi hatlarını test etmek için, farklı fare suşları için fonksiyonel ve ayrıntılı bir RVO fare modeli protokolü oluşturmaya ihtiyaç vardır.
Fare modelleri, insan hastalarda kullanılan aynı lazer cihazını uygulayarak, bir fare için doğru boyuta ölçeklendirilmiş bir görüntüleme sistemi ile eşleştirilerek geliştirilmiştir. RVO’nun bu fare modeli ilk olarak 2007 yılında rapor edildi 4 ve daha sonra Ebneter ve diğerleri 4,5 tarafından kuruldu. Sonunda, model Fuma ve ark. tarafından retinal ödem6 gibi RVO’nun önemli klinik belirtilerini çoğaltmak için optimize edildi. Model ilk bildirildiğinden beri, birçok çalışma onu bir fotosensitizör boyanın uygulanmasını ve ardından büyük retinal damarların bir lazerle fotokoagülasyonunu kullanarak kullanmıştır. Bununla birlikte, uygulanan boyanın miktarı ve türü, lazer gücü ve maruz kalma süresi, bu yöntemi kullanan çalışmalarda önemli ölçüde farklılık gösterir. Bu farklılıklar genellikle modelde değişkenliğin artmasına neden olabilir ve bu da çoğaltılmasını zorlaştırır. Bugüne kadar, optimizasyonu için potansiyel yollar hakkında belirli ayrıntılara sahip yayınlanmış bir çalışma yoktur.
Bu rapor, C57BL/6J suşundaki RVO fare modelinin ayrıntılı bir metodolojisini ve C57BL/6J arka planına sahip tamoksifen kaynaklı endotelyal kaspaz-9 nakavt (iEC Casp9KO) suşunu ve genetiği değiştirilmiş bir fare için referans suş olarak RVO patolojisi ile ilgili bir metodolojiyi sunmaktadır. Daha önce yapılan bir çalışmada, endotel kaspaz-9’un apoptotik olmayan aktivasyonunun retinal ödemi indüklediği ve nöronal ölümü desteklediği gösterilmiştir8. Bu suşu kullanma deneyimi, diğer genetiği değiştirilmiş suşlara uygulanabilen RVO fare modelini uyarlamak için potansiyel değişikliklerin belirlenmesine ve bunlara ilişkin içgörü sağlanmasına yardımcı oldu.
Fare RVO modeli, RVO patolojisini daha iyi anlamak ve potansiyel terapötikleri test etmek için bir yol sağlar. Fare RVO modeli sahada yaygın olarak kullanılsa da, değişkenliğini ele alan ve modelin optimizasyonunu açıklayan modelin mevcut ayrıntılı bir protokolüne ihtiyaç vardır. Burada, bir deney hayvanları kohortunda en tutarlı sonuçları elde etmek ve güvenilir veriler sağlamak için nelerin değiştirilebileceğine dair deneyimlerden örnekler içeren bir kılavuz sunuyoruz.
<p class="jove_co…The authors have nothing to disclose.
Carprofen | Rimadyl | NADA #141-199 | keep at 4 °C |
Corn Oil | Sigma-Aldrich | C8267 | |
Fiber Patch Cable | Thor Labs | M14L02 | |
GenTeal | Alcon | 00658 06401 | |
Ketamine Hydrochloride | Henry Schein | NDC: 11695-0702-1 | |
Lasercheck | Coherent | 1098293 | |
Phenylephrine | Akorn | NDCL174478-201-15 | |
Phoneix Micron IV with Meridian, StreamPix, and OCT modules | Phoenix Technology Group | ||
Proparacaine Hydrochloride | Akorn | NDC: 17478-263-12 | keep at 4 °C |
Refresh | Allergan | 94170 | |
Rose Bengal | Sigma-Aldrich | 330000-5G | |
Tamoxifen | Sigma-Aldrich | T5648-5G | light-sensitive |
Tropicamide | Akorn | NDC: 174478-102-12 | |
Xylazine | Akorn | NDCL 59399-110-20 |