El presente protocolo proporciona una descripción paso a paso detallado de los procedimientos necesarios para ejecutar las mediciones de la mecánica del sistema respiratorio, así como la evaluación de las vías respiratorias de respuesta a la metacolina inhalada en ratones utilizando la técnica de oscilación forzada (flexiVent; SCIREQ Inc, Montreal, Qc , Canadá).
La técnica de oscilación forzada (FOT) es una poderosa herramienta de integración y de traducción que permite la evaluación experimental de la función pulmonar en los ratones de una manera integral, detallada, precisa y reproducible. Se proporciona mediciones de la mecánica del sistema respiratorio a través del análisis de las señales de presión y el volumen adquiridos en reacción a predefinido, pequeña amplitud, formas de onda oscilatoria de flujo de aire, que se aplica típicamente en la apertura de las vías respiratorias del sujeto. Los actuales datos de protocolo de los pasos necesarios para ejecutar adecuadamente las medidas de oscilación forzada en ratones utilizando un ventilador de pistón controlado por ordenador (flexiVent; SCIREQ Inc, Montreal, QC, Canadá). La descripción se divide en cuatro partes: medidas preparatorias, ventilación mecánica, mediciones de la función pulmonar y análisis de datos. También incluye información sobre la forma de evaluar la capacidad de respuesta las vías respiratorias a la metacolina inhalada en ratones anestesiados, una aplicación común de este technique que se extiende también a otros resultados y diversas patologías pulmonares. Las mediciones obtenidas en ratones no tratados previamente, así como a partir de un modelo impulsado por el estrés oxidativo de daños las vías respiratorias se presentan para ilustrar cómo esta herramienta puede contribuir a una mejor caracterización y comprensión de los cambios fisiológicos estudiados o modelos de enfermedades, así como para aplicaciones en nuevas áreas de investigación.
Caracterización adecuada de las propiedades mecánicas de los pulmones en los animales pequeños se ha convertido en esencial, ya que la creciente de los modelos murinos en la ciencia respiratoria. Cuando se lleva a cabo utilizando la técnica de oscilación forzada (FOT), una técnica también se utiliza en sujetos humanos, estas mediciones proporcionan un enfoque poderoso, integrador y de la traducción para estudiar los cambios fisiológicos significativos. FOT mediciones se obtienen típicamente mediante el análisis de señales de presión y el volumen adquiridos en reacción a una predefinida, pequeña amplitud, forma de onda oscilatoria de flujo de aire (también conocido como perturbación o señal de entrada) aplicado en la apertura de las vías respiratorias del sujeto 1. En su forma más simple, una perturbación FOT sería una única forma de onda sinusoidal a una frecuencia bien definida. Perturbaciones más complejas consisten típicamente en una superposición de una selección específica de formas de onda de frecuencia (mutuamente primo) que cubre un amplio espectro. La descomposición de la multi-frecuenciaseñales de entrada y salida en sus constituyentes utilizando la transformada de Fourier permite el cálculo de la impedancia de entrada del sistema respiratorio (Zrs), es decir, la función de transferencia entre las señales de entrada y salida, en cada frecuencia incluida en la perturbación 2. Por lo tanto, FOT permite la evaluación simultánea de la mecánica respiratoria en un rango de frecuencias en una sola maniobra 2. Modelos matemáticos avanzados de montaje (por ejemplo, el modelo de fase constante 3) a los datos de impedancia a continuación, permiten una partición de la respuesta en las vías respiratorias (central y periférico) y los parámetros dependientes del parénquima del tejido pulmonar 1, 3. Debido a que muchos factores que influyen en la respuesta fisiológica (por ejemplo, frecuencia respiratoria, volumen corriente, volumen de los pulmones, las vías respiratorias superiores, los esfuerzos de respiración espontánea, el momento de las mediciones) son controlados y estandarizados por el sistema de medición y procedimientos experimentales, 1 la técnica es capcapaz de generar mediciones precisas y reproducibles siempre que se realice correctamente. El objetivo de este artículo es proporcionar una descripción detallada y cronológica del procedimiento necesario para la ejecución de dichas medidas en los ratones. El protocolo consta de cuatro partes: medidas preparatorias (reactivos, equipos y materias), ventilación mecánica, mediciones de la función pulmonar y análisis de datos. Ejemplos de resultados representativos de la mecánica del sistema respiratorio generan utilizando un ventilador de pistón controlado por ordenador (flexiVent, SCIREQ Inc, Montreal, QC, Canadá) se proporcionan. Estos se obtuvieron a partir de ratones no tratados previamente, así como a partir de un modelo impulsado por el estrés oxidativo de daños vías respiratorias caracterizada por la inflamación de las vías respiratorias, el daño celular epitelial y la mayor capacidad de respuesta las vías respiratorias a la metacolina en aerosol inhalado 4. Aunque este protocolo se utiliza a menudo para evaluar la capacidad de respuesta las vías respiratorias a la metacolina inhalada, se extiende a otros resultados y numerosas manifestacioness de patologías como el asma, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), enfisema, fibrosis pulmonar, lesión pulmonar, así como para modelos de ratones transgénicos de patologías similares a la enfermedad humana. Resultados de las investigaciones que utilizan esta herramienta puede contribuir a una mejor caracterización y comprensión de los cambios fisiológicos o modelos de la enfermedad, así como a la expansión a nuevas áreas de investigación.
El estudio continuo de la disfunción vías respiratorias lo que se refiere al asma y otros trastornos pulmonares sigue siendo primordial para la comprensión de los mecanismos subyacentes de la enfermedad y el desarrollo de opciones de tratamiento. El uso de ratones para la enfermedad pulmonar modelo ha sido fundamental en la obtención de conocimiento en estos mecanismos de la enfermedad. Al considerar la evaluación de la disfunción vías respiratorias en un sujeto tan pequeño como un ratón, que tiene herramientas fiables y precisos por el cual para medir la función pulmonar es crítica. Por otra parte, tener herramientas capaces de proporcionar puntos de vista de la ubicación de las vías respiratorias o la disfunción efecto terapéutico es muy valiosa. La técnica FOT combina todos estos atributos y proporciona un enfoque poderoso, integrador y de la traducción para evaluar los cambios fisiológicos.
Para tener éxito con este tipo de medida en ratones, se debe prestar especial atención a unos pocos pasos, a saber, la calibración del sistema, la resistencia de la ca endotraquealnnula, el tipo de nebulizador (así como su configuración de funcionamiento) el posicionamiento del animal y la normalización de la historia de volumen pulmonar. Además, es imperativo para obtener conjuntos de datos válidos que el sistema respiratorio del sujeto permanece pasiva durante las mediciones. Esto se puede lograr mediante la administración de un agente paralizante muscular, que trabaja en un plano profundo de anestesia o por hiperventilación el sujeto para inducir la apnea (véase la Tabla 1). Los investigadores pueden comenzar a dominar el sistema y su software operativo, si se desea, con cargas de ensayo, mientras que la adquisición de las habilidades necesarias para las mediciones en ratones. Entonces sería lógico para generar resultados reproducibles en los animales no tratados previamente antes de pasar a modelos de enfermedad o ratones tratados. Dado que una proporción importante de modelos de enfermedades respiratorias en la investigación implican la exposición de los animales a los agentes como los alérgenos, toxinas, contaminantes, humo de cigarrillos o gases, la variabilidad en los resultados obtenidos con las MEDIDASpor lo tanto, t técnica descrita en este artículo puede estar influenciado por el procedimiento de exposición utilizada. Normalización de los procesos experimentales clave (por ejemplo, utilizando la exposición controlada por ordenador y sistemas de medición 6, 13, 14) podría tener un impacto significativo en la reducción de la variabilidad.
Los ejemplos presentados en este artículo representan una selección de los resultados típicos de ingenuos y cloro-ratones expuestos experimentos además de destacar los puntos fuertes y las limitaciones de la técnica. Como puede verse por ejemplo en la Figura 6, la técnica es capaz de generar mediciones reproducibles de función pulmonar. Si bien se informó de los valores de resistencia de referencia similares entre las cepas de ratón, sin embargo, se observaron diferencias en la elastancia 15. Los cambios sustanciales también son de esperar entre el bebé y ratones adultos 16. En cuanto a los otros en la evaluación fisiológica in vivo, los resultados de alta precisión, como THose generado por la FOT, vienen con una concesión que el estado natural de los sujetos. Este principio, que se conoce como el principio de incertidumbre fenotipificación 1, se aplica a la presente protocolo en el sentido de que las mediciones deben hacerse en anestesiados, tracheotomised (o intubados por vía oral) y mecánicamente ventilado sujetos. Otra limitación de la técnica se puede observar en la Figura 5D-5F donde los datos no están disponibles en las concentraciones más altas para el grupo cloro-expuesta debido a que el ajuste del modelo de fase constante a los datos es pobre por encima de niveles moderados de broncoconstricción. Sin embargo, los animales gravemente broncoconstricción podrían evaluarse mediante el análisis de Zrs directamente 15, o mediante el uso de software de terceros análisis posterior para adaptarse a modelos matemáticos más complejos, por ejemplo, teniendo en cuenta la heterogeneidad de la función mecánica 17. Conjuntos de datos excluidos también se puede observar si las vías respiratorias del animal no son suficientemente passive o si la resistencia de la cánula es demasiado alto. Como regla general, la resistencia de la cánula no debe superar la resistencia del animal al inicio del estudio. Trabajar con una cánula de diámetro interior más grande y / o más corta longitud ayudará a reducir la resistencia a la cánula. Por último, la presente demostración de mediciones FOT en ratones puede ser percibido como una metodología que consume tiempo y por lo tanto menos eficaz o menos aplicables a los estudios longitudinales en comparación con técnicas menos invasivas. Sin embargo este último se asocia con un alto grado de incertidumbre en cuanto a la base de sus resultados y son vistos por muchos como defectuosa 1. Medidas invasivas repetidas son posibles en animales intubados por vía oral, aunque técnicamente más difícil 17.
A partir de los ejemplos proporcionados, los resultados demostraron la equivalencia de las dos generaciones del sistema flexiVent en la producción de mediciones de la mecánica respiratoria, así como las vías respiratorias hyperreacdad y la hipersensibilidad a la metacolina inhalada tras la exposición al cloro en ratones. Cuando se usa para caracterizar o comprender los cambios fisiológicos o modelos de la enfermedad, el aspecto detallada de la medida relacionada con la técnica puede contribuir a extender el estado actual del conocimiento.
The authors have nothing to disclose.
TKMcG es apoyado por una beca de la Sociedad Torácica Canadiense.
CONTRIBUCIÓN DE LOS AUTORES
Todos los autores participaron en la concepción del manuscrito. Además, TKMcG inició el proyecto, recoge los resultados experimentales, contribuyó a la redacción del manuscrito y su revisión crítica. AR recopiló y analizó los resultados experimentales, redactado el manuscrito y ha contribuido a su revisión crítica. LF recogen los resultados experimentales y contribuyó a la revisión crítica del manuscrito. TFS y JGM contribuyeron a la revisión crítica del manuscrito.
Name of Reagent/Material | Company | Catalogue Number | Comments |
REAGENTS | |||
Acetyl-β-methylcholine chloride | Sigma-Aldrich | A-2251 | Methacholine |
Micro-Adson forceps, serrated 12 cm | Fine Science Tools | 11018-12 | |
Moria MC31 forceps, serrated-curved | Fine Science Tools | 11370-31 | |
Iris scissors-tough cut, straight 11.5 cm | Fine Science Tools | 14058-11 | |
Spring scissors-2.5 mm blades, straight | Fine Science Tools | 15000-08 | |
Non-sterile blunt needle (18g x ½”) | Brico Medical Supplies Inc. | BN1805 | Endotracheal cannula |
Non-sterile 5-0 silk suture | Seraflex | IDI58000 | |
Phosphate buffered solution | Gibco | 14190-144 | |
15 ml conical tubes | Starstedt | SS-4001 | |
1 ml TB syringes | Becton Dickinson | 309626 | |
200 μl filter tips | Biosphere | 70.760.211 | |
EQUIPMENT | |||
flexiVent FX | SCIREQ Inc. | sales@scireq.com | www.scireq.com |
Aerogen Aeroneb nebulizer | SCIREQ Inc. | sales@scireq.com | www.scireq.com |