实验动物与比较医学 ›› 2026, Vol. 46 ›› Issue (1): 94-106.DOI: 10.12300/j.issn.1674-5817.2025.037
杨韵蓉1(
), 吴文郁2, 谭跃3, 严国锋4, 李垚4, 卢今4(
)(
)
收稿日期:2025-03-13
修回日期:2025-12-29
出版日期:2026-02-25
发布日期:2026-02-14
通讯作者:
卢今(1990—),女,博士研究生,兽医师,研究方向:实验动物影像学、实验动物模型。E-mail:ashleelu@shsmu.edu.cn。ORCID:0009-0000-7740-7915作者简介:杨韵蓉(1996—),女,硕士,医师,研究方向:脑卒中的机制研究。E-mail:605298878@qq.com。ORCID:0009-0003-3561-3536
基金资助:
YANG Yunrong1(
), WU Wenyu2, TAN Yue3, YAN Guofeng4, LI Yao4, LU Jin4(
)(
)
Received:2025-03-13
Revised:2025-12-29
Published:2026-02-25
Online:2026-02-14
Contact:
LU Jin (ORCID: 0009-0000-7740-7915), E-mail: ashleelu@shsmu.edu.cn摘要:
脑卒中作为全球范围内主要的致残与致死病因之一,其机制研究与治疗策略开发高度依赖于能够准确模拟人类疾病病理特征的动物模型。理想的脑卒中动物模型不仅需要再现临床上患者发生脑卒中后的神经功能缺损与病理变化,还应具备良好的可重复性与转化价值。本文围绕缺血性脑卒中动物模型的制备和评价方法展开论述:首先,阐述了啮齿类(大鼠、小鼠)及非啮齿类(非人灵长类、小型猪、兔、斑马鱼)等实验动物的选择依据及其优劣;其次,详细综述了缺血性脑卒中模型与出血性脑卒中模型的造模原理、操作要点及适用范围;紧接着,本文综述了基因编辑[如规律成簇的间隔短回文重复序列(clustered regularly interspaced short palindromic repeats,CRISPR)/CRISPR相关蛋白9(CRISPR-associated protein 9,Cas9)基因编辑技术]、多模态成像(如双光子显微、光声成像)、人工智能、光遗传学、3D生物打印、类器官模型及多组学等新兴技术在脑卒中动物模型构建优化、精准评估与机制研究中的应用进展;最后,本文通过系统性分析2019—2024年间国内外相关研究文献,探讨了基于研究目标的模型选择策略,涵盖行为学、影像学及分子病理学的多维评价体系,并展望了未来通过技术融合实现模型精准化与个体化的发展方向。本文旨在提供全面的方法学参考,帮助研究者根据具体科学问题选择合适的脑卒中动物模型。
中图分类号:
杨韵蓉,吴文郁,谭跃,等. 脑卒中动物模型构建与评价方法评述[J]. 实验动物与比较医学, 2026, 46(1): 94-106. DOI: 10.12300/j.issn.1674-5817.2025.037.
YANG Yunrong,WU Wenyu,TAN Yue,et al. A Review of Methods for Establishing and Evaluating Animal Models of Stroke[J]. Laboratory Animal and Comparative Medicine, 2026, 46(1): 94-106. DOI: 10.12300/j.issn.1674-5817.2025.037.
物种 Species | 优点 Advantages | 主要品种/品系 Main breeds/strains | 主要局限 Main limitations | 典型应用场景 Typical application scenarios | 常用建模方法 Common modeling methods |
|---|---|---|---|---|---|
大鼠 Rat | 手术稳定性高,行为学丰富,适用于药效评价 | SD、Wistar、Long-Evans等 | 基因工具有限 | 神经保护剂验证、康复训练机制研究 | 线栓法、光化学法、三氯化铁法、胶原酶法、血管穿刺法、血栓法、双侧颈总动脉结扎 |
小鼠 Mouse | 遗传操作便捷,成本低,适合高通量筛选 | C57BL/6(常用)、SV129、BALB/c等,以及各类基因修饰品系 | 梗死体积变异大、血管脆弱 | 基因-表型关联、免疫机制研究 | 线栓法、光化学法、三氯化铁法 |
非人灵长类 Non-human primate | 脑结构/功能高度类人,影像兼容性强 | 食蟹猴、普通猕猴、狨猴等 | 实验成本极高、实验动物福利伦理复杂 | 高级认知障碍研究、临床前终效验证 | 线栓法及其他定制化手术方案 |
小型猪 Miniature pig | 脑体积大,手术操作方便 | 哥廷根小型猪、尤卡坦小型猪、巴马香猪、五指山小型猪等 | 侧支循环异常、康复过程不典型 | 外科技术开发、急性期介入治疗评价 | 线栓法、球囊闭塞法、微导管栓塞法 |
兔 Rabbit | 血管介入友好,血栓模型稳定 | 新西兰大白兔、日本大耳白兔等 | 缺乏相应的神经行为评价体系 | 取栓/溶栓器械测试、血栓病理研究 | 三氯化铁敷贴法、血栓栓塞法 |
斑马鱼 Zebrafish | 活体血管可视化,基因筛选高效 | AB系、TU系、TL系等野生型及各类转基因荧光品系 | 缺乏高级脑结构和认知功能 | 血管完整性机制、高通量药物初筛 | 光化学血栓法 |
表1 常用脑卒中动物模型中实验动物的选择建议
Table 1 Recommendations for the selection of laboratory animals in commonly used animal models of stroke
物种 Species | 优点 Advantages | 主要品种/品系 Main breeds/strains | 主要局限 Main limitations | 典型应用场景 Typical application scenarios | 常用建模方法 Common modeling methods |
|---|---|---|---|---|---|
大鼠 Rat | 手术稳定性高,行为学丰富,适用于药效评价 | SD、Wistar、Long-Evans等 | 基因工具有限 | 神经保护剂验证、康复训练机制研究 | 线栓法、光化学法、三氯化铁法、胶原酶法、血管穿刺法、血栓法、双侧颈总动脉结扎 |
小鼠 Mouse | 遗传操作便捷,成本低,适合高通量筛选 | C57BL/6(常用)、SV129、BALB/c等,以及各类基因修饰品系 | 梗死体积变异大、血管脆弱 | 基因-表型关联、免疫机制研究 | 线栓法、光化学法、三氯化铁法 |
非人灵长类 Non-human primate | 脑结构/功能高度类人,影像兼容性强 | 食蟹猴、普通猕猴、狨猴等 | 实验成本极高、实验动物福利伦理复杂 | 高级认知障碍研究、临床前终效验证 | 线栓法及其他定制化手术方案 |
小型猪 Miniature pig | 脑体积大,手术操作方便 | 哥廷根小型猪、尤卡坦小型猪、巴马香猪、五指山小型猪等 | 侧支循环异常、康复过程不典型 | 外科技术开发、急性期介入治疗评价 | 线栓法、球囊闭塞法、微导管栓塞法 |
兔 Rabbit | 血管介入友好,血栓模型稳定 | 新西兰大白兔、日本大耳白兔等 | 缺乏相应的神经行为评价体系 | 取栓/溶栓器械测试、血栓病理研究 | 三氯化铁敷贴法、血栓栓塞法 |
斑马鱼 Zebrafish | 活体血管可视化,基因筛选高效 | AB系、TU系、TL系等野生型及各类转基因荧光品系 | 缺乏高级脑结构和认知功能 | 血管完整性机制、高通量药物初筛 | 光化学血栓法 |
特征 Features | 颈外动脉入路 External carotid artery approach | 颈总动脉入路 Common carotid artery approach |
|---|---|---|
操作步骤 Procedures | 需永久结扎颈外动脉远心端 | 无需结扎颈外动脉,操作更简便 |
插入路径 Insertion path | 经颈外动脉切口转向颈内动脉 | 经颈总动脉直接进入颈内动脉 |
优点 Advantages | 插入角度自然,通向颈内动脉的路径直接,成功率较高 | 保留颈外动脉完整性,对手术创伤更小 |
缺点 Disadvantages | 永久结扎颈外动脉,终止其供血区域血流 | 易误伤血管内膜或误入颈总动脉近心端 |
适用场景 Applicable scenarios | 无需保留颈外动脉血供的研究 | 需要保留颈外动脉血流的实验设计 |
表2 采用线栓法构建缺血性脑卒中动物模型时颈外动脉入路与颈总动脉入路术式的选择对比
Table 2 Comparison of external carotid and common carotid artery approaches for establishing animal models of ischemic stroke by intraluminal filament occlusion method
特征 Features | 颈外动脉入路 External carotid artery approach | 颈总动脉入路 Common carotid artery approach |
|---|---|---|
操作步骤 Procedures | 需永久结扎颈外动脉远心端 | 无需结扎颈外动脉,操作更简便 |
插入路径 Insertion path | 经颈外动脉切口转向颈内动脉 | 经颈总动脉直接进入颈内动脉 |
优点 Advantages | 插入角度自然,通向颈内动脉的路径直接,成功率较高 | 保留颈外动脉完整性,对手术创伤更小 |
缺点 Disadvantages | 永久结扎颈外动脉,终止其供血区域血流 | 易误伤血管内膜或误入颈总动脉近心端 |
适用场景 Applicable scenarios | 无需保留颈外动脉血供的研究 | 需要保留颈外动脉血流的实验设计 |
模型方法 Modeling approaches | 主要品种/品系 Main breeds/strains | 造模原理 Modeling Principles | 开颅 Cranio-tomy | 优势 Advantages | 局限性 Limitations | 应用场景 Scope of application |
|---|---|---|---|---|---|---|
线栓法 Intraluminal filament occlusion model | C57BL/6小鼠、SD雄性大鼠等 | 插入尼龙线阻断大脑中动脉血流 | 否 | 高度可复制性,模拟再灌注损伤 | 体重要求严格,脑卒中梗死体积难以控制 | 缺血性脑卒中的再灌注损伤机制、神经保护策略及康复治疗效果 |
光化学栓塞法 Photothrombotic model | C57BL/6小鼠、SD大鼠等 | 静脉注射光敏染料,用特定波长进行激活 | 是 | 高存活率、定点精准损伤 | 参数敏感,易自发恢复 | 缺血性脑卒中的病理机制、药物筛选及治疗方案评估 |
血栓法 Thromboembolic model | SD大鼠等 | 直接注射血栓物质 | 否 | 高精度,真实性强 | 技术要求较高,个体差异大 | 血栓形成机制、抗凝药物疗效及血栓溶解疗法 |
三氯化铁敷贴法 Topical FeCl3-induced model | C57BL/6小鼠、SD大鼠等 | 三氯化铁诱导血管壁化学损伤,形成原位血栓 | 是 | 病理生理相关性高,血栓形成过程接近临床 | 手术创伤大,难以实现再灌注 | 抗血小板/抗凝药物评价、血栓形成机制研究 |
双侧颈总动脉结扎法 Bilateral common carotid artery ligation model | SD大鼠等 | 结扎双侧颈总动脉 | 否 | 简单易行,成本低廉 | 无法完全模拟人类复杂性 | 血管损伤后的修复机制及新型血管支架材料的生物相容性 |
自体血注射法 Autologous blood injection model | C57BL/6小鼠、SD大鼠等 | 立体定位注射自体动脉血形成血肿 | 是 | 出血量精确可控、形态一致性好 | 需立体定位与显微操作,技术要求高 | 血肿清除策略、颅内压变化、神经炎症及神经保护治疗研究 |
胶原酶诱导法 Collagenase-induced model | SD大鼠等 | 胶原酶可降解血管壁中的胶原纤维,破坏血管壁的完整性 | 是 | 操作简便,出血量稳定 | 与自然出血存在差异 | 出血性脑卒中的发病机制、止血药物及神经保护剂的效果 |
血管穿刺法 Vessel puncture-induced intracerebral hemorrhage model | SD大鼠等 | 直接刺入目标血管 | 是 | 接近人类病理特征 | 技术要求高,手术风险大 | 出血性脑卒中的发病机制、止血药物及神经保护剂的效果 |
表3 不同脑卒中动物模型建立方法的特点对比
Table 3 Comparison of characteristics of different methods for establishing stroke animal models
模型方法 Modeling approaches | 主要品种/品系 Main breeds/strains | 造模原理 Modeling Principles | 开颅 Cranio-tomy | 优势 Advantages | 局限性 Limitations | 应用场景 Scope of application |
|---|---|---|---|---|---|---|
线栓法 Intraluminal filament occlusion model | C57BL/6小鼠、SD雄性大鼠等 | 插入尼龙线阻断大脑中动脉血流 | 否 | 高度可复制性,模拟再灌注损伤 | 体重要求严格,脑卒中梗死体积难以控制 | 缺血性脑卒中的再灌注损伤机制、神经保护策略及康复治疗效果 |
光化学栓塞法 Photothrombotic model | C57BL/6小鼠、SD大鼠等 | 静脉注射光敏染料,用特定波长进行激活 | 是 | 高存活率、定点精准损伤 | 参数敏感,易自发恢复 | 缺血性脑卒中的病理机制、药物筛选及治疗方案评估 |
血栓法 Thromboembolic model | SD大鼠等 | 直接注射血栓物质 | 否 | 高精度,真实性强 | 技术要求较高,个体差异大 | 血栓形成机制、抗凝药物疗效及血栓溶解疗法 |
三氯化铁敷贴法 Topical FeCl3-induced model | C57BL/6小鼠、SD大鼠等 | 三氯化铁诱导血管壁化学损伤,形成原位血栓 | 是 | 病理生理相关性高,血栓形成过程接近临床 | 手术创伤大,难以实现再灌注 | 抗血小板/抗凝药物评价、血栓形成机制研究 |
双侧颈总动脉结扎法 Bilateral common carotid artery ligation model | SD大鼠等 | 结扎双侧颈总动脉 | 否 | 简单易行,成本低廉 | 无法完全模拟人类复杂性 | 血管损伤后的修复机制及新型血管支架材料的生物相容性 |
自体血注射法 Autologous blood injection model | C57BL/6小鼠、SD大鼠等 | 立体定位注射自体动脉血形成血肿 | 是 | 出血量精确可控、形态一致性好 | 需立体定位与显微操作,技术要求高 | 血肿清除策略、颅内压变化、神经炎症及神经保护治疗研究 |
胶原酶诱导法 Collagenase-induced model | SD大鼠等 | 胶原酶可降解血管壁中的胶原纤维,破坏血管壁的完整性 | 是 | 操作简便,出血量稳定 | 与自然出血存在差异 | 出血性脑卒中的发病机制、止血药物及神经保护剂的效果 |
血管穿刺法 Vessel puncture-induced intracerebral hemorrhage model | SD大鼠等 | 直接刺入目标血管 | 是 | 接近人类病理特征 | 技术要求高,手术风险大 | 出血性脑卒中的发病机制、止血药物及神经保护剂的效果 |
基因 Genes | 人类关联 Human relevance | 在脑卒中模型中的作用机制 Mechanisms of action in stroke models |
|---|---|---|
| APOE4 | 阿尔茨海默病和脑卒中的高风险因子 | 削弱血脑屏障功能,加重脑水肿;损害脑血管自我调节能力;促进β-淀粉样蛋白沉积和脑血管病变,影响脑血流储备;加剧神经炎症和阻碍神经修复 |
NOTCH3 | 可导致皮质下梗死伴白质脑病的常染色体显性遗传性脑动脉病 | 在转基因小鼠Tg(NOTCH3 R169C)中过表达突变基因,会导致血管平滑肌细胞变性、白质损伤和血脑屏障破坏。此类小鼠对脑缺血极度敏感,即使轻微的缺血刺激也能造成严重梗死 |
HTRA1 | 可导致皮质下梗死伴白质脑病的常染色体隐性遗传性脑动脉病 | 突变可导致TGF-β信号通路异常,引起血管平滑肌细胞凋亡和小血管病变 |
| COL4A1和COL4A2 | 可导致多种脑血管疾病,包括脑出血卒中和缺血性卒中 | 该基因编码的Ⅳ型胶原蛋白是血管基底膜的关键成分,其突变可破坏血管结构的完整性,导致血管脆性增加,从而在高血压或缺血刺激下更容易发生破裂或闭塞 |
表4 脑卒中模型研究中的主要热点基因及其作用机制
Table 4 Major research hotspot genes and their mechanisms in stroke model research
基因 Genes | 人类关联 Human relevance | 在脑卒中模型中的作用机制 Mechanisms of action in stroke models |
|---|---|---|
| APOE4 | 阿尔茨海默病和脑卒中的高风险因子 | 削弱血脑屏障功能,加重脑水肿;损害脑血管自我调节能力;促进β-淀粉样蛋白沉积和脑血管病变,影响脑血流储备;加剧神经炎症和阻碍神经修复 |
NOTCH3 | 可导致皮质下梗死伴白质脑病的常染色体显性遗传性脑动脉病 | 在转基因小鼠Tg(NOTCH3 R169C)中过表达突变基因,会导致血管平滑肌细胞变性、白质损伤和血脑屏障破坏。此类小鼠对脑缺血极度敏感,即使轻微的缺血刺激也能造成严重梗死 |
HTRA1 | 可导致皮质下梗死伴白质脑病的常染色体隐性遗传性脑动脉病 | 突变可导致TGF-β信号通路异常,引起血管平滑肌细胞凋亡和小血管病变 |
| COL4A1和COL4A2 | 可导致多种脑血管疾病,包括脑出血卒中和缺血性卒中 | 该基因编码的Ⅳ型胶原蛋白是血管基底膜的关键成分,其突变可破坏血管结构的完整性,导致血管脆性增加,从而在高血压或缺血刺激下更容易发生破裂或闭塞 |
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