Этот протокол описывает оценку механической гиперчувствительности в крысиной модели невропатической орофациальной боли с использованием оперантного устройства для оценки орофациальной боли.
Боль имеет сенсорный и аффективный компоненты. В отличие от традиционных, рефлекторных анализов боли, оперантные обезболивающие анализы могут давать более клинически значимые результаты, обращаясь к когнитивным и мотивационным аспектам боли у грызунов. В данной работе представлен протокол оценки механической гиперчувствительности после хронического сужения повреждения инфраорбитальных нервов (CCI-ION) у крыс с использованием орофациальной оперантной болевой системы. Перед операцией CCI-ION крыс обучали в устройстве для оценки орофациальной боли (OPAD) пить подслащенное сгущенное молоко, устанавливая лицевой контакт с металлическими шипованными стержнями и облизывающей трубкой.
В этом анализе крысы могут выбирать между получением молока в качестве положительного подкрепления или уходом от отвратительного механического стимула, который производится вертикальным рядом небольших пирамидообразных шипов с каждой стороны отверстия для доступа к награде. После 2 недель обучения в OPAD и до операции CCI-ION исходные данные о механической чувствительности записывались в течение 5 дней для каждой крысы в течение 10-минутного сеанса тестирования. Во время сеанса оперантная система автоматически записывает количество активаций бутылки вознаграждения (облизываний) и лицевых контактов, продолжительность контакта и задержку до первого облизывания, среди других показателей.
После базовых измерений крысы подверглись либо CCI-ION, либо фиктивной операции. В этом протоколе механическая гиперчувствительность была количественно определена путем измерения количества облизываний, задержки до первого облизывания, количества контактов и отношения облизываний к лицевым контактам (L / F). Данные показали, что CCI-ION привел к значительному снижению количества облизываний и соотношения L/F и увеличению латентности к первому облизыванию, что указывает на механическую гиперчувствительность. Эти данные подтверждают использование оперантных болевых анализов для оценки механической болевой чувствительности в доклинических исследованиях боли.
Хроническая боль поражает миллионы американцев ежегодно1. К сожалению, хроническая боль трудно поддается лечению, так как существующие методы лечения относительно неэффективны для смягчения хронической боли и часто имеют нежелательные побочные эффекты при длительном применении 2,3,4. Традиционные доклинические анализы боли, такие как анализ фон Фрея, основаны на рефлексивных результатах или реакциях, стимулируемых болью5. Хотя анализ фон Фрея использовался в течение десятилетий для измерения механической аллодинии, он подвержен нескольким смешанным факторам, в частности смещению экспериментатора6. Использование тестирования фон Фрея для оценки орофациальной боли также проблематично из-за степени сдержанности, необходимой для обеспечения головы животного для успешного тестирования лицевой области, что может вызвать нежелательные стрессовые эффекты, такие как усиление боли или, наоборот, вызванная стрессом анальгезия.
Поведение, стимулируемое болью, также восприимчиво к ложноположительным исходам7 и не учитывает аффективный компонент боли, который является неотъемлемой частью человеческого болевого опыта8. Поэтому растет интерес к использованию оперантных моделей боли, которые оценивают депрессивное поведение, которое охватывает как сенсорные, так и аффективные компоненты боли, чтобы улучшить содержание и прогностическую валидность в доклиническом тестировании. Описанный здесь анализ оперантной орофациальной боли основан на парадигме вознаграждения-конфликта 9,10,11. В этом анализе грызун может выбирать между получением положительного подкрепления и подчинением себя ноцицептивному стимулу или отказом от вознаграждения и избеганием ноцицептивного стимула, тем самым контролируя количество боли, которую он испытывает. В отличие от традиционных анализов боли, анализ на основе оперантов независим от экспериментатора и не подвержен ложноположительным результатам из-за неблагоприятных седативных эффектов.
Вредные ощущения от головы и лица переносятся офтальмологической, верхнечелюстной и нижнечелюстной ветвями тройничного нерва. Травма или воспаление тройничного нерва повышает чувствительность сенсорных нейронов к тепловым или механическим раздражителям 12,13,14,15. Оперантные анализы орофациальной боли обеспечивают автоматическое измерение тепловой или механической орофациальной боли, передаваемой тройничным нервом у грызунов 11,12,16,17,18. Стимуляция нетоксичными и вредными раздражителями является важным различием между тестированием тепловой и механической аллодинии и гипералгезии в орофациальной области с помощью OPAD, поскольку они могут представлять собой проявления различных основных механизмов.
В орофациальном термическом анализе животные прижимают свою морду к гладким термодам, чтобы получить доступ к награде. Термоды могут быть настроены на различные холодные, теплые и горячие температуры, что позволяет оценивать поведение в нейтральных или ноцицептивных условиях. В орофациальном механическом анализе животные прижимают свою морду к шипованным стержням во время оперантного тестирования; поскольку эти шипы вызывают некоторый уровень дискомфорта, грызуны могут пить меньше, когда их лица касаются шипов по сравнению с гладкими поверхностями термодов. Таким образом, оперантный орофациальный механический анализ позволяет оценить эффект различной степени механической ноцицептивной стимуляции. Ранее мы продемонстрировали, что OPAD является полезным и надежным методом оценки острого теплового9, а также острого механического19, ноцицепции и гипералгезии.
В этой статье сообщается об использовании недавно разработанной версии OPAD для оценки механической ноцицепции и гиперчувствительности. Кроме того, в качестве валидации мы демонстрируем способность CCI-ION индуцировать хроническую невропатию, которая приводит к предсказуемому ответу в OPAD. Также подробно описано, как использовать OPAD и связанное с ним программное обеспечение для быстрого получения и анализа поведенческих данных грызунов.
Боль, вызванная безобидной механической стимуляцией лица и интраоральной слизистой оболочки, является характерной чертой орофациальных болевых состояний, включая невралгию тройничного нерва и расстройства височно-нижнечелюстного сустава24,25. Хотя тройничная нейропатическая боль клинически хорошо описана, оценка нейропатического ноцицептивного поведения у грызунов является сложной задачей. Анализы боли, измеряющие рефлексивное поведение, являются наиболее часто используемыми методами в доклинических исследованиях боли. Однако напряжение, связанное с тестированием аппарата, неспособность оценить аффективное состояние и предвзятость экспериментатора вызывают опасения относительно полезности и достоверности рефлекторных анализов26.
Это исследование вводит оценку механической чувствительности в орофациальной области крыс, демонстрируя ее чувствительность к CCI-ION с использованием оперантного анализа боли. Эта же оперантная система также может быть использована для проверки механической чувствительности мышей. Следует отметить, что штаммы мышей и крыс могут проявлять вариации в своем ответе на CCI-ION, и, таким образом, уровни механической гиперчувствительности могут отличаться. Основываясь на нашем опыте, крысы Sprague-Dawley обычно развивают стабильную механическую гиперчувствительность через 2 недели после CCI-ION, они начинают восстанавливаться через 4 недели после CCI-ION, и после 6 недель CCI-ION мы видим восстановление после операции.
В этом протоколе механическая гиперчувствительность была количественно определена путем измерения количества облизываний и контактов, L / F и задержки до первого облизывания. Данные показали, что CCI-ION привел к снижению L / F и количества реакций облизывания и увеличению латентности до первого ответа лизуна, что указывает на то, что животные не желали прижимать свои лица к шипованным полосам из-за повышенной орофациальной болевой чувствительности.
OPAD – это анализ конфликта вознаграждений, в котором животные должны терпеть ноцицептивные стимулы, чтобы получить доступ к приемлемой награде. На поведение облизывания в анализе может повлиять аппетитное поведение. Кроме того, в этом исследовании мы использовали крыс, у которых была шерсть на лице. Основываясь на предыдущем опыте анализа оперантной боли, среди грызунов голые штаммы лучше для обнаружения лицевых контактов16; однако на момент публикации голые штаммы крыс больше не были коммерчески доступны. Это можно считать ограничением исследования. Поскольку мы также использовали только самок крыс Sprague-Dawley, следует ожидать различий в болевых реакциях, связанных с полом и напряжением.
Есть также некоторые критические шаги для обеспечения оптимальных результатов с помощью анализа. Точные данные облизывания и контакта должны отображаться в виде сплошных красных и белых блоков в указанном программном обеспечении соответственно (см. Рисунок 3). Расстояние между шипами и бутылкой молока имеет решающее значение для успеха эксперимента. Если кончик бутылки с молоком находится слишком далеко вперед, животное не будет контактировать с шипами, а программное обеспечение не будет правильно регистрировать контакты или лизать цифры. И наоборот, если бутылка с молоком находится слишком далеко назад, контакты будут регистрироваться, но животное не сможет добраться до молока. Во время тренировок данные облизывания могут выглядеть как сплошные белые блоки, так как кончик бутылки с молоком находится слишком далеко вперед. Он превращается в красные твердые блоки, как только бутылка с молоком отодвигается назад. По какой-то причине, если данные облизывания начинают появляться в виде белых блоков с расстояния, которое было отмечено, может помочь небольшое нажатие на бутылку и перемещение держателя молока немного вниз / вверх.
Несколько моментов также могут рассматриваться как ограничения орофациальной оперантной болевой системы, описанной здесь. Дрессировка грызунов необходима и занимает недели. Перед каждым сеансом тестирования ограничение пищи необходимо у мышей, но не у крыс. Было показано, что незамерзшие мыши имеют низкие и непоследовательные показатели облизывания по сравнению с голодающимимышами 27. Поскольку система OPAD является моделью вознаграждения-конфликта, на нее может влиять аппетитное поведение животных или препарат, который влияет на аппетит. Наличие нескольких аппаратов также выгодно для сокращения общего времени тестирования животных, что может увеличить затраты. Тем не менее, орофациальные оперантные обезболивающие анализы по-прежнему выгодны по сравнению с обычными рефлекторными анализами, поскольку они позволяют одновременно тестировать нескольких животных и ограничивают взаимодействие между животными и экспериментаторами.
Оперантное обусловливание во время болевых состояний изменяет поведение человека и животного в соответствии с их последствиями28. Таким образом, использование модели «вознаграждение-конфликт» выгодно для оценки болевых состояний, поскольку позволяет животным выполнять оперантные реакции. Это более клинически значимо, потому что характеристики оперантного поведения включают намерение, мотивацию и, как правило, кортикальную обработку29. Поскольку животные добровольно приближаются к бутылке с наградой и могут свободно выходить из шипованных стержней в любое время, это интегрирует высшие центры мозга и позволяет оценить аффективно-мотивационные состояния, связанные с болью10. Таким образом, анализы оперантной боли обеспечивают превосходные данные при оценке боли и анальгетиков in vivo. Они также помогают понять ноцицептивные процессы в системе тройничного нерва, тем самым способствуя продвижению орофациального поля боли.
The authors have nothing to disclose.
Это исследование финансируется Фондом исследований лицевой боли.
ANY-maze Video Tracking Software | Stoelting | 60000 | |
Bottle cleaning brushes | ANY | ANY | Different size brushes for bottles and tubes |
Chromic gut suture size 5-0 | Ethicon | 687-G | |
Dish soap | ANY | ANY | Liquid |
Dish sponge | ANY | ANY | |
GraphPad Prism version 9.3.1 | GraphPad Software, San Diego, CA | ||
Hotplate magnetic stirrer | Benchmark Scientific | H4000-HS | |
Isoflurane | Patterson Veterinary | 07-893-8440 | Pivetal |
Isopropyl alcohol | Fisher Scientific | 60-001-56 | |
Ophthalmic ointment | Dechra | Puralube Vet Ointment, petrolatum ophthalmic ointment | |
Operant Pain Assessment Device (OPAD) System | Stoelting | 67500 | |
Oxygen tank | Medical | ||
Paper towel | ANY | ANY | |
Plastic food wrap | ANY | ANY | |
Polygon stir bars | Fisher Scientific | 14-512-124 | |
Reusable glass Berzelius beakers (1 L) | Fisher Scientific | FB1021000 | |
Scalpel blade #15 | FST | 10015-00 | |
Small animal anesthesia system | VetFlo | VetFlo-1205S | |
Spoon | ANY | ANY | |
Sprague-Dawley rats, female | Charles River Laboratories, USA | ||
Stereo boom microscope | Omano | OM2300S-GX4 | |
Sweetened condensed milk | Borden | Eagle Brand | |
Tissue adhesive | 3M Vetbond | 1469SB | |
Water circulating heating pad and pump | Gaymar | Model TP-500 |