Özet

Lesão por Constrição Crônica do Nervo Infraorbital Distal (DIoN-CCI) em Camundongos para Estudo da Dor Neuropática do Trigêmeo

Published: March 08, 2024
doi:

Özet

A lesão por constrição crônica do nervo infraorbital distal em camundongos induz mudanças no comportamento espontâneo (aumento da atividade de limpeza facial) e no comportamento nocifensivo em resposta à estimulação tátil (hiperresponsividade à estimulação capilar de von Frey) que são sinais de dor contínua e alodinia e serve como modelo para a dor neuropática do trigêmeo.

Abstract

Os modelos animais continuam sendo ferramentas necessárias para estudar a dor neuropática. Este manuscrito descreve o modelo de lesão por constrição crônica do nervo infraorbital distal (DIoN-CCI) para estudar a dor neuropática do trigêmeo em camundongos. Isso inclui os procedimentos cirúrgicos para realizar a lesão de constrição crônica e os testes comportamentais pós-operatórios para avaliar as mudanças no comportamento espontâneo e evocado que são sinais de dor contínua e alodinia mecânica. Os métodos e leituras comportamentais são semelhantes ao modelo de lesão por constrição crônica do nervo infraorbital (IoN-CCI) em ratos. No entanto, mudanças importantes são necessárias para a adaptação do modelo IoN-CCI a camundongos. Primeiro, a abordagem intraorbital é substituída por uma abordagem mais rostral com uma incisão entre o olho e a almofada do bigode. O IoN é, portanto, ligado distalmente fora da cavidade orbital. Em segundo lugar, devido à maior atividade locomotora em camundongos, permitir que os ratos se movam livremente em pequenas gaiolas é substituído pela colocação de camundongos em dispositivos de retenção projetados e construídos sob medida. Após a ligadura DIoN, os camundongos exibem mudanças no comportamento espontâneo e em resposta à estimulação capilar de von Frey que são semelhantes às dos ratos IoN-CCI, ou seja, aumento da limpeza facial direcionada e hiperresponsividade à estimulação capilar de von Frey do território IoN.

Introduction

A dor neuropática surge de danos ao sistema nervoso somatossensorial, levando à transmissão anormal de sinais sensoriais ao cérebro. O dano do nervo somatossensorial nem sempre leva à dor neuropática, mas a prevalência aumenta com a gravidade da neuropatia clínica 1,2. Pacientes com dor neuropática apresentam sintomas específicos, como sensações espontâneas (queimação, formigamentos, sensações elétricas) e dor anormalmente intensa ou prolongada a estímulos inócuos ou nocivos que tendem a se tornar crônicos e resistentes ao tratamento com analgésicos convencionais3. Um progresso significativo no campo da pesquisa da dor neuropática decorre da descoberta de que ligaduras frouxamente constritivas ao redor do nervo ciático em ratos levam a comportamentos semelhantes às condições de dor neuropática humana4. Os animais exibem limiares reduzidos ao calor, frio e estimulação mecânica e exibem comportamentos nocifensivos. Apesar das diferenças biológicas inerentes ao processamento da dor entre humanos e roedores, os modelos animais são uma ferramenta valiosa para estudar os mecanismos subjacentes no desenvolvimento da dor neuropática e testar estratégias de tratamento recém-propostas.

Os paradigmas de teste de dor baseados em reflexos sensoriais têm sido amplamente utilizados em modelos de dor neuropática, mas medir a dor contínua ou outros distúrbios frequentemente acompanhados (distúrbio do sono, depressão, ansiedade) não recebeu atenção suficiente, considerando que esses são sintomas clínicos comuns que afetam a qualidade de vida 5,6,7,8 . O comportamento de higiene facial em ratos foi documentado como uma medida de dor neuropática espontânea após lesão por constrição crônica (CCI) do nervo infraorbital (IoN)9,10. Além disso, os ratos também desenvolvem hiperresponsividade à estimulação tátil leve do território IoN, o que é indicativo de alodinia mecânica.

Em comparação com os camundongos, devido ao seu tamanho maior, os ratos são mais adequados para lesões cirúrgicas. No entanto, os camundongos oferecem eficiência de custo e espaço e requerem quantidades menores de medicamentos. Além disso, o advento da tecnologia transgênica impulsionou ainda mais o uso de camundongos11,12. Portanto, o objetivo geral deste procedimento é realizar uma lesão cirúrgica do nervo infraorbital em camundongos, semelhante à de ratos, que induza alterações no comportamento espontâneo e evocado para o estudo da dor neuropática do trigêmeo.

Protocol

Os animais são tratados e cuidados de acordo com as diretrizes para pesquisa da dor em animais conscientes da Associação Internacional para o Estudo da DOR e de acordo com os regulamentos flamengos e europeus para pesquisa animal e as diretrizes ARRIVE. O protocolo é aprovado pelo Comitê de Ética institucional. 1. Animais Use camundongos C57BL / 6J machos e fêmeas (Janvier, 10 semanas de idade na chegada). Alojar cam…

Representative Results

Os camundongos DIoN-CCI mostram um forte aumento pós-operatório no tempo gasto em cuidados faciais isolados e no número de episódios isolados de cuidados faciais (Figura 3). O aumento mais forte ocorre durante a primeira semana de pós-operatório e depois se torna menor durante as semanas seguintes, mas aumenta significativamente por pelo menos 6 semanas. A higiene facial durante a higiene corporal não é afetada. Os camundo…

Discussion

Em ratos, foi argumentado anteriormente que uma abordagem intra-orbital para a IoN é preferível, considerando a importância da musculatura fina intacta controlando padrões complexos de batida na discriminação vibristátil e a distância relativa da incisão da linha média ao território do nervo cutâneoinfraorbital 10. Outros argumentaram que uma abordagem distal por meio de uma incisão na pele pilosa caudal ao coxim vibrissal tem uma série de benefício…

Açıklamalar

The authors have nothing to disclose.

Acknowledgements

Os autores não têm agradecimentos.

Materials

Chromic catgut (6-0) Dynek  CG602D ligatures
Cotton applicator Pharmacy
Digital video camera Sony HDR-CX330E
Dumont #5 forceps Fine Science Tools 11251-10
Dumont forceps – Micro-blunted tips (#5/45) Fine Science Tools 11253-25
Duratears Alcon 0037-820 ophthalmic ointment
Hooked ligation aid Fine Science Tools 18062-12
Ketalar Pfizer ketamine (50 mg/mL)
Operation microscope Kaps SOM 62
Precision cotton swab Qosina 10225
Precision trimmer Philips HP6392/00
Rompun Bayer xylazine (2%)
Scissors – blunt tips Fine Science Tools 14574-09
Semmes-Weinstein Von Frey Aesthesiometer kit Stoelting 58011
Vicryl Rapide Ethicon MPVR489H sutures

Referanslar

  1. Costigan, M., Scholz, J., Woolf, C. J. Neuropathic pain: a maladaptive response of the nervous system to damage. Annu Rev Neurosci. 32, 1-32 (2009).
  2. Torrance, N., Smith, B. H., Bennett, M. I., Lee, A. J. The epidemiology of chronic pain of predominantly neuropathic origin. Results from a general population survey. J Pain. 7, 281-289 (2006).
  3. Jensen, T. S., Gottrup, H., Sindrup, S. H., Bach, F. W. The clinical picture of neuropathic pain. Eur J Pharmacol. 429 (1-3), 1-11 (2001).
  4. Bennett, G. J., Xie, Y. K. A peripheral mononeuropathy in rat that produces disorders of pain sensation like those seen in man. Pain. 33 (1), 87-107 (1988).
  5. Backonja, M. M., Stacey, B. Neuropathic pain symptoms relative to overall pain rating. J Pain. 5, 491-497 (2004).
  6. Basbaum, A. I., Campbell, J. N., et al. Measurrement and New Technologies. Emerging Strategies for the Treatment of Neuropathic Pain. , (2006).
  7. Mogil, J. S., Crager, S. E. What should we be measuring in behavioral studies of chronic pain in animals. Pain. 112, 12-15 (2004).
  8. Vierck, C. J., Campbell, J. N., et al. Animal Studies of Pain: Lessons for Drug Development. Emerging Strategies for the Treatment of Neuropathic Pain. , (2006).
  9. Deseure, K., Adriaensen, H. Nonevoked facial pain in rats following infraorbital nerve injury a parametric analysis. Physiol Behav. 81 (4), 595-604 (2004).
  10. Deseure, K., Hans, G. H. Chronic constriction injury of the rat’s infraorbital nerve (IoN-CCI) to study trigeminal neuropathic pain. J Vis Exp. (103), e53167 (2015).
  11. Mogil, J. S. Animal models of pain: progress and challenges. Nat Rev Neurosci. 10 (4), 283-294 (2009).
  12. Wilson, S. G., Mogil, J. S. Measuring pain in the (knockout) mouse: big challenges in a small mammal. Behav Brain Res. 125 (1-2), 65-73 (2001).
  13. Ding, W., et al. An improved rodent model of trigeminal neuropathic pain by unilateral chronic constriction injury of distal infraorbital nerve. J Pain. 18 (8), 899-907 (2017).
  14. Hardt, S., Fischer, C., Vogel, A., Wilken-Schmitz, A., Tegeder, I. Distal infraorbital nerve injury: a model for persistent facial pain in mice. Pain. 160 (6), 1431-1447 (2019).
  15. Krzyzanowska, A., Avendaño, C. Behavioral testing in rodent models of orofacial neuropathic and inflammatory pain. Brain Behav. 2 (5), 678-697 (2012).
  16. Martin, Y. B., Malmierca, E., Avendaño, C., Nuñez, A. Neuronal disinhibition in the trigeminal nucleus caudalis in a model of chronic neuropathic pain. Eur J Neurosci. 32 (3), 399-408 (2010).
  17. Deseure, K., Hans, G. Behavioral study of non evoked orofacial pain following different types of infraorbital nerve injury in rats. Physiol Behav. 138, 292-296 (2015).
  18. Vuralli, D., Wattiez, A. S., Russo, A. F., Bolay, H. Behavioral and cognitive animal models in headache research. J Headache Pain. 20 (1), 11 (2019).
  19. Krzyzanowska, A., et al. Assessing nociceptive sensitivity in mouse models of inflammatory and neuropathic trigeminal pain. J Neurosci Methods. 201 (1), 46-54 (2011).

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Deseure, K. R., Hans, G. H. Chronic Constriction Injury of the Distal Infraorbital Nerve (DIoN-CCI) in Mice to Study Trigeminal Neuropathic Pain. J. Vis. Exp. (205), e66420, doi:10.3791/66420 (2024).

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