Cet article décrit les procédures de base pour mener des expériences de cartographie optique dans le coeur de lapin perfusé de Langendorff en utilisant le système d'imagerie panoramique, et la modalité d'imagerie double (de tension et de calcium).
L'imagerie optique et de sondes fluorescentes ont une méthodologie de recherche considérablement progressé dans le domaine de l'électrophysiologie cardiaque d'une manière qui n'aurait pas été accomplie par d'autres approches 1. Avec l'utilisation du calcium et de colorants sensibles au voltage, cartographie optique permet la mesure des potentiels d'action transmembranaires et les transitoires de calcium à haute résolution spatiale sans le contact physique avec le tissu. Cela rend les mesures de l'activité électrique cardiaque possible sous plusieurs conditions où l'utilisation d'électrodes est difficile ou impossible 1. Par exemple, les enregistrements optiques fournir des informations précises des changements morphologiques du potentiel de membrane pendant et immédiatement après la stimulation et de défibrillation, tandis que les techniques conventionnelles d'électrode souffrent de relance induite par des artefacts pendant et après les stimuli en raison d'une polarisation de l'électrode.
Le coeur de lapin perfusé de Langendorff est l'un des modèles les plus étudiés de la physiologie du cœur humain et la physiopathologie. De nombreux types d'arythmies observées cliniquement pourrait être récapitulée dans le modèle de coeur de lapin. Il a été démontré que les ondes dans le coeur de lapin au cours des arythmies ventriculaires, déterminée par la taille effective du coeur et de la longueur d'onde de la rentrée, sont très similaires à celle du cœur humain 2. Il a également été montré que les aspects critiques de l'excitation-contraction (EC) couplage de lapin myocarde, tels que la contribution relative du réticulum sarcoplasmique (RS), est très similaire à la CE de couplage de l'homme 3. Nous présentons ici les procédures de base d'expériences de cartographie optique dans les cœurs de lapin perfusé de Langendorff, y compris la configuration système de perfusion de Langendorff, la cartographie optique de configuration des systèmes, l'isolement et la canulation du cœur, de perfusion et de colorant coloration du cœur, excitation-contraction découplage, et la collecte des signaux optiques. Ces méthodes pourraient être également appliquées au cœur d'autres espèces que le lapin avec des ajustements de taux de débit, optique, solutions, etc
Deux systèmes de cartographie optique sont décrits. Le système de cartographie panoramique est utilisé pour cartographier l'ensemble de l'épicarde coeur de lapin 4-7. Ce système fournit une vue globale de l'évolution des circuits réentrants cours arythmogenèse et la défibrillation, et a été utilisé pour étudier les mécanismes des arythmies et des antiarrhythmia thérapie 8,9. Le système de cartographie double est utilisée pour cartographier le potentiel d'action (PA) et le calcium transitoire (CAT) simultanément à partir du même champ de vision 10-13. Cette approche a permis d'améliorer notre compréhension de l'importance du rôle du calcium dans l'alternance de l'électrique et l'induction d'une arythmie 14-16.
Basé sur notre expérience, les clés d'un succès de Langendorff perfusé expérimentation coeur de lapin comprennent une solution bien préparé Tyrodes, récolte rapide du cœur, bien entretenu la pression de perfusion, et le pH de la solution appropriée oxygéné dans le système de perfusion. Afin d'enregistrer le signal à plus haute possible, rapport signal-bruit, nous devons tenir compte de facteurs y compris la source de lumière, des filtres optiques, une optique de focalisation, photodétecteurs, etc 19. Les détails de ces aspects sont abordés ailleurs 19. Lapins jeunes (âge: 4-5 mois, poids: 7-9 kilos) pourrait être utilisé pour éviter la graisse épicardique, ce qui diminue le rapport signal sur bruit des signaux optiques.
Le signal enregistré par chaque pixel est une intégration pondérée de la lumière émise à partir d'un volume de tissu. La profondeur de ce volume tissulaire dépend de la longueur d'onde d'excitation et d'émission du colorant utilisé. Pour di-4-ANEPPS, comme exemple, la profondeur de pénétration est estimé à 300 um dans le coeur de lapin 20. Ainsi, l'interprétation du signal optique doit être faite avec prudence lorsque l'hétérogénéité locale de la fonction électrique sont présents dans le noeud sinusal, noeud auriculo-ventriculaire, et pendant 1,21,22 arythmie ventriculaire.
Une limitation de la technique de cartographie optique comparée avec l'enregistrement de l'électrode est que la phase de repolarisation du potentiel d'action est souvent distored optiques par artefacts de mouvement provoqué par la contraction cardiaque. Contrainte mécanique peut être utilisé pour réduire l'artefact, mais ne peut pas les éliminer complètement. En comparaison, pharmacologiques excitation-contraction découpleurs sont efficaces pour éliminer les artefacts de mouvement. Cependant, ces découpleurs (par exemple 2,3-Butanedione monoxime) pourrait avoir d'importants effets secondaires électrophysiologiques. Blebbistatin a été démontré ne pas avoir de néfastes effets secondaires sur l'électrophysiologie cardiaque dans le coeur normal 23, et est donc un découplant prometteuse pour la cartographie optique. Il faut noter que l'accélération de l'œdème dû à l'abolition de la contraction pourrait également affecter l'électrophysiologie.
The authors have nothing to disclose.
Subventions du NIH R01 HL085369, HL067322, HL082729, EB008999
Reagent | Company | Catalogue Number |
NaCl | Fisher Scientific, Fair Lawn, NJ | S271-1 |
CaCl2 (2H2O) | Fisher Scientific, Fair Lawn, NJ | C79-500 |
KCl | Fisher Scientific, Fair Lawn, NJ | S217-500 |
MgCl2 (6H2O) | Fisher Scientific, Fair Lawn, NJ | M33-500 |
NaH2PO4 (H2O) | Fisher Scientific, Fair Lawn, NJ | S369-500 |
NaHCO3 | Fisher Scientific, Fair Lawn, NJ | S233-3 |
D-Glucose | Fisher Scientific, Fair Lawn, NJ | D16-1 |
Blebbistatin | Tocris Bioscience, Ellisville, MO | 1760 |
Di-4-ANEPPS | Invitrogen, Carlsbad, CA | D1199 |
RH237 | Invitrogen, Carlsbad, CA | S1109 |
Rhod-2AM | Invitrogen, Carlsbad, CA | R1244 |
Pluronic F127 | Invitrogen, Carlsbad, CA | P3000MP |
Dimethyl sulphoxide (DMSO) | Sigma, St. Louis, MO | D2650 |