Este artigo descreve os procedimentos básicos para a realização de experimentos de mapeamento óptico no coração de coelho Langendorff-perfundidos usando o sistema de imagem panorâmica, ea modalidade de imagem dupla (tensão e cálcio).
Imagens ópticas e sondas fluorescentes têm avançado significativamente metodologia de pesquisa no campo da eletrofisiologia cardíaca de uma forma que não poderia ter sido realizado por outras abordagens 1. Com a utilização dos corantes em cálcio e sensíveis à voltagem, mapeamento óptico permite a medição do potencial transmembrana de ação e transientes de cálcio com alta resolução espacial sem o contato físico com o tecido. Isso faz com que as medições da atividade elétrica cardíaca possível sob muitas condições onde o uso de eletrodos é inconveniente ou impossível 1. Por exemplo, as gravações ópticas fornecer informações precisas alterações morfológicas do potencial de membrana durante e imediatamente após a estimulação e desfibrilação, enquanto as técnicas convencionais de eletrodos sofrem de estímulo induzido artefatos durante e após estímulos, devido à polarização do eletrodo 1.
O coração de coelho Langendorff-perfundidos é um dos modelos mais estudados da fisiologia e fisiopatologia do coração humano. Muitos tipos de arritmias observadas clinicamente poderia ser recapitulada no modelo de coração de coelho. Foi mostrado que os padrões de ondas no coração de coelho durante arritmias ventriculares, determinado pelo tamanho efetivo do coração e do comprimento de onda de reentrada, são muito semelhantes aos que nos dois coração humano. Também foi mostrado que os aspectos críticos da excitação-contração (CE) no acoplamento de coelho miocárdio, tais como a contribuição relativa de retículo sarcoplasmático (SR), é muito semelhante ao acoplamento CE humanos 3. Apresentamos aqui os procedimentos básicos de experimentos de mapeamento óptico nos corações perfundidos Langendorff-coelho, incluindo a configuração do sistema de perfusão Langendorff, o mapeamento de instalação de sistemas ópticos, o isolamento e canulação do coração de perfusão, e corante coloração do coração, excitação-contração desacoplamento, recolha e de sinais ópticos. Estes métodos podem ser aplicados também para o coração de outras espécies de coelho com ajustes para taxas de fluxo, óptica, soluções, etc
Dois sistemas de mapeamento óptico são descritos. O sistema de mapeamento panorâmico é usado para mapear todo o epicárdio do coração de coelho 4-7. Este sistema proporciona uma visão global da evolução dos circuitos reentrantes durante arritmogênese e desfibrilação, e tem sido usado para estudar os mecanismos das arritmias e terapia antiarrhythmia 8,9. O sistema de mapeamento dupla é usada para mapear o potencial de ação (AP) e cálcio transiente (CAT) simultaneamente a partir do mesmo campo de visão 10-13. Esta abordagem tem melhorado nossa compreensão do importante papel do cálcio no alternância elétrica ea indução de arritmia 14-16.
Com base em nossa experiência, as chaves para o sucesso do experimento coração Langendorff-perfundido de coelho incluem solução bem preparado Tyrodes ', a colheita rápida do coração, bem mantida a pressão de perfusão e pH adequado da solução oxigenada no sistema de perfusão. , A fim de gravar o sinal com maior relação sinal-ruído possível, é preciso considerar fatores como fonte de luz, filtros ópticos, com foco óptica, fotodetectores, etc 19. Detalhes sobre estes aspectos são discutidos em outros 19. Coelhos jovens (faixa etária: 4-5 meses, peso de 7-9 libras) poderia ser usado para evitar a gordura epicárdica, que diminui a relação sinal-ruído dos sinais ópticos.
O sinal gravado por cada pixel é uma integração ponderada de luz emitida a partir de um volume de tecido. A profundidade deste volume de tecido depende do comprimento de onda de excitação e emissão do corante utilizado. Para di-4-ANEPPS, como exemplo, a profundidade de penetração estimada é de 300μm, no coração de coelho 20. Assim, a interpretação do sinal óptico deve ser feita com cautela quando a heterogeneidade local da função elétrica estão presentes no nó sinusal, nó atrioventricular, e durante arritmia ventricular 1,21,22.
Uma limitação da técnica de mapeamento óptico em comparação com a gravação do eletrodo é que a fase de repolarização do potencial de ação é muitas vezes distorcida ótica de artefato de movimento causado pela contração cardíaca. Restrição mecânica pode ser usado para reduzir o artefato, mas não pode eliminá-lo completamente. Em comparação, farmacológicos excitação-contração desacopladores são eficazes na remoção do artefato de movimento. No entanto, estes desacopladores (por exemplo, 2,3-Monoxime Butanedione) poderia ter efeitos significativos no lado eletrofisiológico. Blebbistatin, foi demonstrado que não têm efeitos colaterais adversos sobre a eletrofisiologia cardíaca no coração normal 23, e é, portanto, um desacoplador promissoras para o mapeamento óptico. Deve-se notar que a aceleração de edema devido à abolição da contração também pode afetar a eletrofisiologia.
The authors have nothing to disclose.
NIH concede 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 |