כאן, אנו מציגים פרוטוקול לקבלת תמונות טומוגרפיה ממוחשבות מיקרו ברזולוציה גבוהה של לבבות שלמים של יונקים גדולים בריאים ופתולוגיים עם שיפור ניגודיות סלקטיבית של קולגן.
שיפוץ מבני הוא תוצאה שכיחה של לחצים פתולוגיים כרוניים המוטלים על הלב. הבנת התכונות האדריכליות וההרכביות של רקמות חולות היא קריטית כדי לקבוע את האינטראקציות שלהם עם התנהגות קצבית. שיפוץ רקמות בקנה מידה זעיר, מתחת לרזולוציה הקלינית, מתגלה כמקור חשוב להפרעת קצב קטלנית, עם שכיחות גבוהה בקרב מבוגרים צעירים. עדיין נותרו אתגרים בהשגת ניגודיות הדמיה גבוהה ברזולוציה מיקרוסקופית מספקת עבור מודלים פרה-קליניים, כגון לבבות שלמים של יונקים גדולים. יתר על כן, שיפור הניגודיות הסלקטיבית של הרכב הרקמות להדמיה תלת-ממדית ברזולוציה גבוהה עדיין חסר. הדמיה לא הרסנית באמצעות טומוגרפיה מיקרו-ממוחשבת מראה הבטחה להדמיה ברזולוציה גבוהה. המטרה הייתה להקל על הסבל מצילום רנטגן על הנחתת יתר בדגימות ביולוגיות גדולות. לבבות הופקו מחזירים בריאים (N = 2), וכבשים (N = 2) עם אוטם שריר הלב כרוני המושרה והיווצרות צלקת פיברוטית או פרפור פרוזדורים כרוני. לבבות שנכרתו הודבקו ב: תמיסת מלח בתוספת חומר מרווה של יון סידן ומרחיב כלי דם, אתנול בהתייבשות סדרתית והקסמתילדיזליזיאן תחת ואקום. זה האחרון חיזק את מבנה הלב במהלך ייבוש האוויר במשך שבוע. רקמה דומיננטית של קולגן נקשרה באופן סלקטיבי על ידי חומר משפר ניגודיות של קרני רנטגן, חומצה פוספומוליבדית. קונפורמציית הרקמה הייתה יציבה באוויר, ואיפשרה רכישות טומוגרפיה מיקרו-ממוחשבות ארוכות טווח כדי לקבל תמונות ברזולוציה גבוהה (איזוטרופיות של 20.7 מיקרומטר). העמסת חומר ניגוד אופטימלי על ידי דיפוזיה הראתה שיפור ניגודיות סלקטיבי של שכבת האפיתל וסיבי Purkinje תת-אנדוקרדיאליים בחדרי חזירים בריאים. לבבות פרפור פרוזדורים (AF) הראו הצטברות ניגודיות מוגברת בדפנות האחוריות ובנספחים של האטריה, המיוחסת לתכולת קולגן גבוהה יותר. לבבות אוטם שריר הלב הראו ניגודיות מוגברת באופן סלקטיבי באזורים של פיברוזיס לבבי, מה שאיפשר זיהוי של סיבי שריר הלב ששרדו. תכשירי רקמות מיובשות באוויר, המשופרות בניגודיות, אפשרו הדמיה בקנה מידה זעיר של לב היונקים הגדולים השלם ושיפור הניגודיות הסלקטיבית של מרכיבי המחלה הבסיסית.
מחלות לב מבניות מהוות את רוב התמותה הקשורה ללב ברחבי העולם1. שיפוץ מבנה הלב משפיע על סביבת שריר הלב ועל המרחב הבין-משרדי. מכיוון שגם התפקוד החשמלי וגם התפקוד המכני של הלב תלוי בארגון המיוציטים, הפרעה עלולה להוביל להפרעות קצב לב בלתי נסבלות, לפגיעה בפעולות שאיבת הדם ולאי ספיקת לב 2,3,4,5,6,7,8,9. ההתפתחויות של טיפולים מרפאים למחלות לב מבניות עולות בהרבה על שכיחות המחלה 2,5. ככזה, מספר גדל והולך של מודלים פרה-קליניים של מחלות לב מבניות מתגלים כדי להבין טוב יותר את הפרופילים האנטומיים-מורפולוגיים ואת הפתוגנזה הנובעת מכך של הפרעות קצב לב 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20, 21,22,23. נצפתה על פני ספקטרום המחלות המבניות היא ויסות של פיברוזיס אינטרסטיציאלי, ובאופן נפוץ יותר במקרים הקשורים לאיסכמיה, החלפת שריר הלב בפיברוזיס ורקמת שומן18. הבנה מורפולוגית של רכיבים חוץ-תאיים פתולוגיים יכולה לאפשר זיהוי של מצעים פוטנציאליים של הפרעות קצב. התפלגותה והיקפה של המחלה מספקים אינדיקטורים חזקים לסיכון קצבי. עם זאת, עדיין נותרו אתגרים לצילום מקיף של פרופילי מחלות על ידי שילוב מאקרו ומיקרו-קנה מידה בלב שלם.
טומוגרפיה מיקרו-ממוחשבת (microCT), המבוססת על צילומי רנטגן, מתגלה ככלי רב עוצמה לחקר מיקרו-מבנה של רקמות ביולוגיות רכות באמצעות חומרי ניגוד. מפות אנטומיות מפורטות ביותר התקבלו עבור לבבות ממכרסמים קטנים 24,25,26 ודגימות קטנות שנותחו מלבבות יונקים גדולים 27,28. עם זאת, הדמיה ברמת האיבר השלם של לבבות יונקים גדולים מציגה אורכי נתיב מוגזמים שעליהם מוחלשים פוטונים של קרני רנטגן באמצעות טכניקות הכנה קונבנציונליות של רקמות. זה כרוך בהעמסת ניגודיות של הרקמה וטבילת הדגימה בממס סוכן ניגוד במהלך הרכישה. הגדלת גודל המדגם והרזולוציה מטילה הארכה של זמן הרכישה הכולל. לכן יציבות הרקמה הופכת להיות חיונית לשחזור תמונה שמיש, כלומר יש למנוע עיוות רקמות כתוצאה מייבוש. עם זאת, לשימוש בנוזל טבילה יש חסרונות: (i) עוצמת אות הרקע הכוללת הופכת לבלתי זניחה ו-(ii) מקדמת דילול של מולקולות ניגוד הקשורות לרקמות. שני גורמים אלה תורמים להורדת ניגודיות התמונה.
מחקר זה מפרט צינור עיבוד רקמות חדשני כדי להקל על הנחתת הפוטונים ברקע ולמטב את הטווח הדינמי שמעניקים סוכני שיפור הניגודיות. מומלץ להשתמש בגישה של ייבוש אוויר ברקמות עם חיזוק רקמות כימיות כדי להגביל את עיוות הרקמה29. לכן דגימות רקמות יכולות להישאר יציבות באוויר למשך רכישות ארוכות ולהשמיט תרומות רקע מנוזלי טבילה. צינור מתודולוגיה זה מספק: (1) פרוטוקול עיבוד והדמיה מקיף של רקמות הממוטב באמצעות לבבות חזירים שלמים; (ii) הערכה של טכניקות ריכוז וטעינה של ניגודיות, ו-(3) יישום של צינור זה בשני מודלים שונים של מחלות כרוניות של פרפור פרוזדורים ואוטם שריר הלב בלב כבשים. התפתחות המודלים של מחלות כרוניות תוארה במקום אחר עבור כל מודל של מחלת לב כרונית, אוטם שריר הלב המושרה על ידי אמבוליזציה של עורקים כליליים מלעוריים13 ופרפור פרוזדורים המקיים את עצמו30.
פרוטוקול מפורט להכנת רקמות גדולות נקבע באמצעות לבבות שלמים מיונקים גדולים להדמיה מבנית ברזולוציה גבוהה לאחר מכן. גישת ייבוש האוויר הסירה השפעות של הנחתת קרני רנטגן ברקע ואופטימיזציה מקסימלית של רקמות: ניגודיות רקע29. באמצעות גישה זו הושגה רזולוציה איזוטרופית בטווח של 20 מיקרומטר להדמיה נפחית על פני דגימות בקוטר של עד 7.2 ס”מ. עם זאת, MicroCT של רקמות רכות מסתמך בדרך כלל על שימוש בחומרי ניגוד לא ספציפיים כדי להקל על ספיגת קרני רנטגן ורגישות של מערכות microCT34. אף על פי שחומרי הניגודיות של קרני רנטגן משפרים את הנחתת קרני הרנטגן הכוללת ואת שיפור ההדמיה של רקמות רכות, הפרדת מרכיבי הרקמות על בסיס הרכב ביוכימי נותרה מאתגרת. עם זאת, נצפה כי שימוש בלבבות מיובשים באוויר בשילוב עם חומר ניגוד קרני רנטגן נפוץ בסביבת המעבדה, PMA, הכתים באופן סלקטיבי רכיבים חוץ-תאיים. רקמת חיבור הקשורה לשריר הלב בריא ושיפוץ מבני פתולוגי במחלות כרוניות שופרו.
תהליך ייבוש הרקמה הביולוגית באוויר דורש התערבות כדי להתנגד לעיוות של הדגימה. להכנת דגימה למיקרוסקופיית אלקטרונים יש דרישות דומות. בדרך כלל, נעשה שימוש בשיטת ייבוש נקודתית קריטית, המשתמשת באיזון של מדיום טבילת רקמות, טמפרטורה ולחץ כדי למנוע מתח פנים של התוכן הנוזלי של הרקמה, מה שגורם לעיוות ברמה המולקולרית עם אידוי35. גישה זו דורשת החלפה אחידה של תכולת המים של הדגימה בפחמן דו-חמצני נוזלי, שהוא אמין יותר בדגימות קטנות וקלות לפיזור. לחלופין, ניתן לשפר את השלמות המבנית של הרקמה ולייבש את האוויר, כלומר ניתן ליישם את שלב האידוי על פני תקופה ארוכה יותר כדי להפחית את העיוות הכולל. המולקולה HMDS עוברת סילילציה ליצירת פיגום מבוסס סיליקון כדי לחזק ולייצב את הארגון המולקולרי של דגימת הרקמה36. האידוי מתארך עוד יותר על ידי הגבלת זרמי האוויר המסתובבים מהסביבה, גם כדי למנוע אידוי לא הומוגני, במיוחד בין פני השטח של הדגימה לשכבות התוך-גופיות.
חומרי ניגוד רבים שימשו בעבר להדמיית מיקרו-CT של רקמות רכות. הנפוצים ביותר הם יוד, חומצה פוספוטונגסטית (PTA) ו- PMA. יוד במיוחד הועסק בשל קצב דיפוזיה גבוה יותר של 34,37,38. עם זאת, יוד משמש כזרז לסילילציה של מגיב HMDS36. התגובה המואצת היא אגרסיבית ואקסותרמית, עם סיכון גבוה להרס הדגימה וסיכון בטיחותי אם שאריות HMDS יישארו עקב ייבוש לא שלם של הדגימה. גם PTA וגם PMA המומסים באתנול יכולים לשמש בבטחה בשילוב עם HMDS. הודגם כי PTA ו-PMA מספקים כוח פתרון גדול יותר של מבנים עדינים בדיסקים בין-חולייתיים שאינם ממובנים בהשוואה לכתמי יוד38. בהדמיית microCT של דגימות יונקים, PTA ו- PMA שימשו להכתמת עוברי עכברים39, מערכת לב וכלי דם של עכבר37, שריר ארנב ומוח40, וורידים חזיריים41. ל-PTA יש מסה מולקולרית גבוהה יותר וצפיפות גבוהה יותר בתמיסה מאשר ל-PMA. זאת, בין היתר, בשל מסה אטומית גבוהה יותר של טונגסטן (המספר האטומי הוא 74 גרם/מול), היסוד המחליש העיקרי ב-PTA. לשם השוואה, ליסוד הכבד ביותר ב-PMA, מוליבדן, יש מספר אטומי של 42 גרם/מול. הן המסה האטומית והן צפיפות הדגימה עומדות בבסיס הנחתת קרני הרנטגן, בנוסף לעובי הדגימה42. הגדלת אורך נתיב הרנטגן על ידי הגדלת גודל המדגם, הנחתת קרני רנטגן הופכת רגישה יותר לצפיפות דגימה מוגברת. לכן, סוכן הניגודיות PMA בצפיפות נמוכה יותר נבחר כדי להפחית את הסיכון להנחתת יתר ולייעל את הטווח הדינמי של ניגודיות התמונה עבור לבבות בקנה מידה דמוי אדם. ראיות נוספות הראו כי העמסת דיפוזיה של PMA מעניקה יותר כתמים הומוגניים מאשר עבור המולקולה הגדולה יותר PTA ברקמת הלב43.
השיטה של העברת חומרי ניגוד משפיעה על האחידות של התפלגות חומרי הניגוד ברקמת הלב (איור 3). זלוף של חומרי ניגוד בלב מיובש באתנול הראה רמות צביעת רקע מטושטשות של PMA עקב עמידות משתנה של כלי הדם. בלב המיובש באוויר, המבנה הלמינרי של השריר מודגש על ידי תהליך ההתייבשות לדוגמה, מה שמגדיל את ההפרדה הלמינרית של השרירים. זה שיפר בסופו של דבר את החדירות הכוללת של הרקמה להעמסה של חומר ניגוד מבוסס דיפוזיה. כתוצאה מכך, ייבוש האוויר הקל על רקמות: ניגודיות אוויר ברמה הלמינרית והתוך-למינרית (איור 4). יתר על כן, ניתן להקל עוד יותר על טעינת דיפוזיה על ידי יישום תחת ואקום. עוד הוכח כי התכווצות רקמות של דגימות לא מיובשות תלויה בריכוז חומר הניגוד40. עם זאת, ייצוב מורפולוגי קודם של הדגימה על ידי ייבוש אוויר מעכב את השפעות התכווצות הרקמות29.
תמונות microCT ברזולוציה גבוהה של איברים שלמים מייצרות מטבען נפחי נתונים גדולים. האופי של טכניקות הדמיה טומוגרפיות מאפשר הדמיה וטיפול בתמונות על בסיס פרוסה אחר פרוסה, מה שמקל על עיבוד המחשב ועל עומס הזיכרון. עם זאת, כדי להמחיש ערימות תמונה תלת-ממדיות, לדוגמה, כדי לעבד נפחי דגימה בייצוגים תלת-ממדיים, מפרטי המחשב המינימליים המומלצים הם זיכרון RAM של 128 GB ומהירות מעבד של 3 GHz. כוננים קשיחים במצב מוצק גם שיפרו מאוד את העברת הנתונים.
הופעתה של הדמיית microCT בתחום הלב מעניקה יתרונות רבים למחקרים תרגומיים ולאימות קליני. היתרונות של ההדמיה התלת-ממדית והמיקרומטרית שלה כבר הראו יישומים בקביעת הנטל הטרומבוטי של חולי איסכמיה שריר הלב בגובה ST44,45. מיפוי מקורות פוטנציאליים של הפרעות קצב בחולי מחלות לב מבניות תלוי במידה רבה בקביעת התפלגות רקמת הצלקת הפיברוטית ובמיקום מסלולים שזורים של שריר הלב ששרד. גישות קו שני לאבחון הפרעות קצב חדריות משתמשות בהדמיית תהודה מגנטית46. הוא יכול למקם בחוזקה פיברוזיס צפוף אך הוא מוגבל לאפיון מורפולוגי ברזולוציה נמוכה ומציע תובנה מוגבלת לגבי שיפוץ מיקרו-סטרוקטורלי והתפלגויות מפוזרות של נגעים פיברוטיים47. לבחינה ברזולוציה גבוהה של הפצת צלקות ואפיון יש פוטנציאל עצום לשיפור ההבנה שלנו לגבי שיפוץ מבני לב והסיכון לפתח אי ספיקת לב. במיוחד, מחקרים בסיסיים או מחקרים שלאחר המוות ייהנו מתמונות מבניות מאומתות למיפוי חשמלי של הפרעות קצב לב.
לסיכום, לבבות מחוזקים בטיפול HMDS ובייבוש אוויר יכולים לאחר מכן להיות מוכתמים בחומר ניגוד רנטגן כדי לשפר את הנחתת קרני הרנטגן של רכיבים חוץ-תאיים. באופן ספציפי, בשריר הלב בריא, הצטברות PMA מתרחשת באפיתל, רקמה וולוולרית ותאים של מערכת ההולכה החדרית הנשענת על ידי רקמת חיבור וכתוצאה מכך הנחתת קרני רנטגן משופרת. יתר על כן, במחלה מבנית של שריר הלב, ניגודיות משופרת הייתה סלקטיבית עוד יותר עבור פיברוזיס.
The authors have nothing to disclose.
מחקר זה קיבל תמיכה כספית מממשלת צרפת כחלק מתוכנית “השקעות העתיד” המנוהלת על ידי סוכנות המחקר הלאומית (ANR), הפניה למענקים ANR-10-IAHU-04, וקרן Leducq (רשת RHYTHM), כמו גם הפניה למענק ANR-17-CE14-CE14-0029-01 [UNMASC], מימון מאזור המחקר האירופי במחלות לב וכלי דם (ERA-CVD), הפניה למענק H2020-HCO-2015_680969 [MultiFib] ומימון מהאזור הצרפתי נובל אקיטן, הפניות למענק 2016 – 1R 30113 0000 7550/2016-1R 30113 0000 7553 ו- ANR-19-ECVD-0006-01.
10% neutral buffered formalin | Diapath | F0043 | |
Calcium chloride solution | Honeywell | 21114 | |
Canulation Tubing PTFE | VWR | DENE3400102 | |
Constant Head 1L Reservoir | Harvard Apparatus | 50-0496 | |
D-(+)-Glucose | Sigma | G5767 | |
Ethanol absolute | VWR | 20821.330 | |
Ethylenediaminetetraacetic acid (EDTA) | Sigma | 796881 | |
Heparin sodium (5000 U/mL) | Panpharma | 3400891287301. | |
Hexamethyldisilazane (HMDS) | Sigma | 440191-1L | |
Hydrochloric acid, ACS reagent, 37% | Sigma | 258148 | |
Magnesium chloride solution | Honeywell | 63020 | |
Phosphate buffered saline (PBS) | Sigma | P5368 | |
Phosphomolybdic acid hydrate | Fisher Scientific | 417895000 | |
Potassium Chloride | Sigma | P5405 | |
Pump Tubing, 3-Stop | Ismatec | FV-96328-48 | |
SkyScan, 1276 | Bruker | micro CT | |
Sodium bicarbonate | Sigma | S5761 | |
Sodium Chloride | Sigma | S3014 | |
Sodium hydroxide solution 50% in H2O | Sigma | 415413 | |
Tube Connector Kits | Harvard Apparatus | 72-1407 | |
Tubing pump | Ismatec | ISM 1089 | |
Tubing Tygon R-3603 1.6 mm 3.2 mm 0.8 mm | VWR | 228-1279 | |
Tubing Tygon R-3603 3.2 mm 4.8 mm 0.8 mm | VWR | 228-1283 | |
Two-part single-use syringes 50 mL | Norm-Ject | 4850001000 | Pyrogen-free, PVC-free |