Questo articolo descrive le procedure di base per lo svolgimento di esperimenti di mappatura ottica nella Langendorff-perfuso cuore di coniglio con il sistema di imaging panoramico, e il doppio (tensione e calcio) modalità di imaging.
L'imaging ottico e sonde fluorescenti hanno metodologia di ricerca avanzate in modo significativo nel campo della elettrofisiologia cardiaca in modi che non avrebbe potuto essere realizzato da altri approcci 1. Con l'uso dei coloranti calcio e voltaggio-sensibile, la mappatura ottica permette la misurazione dei potenziali d'azione transmembrana e transienti di calcio ad alta risoluzione spaziale, senza il contatto fisico con il tessuto. Questo rende le misurazioni dell'attività elettrica cardiaca possibile in molte condizioni in cui l'utilizzo di elettrodi è scomodo o impossibile 1. Per esempio, le registrazioni ottiche fornire accurate cambiamenti morfologici del potenziale di membrana durante e immediatamente dopo la stimolazione e defibrillazione, mentre le tecniche di elettrodi convenzionali soffrono di stimolo-indotta artefatti durante e dopo gli stimoli a causa di polarizzazione degli elettrodi 1.
Il Langendorff-perfuso cuore di coniglio è uno dei modelli più studiati della fisiologia e fisiopatologia cuore umano. Molti tipi di aritmie clinicamente osservato potrebbe essere riassunta nel modello cuore di coniglio. E 'stato dimostrato che i modelli di onda nel cuore di coniglio durante aritmie ventricolari, determinata dalla dimensione effettiva del cuore e la lunghezza d'onda di rientro, sono molto simili a quella del 2 cuore umano. E 'stato anche dimostrato che gli aspetti critici di eccitazione-contrazione (CE) accoppiamento in coniglio miocardio, come ad esempio il contributo relativo del reticolo sarcoplasmatico (SR), è molto simile a uomo accoppiamento CE 3. Qui vi presentiamo le procedure di base di esperimenti di mappatura ottica in Langendorff-perfuso cuori di coniglio, tra cui la configurazione del sistema perfusione Langendorff, l'ottica di mappatura dei sistemi, l'isolamento e la cannulazione della perfusione cardiaca, colorazione e tintura del cuore, eccitazione-contrazione disaccoppiamento, e la raccolta di segnali ottici. Questi metodi possono essere applicate anche al cuore da specie diverse da coniglio con adattamenti portate, ottica, soluzioni, ecc
Due sistemi di mappatura ottica sono descritti. Il sistema di mappatura panoramica è utilizzato per mappare l'intera epicardio del cuore di coniglio 4-7. Questo sistema fornisce una visione globale dell'evoluzione dei circuiti rientranti durante arrhythmogenesis e la defibrillazione, ed è stato utilizzato per studiare i meccanismi di aritmie e antiaritmici terapia 8,9. Il sistema di doppia mappatura viene utilizzato per mappare il potenziale d'azione (AP) e di calcio transitoria (CAT) contemporaneamente dallo stesso campo di vista di 10-13. Questo approccio ha migliorato la nostra comprensione del ruolo importante di calcio nel alternanza elettrica e l'induzione di aritmia 14-16.
Sulla base della nostra esperienza, le chiavi per il successo Langendorff-perfuso esperimento coniglio cardiaca comprendono soluzione ben preparati Tyrodes ', raccolta veloce del cuore, ben curato pressione di perfusione, e il pH della soluzione appropriata ossigenato nel sistema di perfusione. Al fine di registrare il segnale con il più alto possibile segnale-rumore, dobbiamo prendere in considerazione fattori come fonte di luce, filtri ottici, concentrandosi ottica, fotorivelatori, ecc 19. I dettagli di questi aspetti sono discussi altrove 19. Conigli giovani (età: 4-5 mesi, peso: 7-9 libbre) potrebbero essere utilizzati per evitare il grasso epicardico, che diminuisce il rapporto segnale-rumore dei segnali ottici.
Il segnale registrato da ogni pixel è un'integrazione ponderata della luce emessa da un volume di tessuto. La profondità di questo volume dei tessuti dipende dalla lunghezza d'onda di eccitazione ed emissione del colorante utilizzato. Per di-4-ANEPPS, ad esempio, la profondità di penetrazione stimato è 300μm nel cuore di coniglio 20. Così, l'interpretazione del segnale ottico dovrebbe essere fatto con cautela quando l'eterogeneità locali di funzioni elettriche sono presenti nel nodo seno-atriale, nodo atrio-ventricolare, e durante aritmia ventricolare 1,21,22.
Una limitazione della tecnica di mappatura ottica rispetto alla registrazione elettrodo è che la fase di ripolarizzazione del potenziale d'azione ottico è spesso distorta da artefatti da movimento causato dalla contrazione cardiaca. Vincolo meccanico potrebbe essere utilizzato per ridurre l'artefatto, ma non lo elimina completamente. In confronto, farmacologico eccitazione-contrazione uncouplers sono efficaci nel rimuovere il manufatto movimento. Tuttavia, questi uncouplers (ad esempio 2,3-Butanedione monoxime) potrebbe avere gravi effetti collaterali elettrofisiologico. Blebbistatin è stato dimostrato non avere effetti collaterali negativi sulla elettrofisiologia cardiaca nel cuore normale 23, ed è quindi un disaccoppiatore promettente per la mappatura ottica. Va notato che l'accelerazione di edema dovuto alla abolizione della contrazione potrebbe anche incidere sulla elettrofisiologia.
The authors have nothing to disclose.
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 |