Мы разработали конвейер механовизуализации для изучения гетерогенных структурных и механических свойств атеросклеротических бляшек. Этот трубопровод обеспечивает корреляцию локального преобладающего угла и дисперсии ориентации коллагеновых волокон, поведения при разрыве и отпечатков пальцев деформации ткани фиброзной бляшки.
Разрыв атеросклеротических бляшек в коронарных и сонных артериях является основной причиной фатальных сердечно-сосудистых событий. Однако механика разрыва гетерогенной ткани бляшек с высоким содержанием коллагена и то, как это связано с волокнистой структурой ткани, пока неизвестны. Существующие конвейеры по изучению механики бляшек ограничиваются получением только грубых механических характеристик ткани бляшки, исходя из предположения о структурной однородности ткани. Однако ткань фиброзных бляшек структурно неоднородна, возможно, в основном из-за локальных изменений в архитектуре коллагеновых волокон.
Описанный здесь конвейер механовизуализации был разработан для изучения гетерогенных структурных и механических свойств бляшек. В этом конвейере локальная коллагеновая архитектура ткани характеризуется с помощью многофотонной микроскопии (MPM) с генерацией второй гармоники (SHG), а поведение ткани при разрушении характеризуется в условиях одноосного испытания на растяжение с использованием анализа цифровой корреляции изображений (DIC). Этот экспериментальный конвейер позволяет коррелировать локальный преобладающий угол и дисперсию ориентации коллагеновых волокон, поведение при разрыве и отпечатки пальцев деформации ткани фиброзной бляшки. Полученные знания являются ключом к лучшему пониманию, прогнозированию и предотвращению случаев разрыва атеросклеротических бляшек.
Ишемический инсульт, часто вызванный разрывом атеросклеротических бляшек в сонных артериях, является одной из ведущих причин смертности и заболеваемости во всем мире1. Тем не менее, современные стратегии планирования хирургического лечения для предотвращения инсульта, связанного с атеросклерозом сонных артерий, не включают оценку риска разрыва бляшки2. В основном это связано с тем, что ранее предложенные биомаркеры риска, такие как толщина крышки бляшки3 и размер липидного ядра4, как было показано, имеют неоптимальную прогностическую ценность для будущих клинических событий 5,6. Лучшее понимание механики бляшек и механизмов разрыва необходимо для оптимизации оценки риска разрыва бляшек и выявления новых маркеров риска атеросклеротических бляшек.
Разрыв бляшки – это локальное механическое событие, при котором высоковолокнистая ткань бляшки не выдерживает механической нагрузки, оказываемой на нее артериальным давлением, и теряет свою структурную целостность7. Несмотря на это, механика разрыва бляшки и ее связь с лежащей в основе микроструктурой плохо изучены8. В нескольких экспериментальных исследованиях, которые характеризовали разрушение ткани бляшек 9,10,11,12,13, сообщалось о грубых механических свойствах разрыва (т.е. предельном напряжении при растяжении, деформации и прочности), полученных с предположением о структурной однородности ткани. Однако ткань фиброзной бляшки структурно неоднородна, возможно, главным образом из-за локальных изменений в архитектуре коллагеновых волокон14. Более того, связь между характеристиками механического разрушения ткани бляшек и архитектурой коллагена была исследована только в недавнем исследовании Johnston et al. Авторы показали разницу между бляшками в преобладающей ориентации волокон и сообщили о более высоких предельных напряжениях и более низких предельных деформациях для образцов волокнистых бляшек с преимущественно кольцевой ориентацией волокон15. Однако исследование также было ограничено грубыми механическими и структурными свойствами.
Чтобы пролить свет на важную информацию о локальной коллагеновой архитектуре и локальных механических свойствах ткани фиброзной бляшки, в текущем исследовании мы разработали конвейер механовизуализации. Этот конвейер ex vivo позволяет количественно определять направление и дисперсию местных коллагеновых волокон, а также деформацию локального разрыва. Конвейер включает в себя визуализацию MPM с помощью SHG для визуализации коллагеновых волокон в ткани бляшки, а также ДВС-синдром и одноосные испытания на растяжение для количественной оценки характеристик разрыва ткани.
Многофотонная микроскопия генерации второй гармоники (MPM-SHG) стала популярным методом изучения коллагена в биологических тканях16. Этот метод имеет много преимуществ по сравнению с другими методами визуализации коллагена, такими как гистология17, диффузионно-тензорная визуализация (DTI)14 и малоугловое рассеяние света (SALS)15. Во-первых, визуализация MPM-SHG является неразрушающей, что делает ее идеальной для сочетания с механическими испытаниями18. Во-вторых, сигнал SHG специфичен для коллагена, и поэтому окрашивание ткани не требуется. Из-за больших длин волн возбуждения (ближний инфракрасный) глубина проникновения больше, чем при других методах микроскопии16. Высокое разрешение (на уровне мкм), достигаемое с помощью визуализации SHG, также позволяет визуализировать отдельные волокна. Это открывает множество возможностей, таких как локальное количественное определение количества коллагеновых волокон, ориентация коллагеновых волокон и распределение19.
Цифровая корреляция изображений (ДВС) в сочетании с механическими испытаниями является широко используемым методом получения локальных механических свойств биологических тканей20. При использовании ДВС смещение пятен, нанесенных на поверхность ткани, отслеживается путем сравнения изображений с высокоскоростной камеры, полученных в ходе механических испытаний20. Этот метод постобработки изображений используется для оценки деформаций поверхности образца20 в полном поле, а также может быть использован для изучения поведения ткани21 при разрыве.
Текущее исследование было сосредоточено на разработке конвейера механовизуализации для изучения корреляции между локальной ориентацией и дисперсией коллагена, локальными механическими свойствами и поведением при разрыве ткани фиброзной атеросклеротической бляшки. Протокол, описанный в настоящем документе, является инновационным по нескольким причинам. Во-первых, это первый случай, когда цифровая корреляция изображений была применена для измерения локальной деформации ткани фиброзной бляшки при механической нагрузке. Во-вторых, этот протокол предоставляет необходимую информацию для анализа связи между паттерном локальной деформации и локальной коллагеновой архитектурой ткани фиброзной бляшки. Важность локальной оценки подчеркивается как данными о штаммах, так и данными о коллагене, представленными в разделе результатов, которые показывают гетерогенную природу ткани. Поэтому для будущих исследований свойств фиброзных бляшек рекомендуется использовать методы, позволяющие проводить локальную оценку, такие как те, которые используются в этом протоколе.
Подготовка тестовых образцов является одним из важнейших этапов этого протокола. Сонные бляшки в основном представляют собой коллагеновые ткани; однако они могут содержать кальцификаты, которые, как считается, влияют на общее механическое поведение бляшек36,37. Поскольку исследование сосредоточено на компоненте фиброзной ткани бляшки, кальцификат в исследуемых образцах избегается с помощью μCT-визуализации38. Если μCT недоступна, другие методы визуализации, такие как МРТ или OCT39, могут быть рассмотрены для обнаружения кальцинированных областей в бляшке. Получение тестовых образцов волокнистой ткани, которые свободны от кальцификаций и имеют достаточно большой размер, пригодный для механических испытаний, может быть сложной задачей для бляшек, которые сильно кальцинированы или содержат дисперсные кальцификаты. Еще одной сложной задачей в протоколе является создание оптимальной спекл-картины для корреляции цифровых изображений. Для оптимального DIC требуется соотношение черно-белого 50:5028 и пятнышки размером от трех до пяти пикселей29 для обеспечения соответствующего качества. Несоблюдение этих требований может привести к неточным локальным измерениям деформации. Наконец, сопоставление места разрыва со снимками ГСП может быть сложной задачей, если естественные ориентиры ткани неясны. Для таких образцов будет полезно нанести несколько фидуциальных маркеров на ткань перед визуализацией.
Метод MPM-SHG, используемый в текущем протоколе, превосходит многие другие методы визуализации коллагена, поскольку это неразрушающий метод с высоким разрешением и относительно большой глубиной проникновения. Тем не менее, глубина проникновения (<400 мкм) MPM-SHG представляет собой ограничение, поскольку она не позволяет визуализировать всю толщину испытуемых образцов, которая варьировалась от 0,5 до 2 мм. В недавнем исследовании с диффузионно-тензорной магнитно-резонансной томографией (ДТ-МРТ) мы продемонстрировали, что преобладающая ориентация волокон в более глубоких частях ткани бляшки может отличаться от таковой в более поверхностных, просветных частях ткани14. Поэтому необходимы дальнейшие исследования для изучения локальной архитектуры коллагена в более глубоких частях образцов ткани толстых фиброзных бляшек и ее связи с местной тканевой механикой. Для этой цели может быть использована поляризованная пространственная визуализация в частотной области (pSFDI). Сообщалось, что этот недавно разработанный метод оптической визуализации может измерять ориентацию волокон на глубине до 0,8 мм в створках митрального клапана12. pSFDI также обеспечивает быстрый сбор данных, что также может облегчить визуализацию всей области выборки, а не только набора плиток, как в случае с текущим протоколом. Еще одно ограничение действующего протокола заключается в том, что можно идентифицировать только деформацию поверхности. В будущих исследованиях в этот протокол может быть включен зеркальный мультиракурсный DIC40 или цифровая объемная корреляция (DVC)41 для получения дополнительной информации об объемных подповерхностных деформациях.
Текущий экспериментальный протокол может быть дополнительно расширен или изменен несколькими способами для получения дополнительной информации о механике разрыва бляшки и ее связи с лежащей в основе микроструктурой. Во-первых, текущий протокол включает одноосные испытания на растяжение в окружном направлении. Этот тип механических испытаний был выбран потому, что бляшка преимущественно испытывает растяжение при растяжении по окружности in vivo. Для более полной механической характеристики этот протокол может быть дополнительно расширен для включения испытаний на инфляцию, двухосных испытаний или одноосных испытаний на растяжение в продольном направлении. Во-вторых, текущий протокол ориентирован только на получение местных штаммов через ДВС-синдром. Тем не менее, более полное представление о механическом поведении зубного налета можно получить, также включив в протокол анализ локальных напряжений, но для этого требуется характеристика локальной жесткости. Несмотря на то, что в настоящее время это сложно, это может быть достигнуто с помощью вычислительных методов, таких как обратный метод конечных элементов 42,43 и метод44 виртуальных полей. Помимо экспериментальной адаптации, в текущий протокол также могут быть добавлены некоторые дополнительные этапы постобработки. Во-первых, вместо того, чтобы просто определять место разрыва, траектория распространения трещины может быть идентифицирована с помощью полученных изображений с высокоскоростной камеры. Этот путь распространения может быть коррелирован с локальными структурными и механическими параметрами. Во-вторых, место начала разрыва было визуально определено в описанном протоколе. В предыдущем исследовании небиологических тканей использовались разрывы в измерениях деформации ДВС-синдрома для обнаружения разрыва45. Применение такого автоматического обнаружения разрывов на тканях бляшек может повысить точность обнаружения разрыва. Наконец, большим преимуществом MPM-SHG по сравнению с другими методами визуализации коллагена является то, что он визуализирует отдельные коллагеновые волокна. Таким образом, данные, полученные с помощью этого протокола, также могут быть использованы для исследования дополнительных локальных характеристик коллагена, таких как содержание коллагена.
Этот протокол может быть использован для лучшего понимания местных характеристик ткани фиброзной бляшки, компонента, который механически выходит из строя при разрыве бляшки in vivo. Эта информация необходима для создания новых структурных и функциональных маркеров визуализации, которые предсказывают разрыв бляшек у пациентов. Эти новые маркеры необходимы, поскольку было показано, что ранее предложенные биомаркеры риска имеют субоптимальную прогностическую ценность для будущих клинических событий 5,6. В будущем ОКТ и пс-ОКТ могут идентифицировать и количественно определять фиброзную ткань в артериальной системе46,47,48. Кроме того, штамм считался суррогатным маркером для локального состава бляшек49. Таким образом, измерениядеформации in vivo 49 потенциально могут помочь в выявлении стабильности бляшек у пациентов. Однако следует быть осторожным с прямым переводом полученных результатов на разрыв бляшки in vivo. Во-первых, ткань фиброзной бляшки испытывает более сложную нагрузку in vivo, чем однонаправленная растягивающая нагрузка, используемая в этом протоколе. Во-вторых, атеросклеротические бляшки представляют собой многокомпонентные структуры; На распределение стресса и деформации in vivo в ткани фиброзной бляшки может влиять присутствие и расположение других компонентов бляшки, таких как кальцификаты37.
Этот конвейер механовизуализации также может быть использован для изучения других коллагеновых тканей. Глобальные механические испытания и структурная визуализация коллагена уже широко используются для биологических тканей. Тем не менее, локальная оценка свойств до разрушения и разрушения, а также архитектуры коллагена имеет решающее значение для точной механической характеристики гетерогенных волокнистых тканей. Мы ожидаем, что структура этого нового протокола обеспечит дальнейшее понимание взаимодействия между микроструктурой и механикой нескольких биологических тканей.
The authors have nothing to disclose.
Эта работа финансировалась за счет гранта NWO-Vidi (18360).
10 mm extension ring | Thorlabs Inc. | CML10 | |
15 mL tube | VWR | 525-0150 | |
20x APO water immersion objective | Leica | 507701 | |
3D Slicer software | N/A | Version 4.11 | |
50 mL tubes | VWR | 525-0156 | |
Airbrush pistol AB 430- nozzle diameter 0.3 mm | Conrad | 4.01614E+12 | |
Blackout, Nylon Fabric with Polyurethane Coating | Thorlabs | ||
Black tissue dye | Polysciences inc | 24113-2 | |
Camera lens, focal length 50 mm | Thorlabs Inc. | MVL50M1 | |
Camera stand | VWR | 241-0093, 241-7311 | |
Chameleon Ultra multiphoton laser | Coherent | ||
Compressor + air hose | JUN-AIR, Conrad | B07GB9HC62, 4016138577198 | |
Excel | Microsoft | Version 2208 | |
Foam tape double-sided, 1.9 x 150 cm | Pattex | ||
Heating bath | N/A | Custom made | |
High-speed camera + imaging software | Pixelink-Navitar Inc. | PL-D725 | |
Human carotid atherosclerotic plaques (from carotid endarterectomy surgery) | N/A | ||
Image J | National Institute of Health | N/A | |
LAS-AF | Leica | Version 2.3 | Imaging software multiphoton microscope |
LEICA TCS SP5 II | Leica | Microscope used for SHG imaging | |
Lighting system | AMZ instruments | LED-60TB | Used to obtain clear images with the high-speed camera |
MATLAB | MathWorks | Version R2021A | |
MATLAB-based FibLab software | Eindhoven University of Technology | N/A | |
MATLAB-based FOA (Fibre Orientation Analysis) tool | Eindhoven University of Technology | N/A | |
MATLAB-based Ncorr software | Georgia Institute of Technology | Version 1.2 | |
Needles | Emerald | BDAM302986 | |
Petri dish (10 cm diameter) | VWR | BRND452000 | |
Parafilm | VWR | 291-1214 | |
Pasteur Pipettes | VWR | ELKA127-P511-000 | |
Quantum GX2 Micro computed tomography (μCT) scanner + X-ray filter of Cu 0.06 mm + Al 0.5 mm | PerkinElmer | CLS149276 | |
Ruler | Fine Science Tools | 1800030 | |
Sandpaper (P180) | Conrad | 4.00932E+12 | |
Side cutter | Conrad | 4.25084E+12 | |
Silicon elastomer base and curring agent (Sylgard 184) | VWR | 634165S | |
Tensile tester + software + clamps | N/A | Made in-house using a cylindrical linear actuator (EACM2E10AZAK, Oriental Motor Ltd.), and a 10 N load cell (LCMFD-10N, Omega Engineering Inc.) | |
Torque screwdriver | Garant, Hoffman group | 659906 |