Langendorff modo de perfusión cardiaca aislada, en conjunto con<sup> 31</sup> P espectroscopía de RMN, combina los campos de la bioquímica y la fisiología en un solo experimento. El protocolo permite la medición dinámica de alto contenido de fosfato de la energía y el volumen de negocio en el corazón, mientras que al mismo tiempo la función de monitorización fisiológica. Cuando se realiza correctamente, esta es una técnica valiosa en la evaluación de la energética cardíaca.
Modelos de ratón de bioingeniería se han convertido en poderosas herramientas de investigación para determinar las relaciones causales entre las alteraciones moleculares y modelos de enfermedad cardiovascular. A pesar de la biología molecular es necesario para identificar los principales cambios en la vía de señalización, no es un sustituto de la importancia funcional. Mientras que la fisiología puede dar respuesta a la cuestión de la función, la combinación de la fisiología con la evaluación bioquímica de los metabolitos en el intacta, latidos del corazón permite una visión completa de la función cardíaca y la energética. Durante años, nuestro laboratorio ha utilizado la perfusión del corazón aislado en combinación con resonancia magnética nuclear (RMN) para realizar esta tarea. Función ventricular izquierda se evaluó mediante la perfusión Langendorff modo de corazón aislado, mientras que la energética cardíaca se mide mediante la realización de<sup> 31</sup> P espectroscopia de resonancia magnética de los corazones perfundidos. Con estas técnicas, los índices de la función cardíaca en combinación con los niveles de fosfocreatina y ATP se puede medir de forma simultánea en el corazón palpitante. Además, estos parámetros pueden ser monitoreados mientras que los factores de estrés fisiológico o patológico se instituyen. Por ejemplo, la isquemia / reperfusión o de alta carga de trabajo de los protocolos de desafío puede ser adoptado. El uso de la aorta bandas u otros modelos de patología cardíaca son aptos también. A pesar de las variantes dentro del protocolo, el significado funcional y energética de las modificaciones moleculares de modelos de ratones transgénicos puede ser descrito adecuadamente, dando lugar a nuevos conocimientos sobre las vías relacionadas enzimáticos y metabólicos. Por lo tanto,<sup> 31</sup> P espectroscopía de RMN en el corazón perfundido aislado es una técnica valiosa investigación en modelos animales de enfermedad cardiovascular.
31 P espectroscopía de RMN en el corazón de ratón Langendorff perfundidos aislados proporciona datos confiables y reproducibles. 3, 4 Sin embargo, es imperativo que la canulación de la aorta y la inserción del balón LV se hacen correctamente como para permitir que la función cardiaca estable, mientras que el interior de la RMN tubo. Además, la regulación de la temperatura es de suma importancia para lograr la función de línea de base adecuada. Un factor importante en la obtención de los espectros de buena, analizable RMN es el aumento de la relación señal-ruido. Esto puede lograrse asegurando óptima "de ajuste" y "cuñas" en la muestra. Como se menciona en el texto del protocolo, el uso de un estándar de la muestra antes de la inserción del corazón puede facilitar esta tarea. También es útil contar con un adecuado tamaño de "muestra". Corazones que pesan menos de 100 mg por lo general ofrecen un menor PCr y las señales de ATP, podría aumentar en el tiempo de adquisición, será necesario obtener el espectro de fósforo bueno.
Hay varias maneras de modificar el protocolo existente para reunir información adicional sobre la función cardiaca y de la energética. En nuestro laboratorio, hemos perfundido corazones con tampones sustrato mezcla que puede incluir la presencia de diferentes combinaciones de los ácidos grasos (en concentraciones bajas y altas), lactato, cetonas, y la insulina. Con el uso de isótopos estables en el buffer de la perfusión (es decir, 13 C etiquetados sustratos), que poseen la capacidad para estimar la utilización de sustratos de la contribución relativa de la etiqueta de acetil-CoA en el ciclo TCA. 7.5 Para esta aplicación, se realiza isotopomer análisis de 13 y 13 de C3-C4-glutamato con 13 espectroscopía de RMN de C. Esto requiere de congelación y fijación del corazón al final del protocolo de perfusión y realizar una extracción de los tejidos congelados. Este será un experimento adicional en el análisis requiere el uso de una sonda diferente con los parámetros de configuración por separado. Otras aplicaciones incluyen la sustitución de la glucosa con desoxiglucosa en el buffer, mientras que el control de la acumulación en función del tiempo de 2-desoxiglucosa fosfato en el corazón utilizando 31 P espectroscopía de RMN. Este método permite la medición de la absorción de glucosa de miocardio. 7, 8 Además, nuestro laboratorio ha analizado la función cardiaca y de la energética en los protocolos de perfusión que consiste en la isquemia / reperfusión y el desafío de gran carga de trabajo. 6, 80-10
En resumen, 31 P espectroscopía de RMN en los corazones de ratón aislado es un procedimiento técnicamente difícil que requiere el uso de equipo sofisticado. Sin embargo, los datos que los rendimientos son muy valiosos para el investigador que desea analizar la función y la energética de los modelos de ratón de bioingeniería. De nuestro laboratorio, estas técnicas han sido vitales en nuestra comprensión de las consecuencias de una variedad de factores de estrés en la función cardíaca, la energética y el metabolismo. 1, 11, 12
The authors have nothing to disclose.
Los autores desean agradecer a Lynne Spencer por su apoyo durante la etapa de la espectroscopía de RMN de la experiencia. Este trabajo fue apoyado por becas de los Institutos Nacionales de Salud de fondo HL059246 R01, R01 HL067970, R01 HL088634 (con el Dr. Tian) y F32 HL096284 (con el Dr. Kolwicz).
Material Name | Type | Company | Catalogue Number |
Magnesium Sulfate | Reagent | Sigma Aldrich | M7506 |
EDTA | Reagent | Sigma Aldrich | E1644 |
Potassium chloride | Reagent | Sigma Aldrich | P4505 |
Sodium bicarbonate | Reagent | Sigma Aldrich | S6297 |
Sodium chloride | Reagent | Sigma Aldrich | S7653 |
Calcium chloride dihydrate | Reagent | Sigma Aldrich | C5080 |
D-Glucose | Reagent | Sigma Aldrich | G7528 |
Sodium Pyruvate | Reagent | Sigma Aldrich | P2256 |
Bruker Ultrashield 600WB Plus | Equipment | Bruker | |
PowerLab 4/30 | Equipment | ADInstruments | ML866/P |
LabChart 6 Pro | Equipment | ADInstruments | MLS260/6 |
Quad Bridge Amp | Equipment | ADInstruments | ML224 |
STH Pump Controller | Equipment | ADInstruments | ML175 |
Minipuls 3 Peristaltic Pump | Equipment | ADInstruments | ML172 |
Disposable BP Transducer | Equipment | ADInstruments | MLT0699 |
10mm NMR Sample Tube | Equipment | Wilmad LabGlass | 513-7PP-7 |
Polyethylene tubing PE10 | Equipment | Becton-Dickinson | 427401 |
Physiological Pressure Transducer | Equipment | ADInstruments | MLT844 |
Polyethylene tubing PE50 | Equipment | Becton-Dickinson | 427411 |
Micrometer syringe | Equipment | Gilmont Instruments | GS-1101 |
McPherson Forceps | Equipment | Miltex Inc. | 18-949 |
Castraviejo microscissors | Equipment | Roboz Surgical Instruments | RS-5650 |
Neoptix Signal Conditioner | Equipment | Neoptix, Inc. | Reflex – 1 |