实验动物与比较医学 ›› 2019, Vol. 39 ›› Issue (3): 187-192.DOI: 10.3969/j.issn.1674-5817.2019.03.003
丁雷1, 王守宝1, 荆辉1, 李垚2
收稿日期:2019-03-20
出版日期:2019-06-25
发布日期:2021-01-29
作者简介:丁雷(1984-),男,实验师。E-mail:dingleipang@163.com
基金资助:DING Lei1, WANG Shou-bao1, JING Hui1, LI Yao2
Received:2019-03-20
Published:2019-06-25
Online:2021-01-29
摘要: 目的 探讨构建新生乳兔右心室(RV)超负荷模型的方法,以便研究先天性心脏病患儿RV后负荷增加的病理生理重塑过程和机制。方法 选取出生当日乳兔30只,随机分为肺动脉环缩(PAB)组和假手术(Sham)组,每组各15只。PAB组于左侧第二、三肋间隙开胸,打开心包,暴露肺动脉,然后用6-0丝线环缩肺动脉; 除环缩步骤外,Sham组操作同PAB组。在术后14 d进行超声心动图检测以明确肺动脉的环缩程度,通过心导管检测RV收缩压和舒张压,尔后处死动物,取心脏组织行病理学检查,以评估两组动物心脏结构大体变化和右心室游离壁厚度。结果 环缩乳兔肺动脉可以显著增加RV后负荷。术后14 d时PAB乳兔存活率为80%,相对于Sham组, PAB组RV的收缩期峰值压力梯度、收缩压、舒张压和RV游离壁厚度均显著增加(P<0.01)。结论 通过新生乳兔PAB手术可成功构建RV超负荷模型。
中图分类号:
丁雷,王守宝,荆辉,等. 新生乳兔右心室超负荷模型的初步构建和分析[J]. 实验动物与比较医学, 2019, 39(3): 187-192. DOI: 10.3969/j.issn.1674-5817.2019.03.003.
DING Lei,WANG Shou-bao,JING Hui,et al. Preliminary Construction and Analysis of Right Ventricular Overload Model in Newborn Rabbits[J]. Laboratory Animal and Comparative Medicine, 2019, 39(3): 187-192. DOI: 10.3969/j.issn.1674-5817.2019.03.003.
| [1] Voelkel NF, Quaife RA, Leinwand LA, et al.Right ventricular function and failure: report of a National Heart, Lung, and Blood Institute working group on cellular and molecular mechanisms of right heart failure[J]. Circulation, 2006, 114(17):1883-1891. [2] Bartelds B, Borgdorff MA, Smit-van Oosten A, et al. Differential responses of the right ventricle to abnormal loading conditions in mice: pressure vs. volume load[J]. Eur J Heart Fail, 2011, 13(12):1275-1282. [3] Bogaard HJ, Natarajan R, Henderson SC, et al.Chronic pulmonary artery pressure elevation is insufficient to explain right heart failure[J]. Circulation, 2009, 120(20):1951-1960. [4] Yamamoto F.Metabolic characteristics of immature myocardium[J]. Gen Thorac Cardiovasc Surg, 2010, 58(4):171-173. [5] Rolph TP, Jones CT .Regulation of glycolytic flux in the heart of the fetal guinea pig[J]. J Dev Physiol, 1983, 5(1):31-49. [6] Lopaschuk GD, Spafford MA, Marsh DR .Glycolysis is predominant source of myocardial ATP production immediately after birth[J]. Am J Physiol, 1991, 261(6 Pt 2):H1698-1705. [7] Grosso MA, Banerjee A, Cyr JAS, et al.Cardiac 5'-nucleotidase activity increases with age and inversely relates to recovery from ischemia[J]. J Thorac Cardiovasc Surg, 1992, 103(2):206-209. [8] Bolling SF, Olszanski DA, Bove EL, et al.Enhanced myocardial protection during global ischemia with 5'-nucleotidase inhibitors[J]. J Thorac Cardiovasc Surg, 1992, 103(1):73-77. [9] Porrello ER, Mahmoud AI, Simpson E, et al.Transient regenerative potential of the neonatal mouse heart[J]. Science, 2011, 331(6020):1078-1080. [10] Haubner BJ, Adamowicz-Brice M, Khadayate S, et al.Complete cardiac regeneration in a mouse model of myocardial infarction[J]. Aging, 2012, 4(12):966-977. [11] Tatebe S, Miyamura H, Sugawara M, et al.Induction of right ventricular hypertrophy in neonatal guinea pigs by monocrotaline[J]. Jpn Circ J, 1996, 60(8):604-608. [12] Ambalavanan N, Nicola T, Hagood J, et al.Transforming growth factor-beta signaling mediates hypoxia-induced pulmonary arterial remodeling and inhibition of alveolar development in newborn mouse lung[J]. Am J Physiol Lung Cell Mol Physiol, 2008, 295(1):86-95. [13] Abduch MC, Assad RS, Rodriguez MQ, et al.Reversible pulmonary trunk banding III: assessment of myocardial adaptive mechanisms-contribution of cell proliferation[J]. J Thorac Cardiovasc Surg, 2007, 133(6):1510-1516. [14] Kapur NK, Paruchuri V, Aronovitz MJ, et al.Biventricular remodeling in murine models of right ventricular pressure overload[J]. PLoS One, 2013, 8(7):e70802. [15] Novoyatleva T, Schymura Y, Janssen W, et al.Deletion of Fn14 receptor protects from right heart fibrosis and dysfunction[J]. Basic Res Cardiol, 2013, 108(2):325. [16] 张森, 祁磊, 马凯, 等. 新型的紫绀大鼠肺动脉环缩及肺动脉瓣反流模型的建立[J]. 中国循环杂志, 2016, 31(z1):33. [17] 鲁亚南, 丁文祥, 陈恩, 等. 大鼠右室肥厚模型的制作及右心导管法测定大鼠右室压[J]. 中国比较医学杂志, 2004, 14(1):31-34. [18] 陈泽锐, 王德, 吴信, 等. 应用自体心包为材料制作肺动脉狭窄模型[J]. 中华实验外科杂志, 2012, 29(8):1458-1459. [19] 赵艳君, 张玉奇, 张志芳, 等. 速度向量成像技术评估猪右室压力负荷对左室短轴收缩同步性的影响[J]. 医学影像学杂志, 2012, 22(4):658-661. [20] 彭博, 王强, 蒋显超, 等.自主研发的可调节环缩装置对肺动脉血流约束效果的初步实验研究[J]. 中国医药, 2018, 13(3):372-375. [21] 周志文, 赵莉芳, 曹佳齐, 等.兔心内电生理检查及多种心律失常效应的微创方法初探[J]. 实验动物与比较医学, 2018, 38(5):365-371. [22] 张晓玉, 张修彦, 詹纯列. SPF级新西兰兔脏器参数、血液指标、心率、颈动脉血压、心室压的测定与比较[J]. 中国比较医学杂志, 2015, 25(8):37-43. [23] Vanden Eynden F, El-Oumeiri B, Bové T, et al.Proximal pressure reducing effect of wave reflection in the pulmonary circulation disappear in obstructive disease: insight from a rabbit model[J]. Am J Physiol Heart Circ Physiol, 2019, 316(5):H992-H1004. [24] Roldan Ramos S, Pieles G, Hui W, et al.A rabbit model of progressive chronic right ventricular pressure overload[J]. Interact Cardiovasc Thorac Surg, 2018, 26(4):673-680. |
| [1] | 焦青贞, 吴桂华, 唐雯, 樊帆, 冯凯, 杨春响, 乔建, 邓素芳. 暖通系统暂停送风下实验动物设施氨浓度的动态监测与分析[J]. 实验动物与比较医学, 2025, 45(4): 490-495. |
| [2] | 刘文涛, 罗艳红, 龙永霞, 罗启慧, 陈正礼, 刘丽达. 四川省实验动物设施常见环境问题及检测经验[J]. 实验动物与比较医学, 2025, 45(4): 483-489. |
| [3] | 赵鑫, 王晨曦, 石文清, 娄月芬. 斑马鱼在炎症性肠病机制及药物研究中的应用进展[J]. 实验动物与比较医学, 2025, 45(4): 422-431. |
| [4] | 贡磊磊, 王晓霞, 封学伟, 李心蕾, 赵涵, 张雪艳, 冯欣. 不同浓度环磷酰胺诱导早发性卵巢功能不全小鼠模型及作用机制研究[J]. 实验动物与比较医学, 2025, 45(4): 403-410. |
| [5] | 林振华, 褚祥宇, 魏振西, 董传俊, 赵增琳, 孙晓霞, 李庆雨, 张琪. 椎体成形术用于实验猪体内骨水泥安全性及有效性评价[J]. 实验动物与比较医学, 2025, 45(4): 466-472. |
| [6] | 姜娟, 宋宁, 连文博, 邵丛丛, 顾文文, 石燕. 两种浓度乙醇溶液灌注建立小鼠宫腔粘连模型的组织病理和分子病理表型比较[J]. 实验动物与比较医学, 2025, 45(4): 393-402. |
| [7] | 刘月琴, 薛卫国, 王淑友, 申耀华, 贾术永, 王广军, 宋晓晶. 探头式激光共聚焦成像技术用于小鼠消化道组织形态特征分析[J]. 实验动物与比较医学, 2025, 45(4): 457-465. |
| [8] | 郑卿勇, 杨冬华, 马智超, 周姿余, 陆洋, 王晶宇, 邢丽娜, 康迎英, 杜莉, 赵春香, 狄宝山, 田金徽. 动物实验系统评价与Meta分析报告的规范撰写建议[J]. 实验动物与比较医学, 2025, 45(4): 496-507. |
| [9] | 王庭君, 罗浩, 陈琦. 基于人工智能的实验动物中心信息化升级及应用实践[J]. 实验动物与比较医学, 2025, 45(4): 473-482. |
| [10] | 王娇祥, 张璐, 陈姝含, 角德灵, 赵恒, 魏太云, 郭建雄, 徐凯祥, 魏红江. GTKO/hCD55基因编辑异种器官移植供体猪的构建及功能验证[J]. 实验动物与比较医学, 2025, 45(4): 379-392. |
| [11] | 秦超, 李双星, 赵婷婷, 蒋晨晨, 赵晶, 杨艳伟, 林志, 王三龙, 文海若. 药物安全评价用SD大鼠90 d喂养试验的背景数据研究[J]. 实验动物与比较医学, 2025, 45(4): 439-448. |
| [12] | 刘鹍, 兰青, 易兵, 谢晓婕. 药物非临床生殖毒性试验中动物妊娠的主要难点及应对方法[J]. 实验动物与比较医学, 2025, 45(4): 449-456. |
| [13] | 孙强. 非动物实验替代知多少[J]. 实验动物与比较医学, 2025, 45(4): 508-514. |
| [14] | 陈子宜, 孙红燕, 康品方, 武文娟. 肺动脉高压动物实验模型的研究进展[J]. 实验动物与比较医学, 2025, (): 1-12. |
| [15] | 徐英韬, 王蒙蒙, 林平, 迟海涛, 王怡, 白鹰. 外泌体通过NRF2/SLC7A11/GPX4通路调控铁死亡治疗小鼠缺血性脑卒中[J]. 实验动物与比较医学, 2025, (): 1-11. |
| 阅读次数 | ||||||
|
全文 |
|
|||||
|
摘要 |
|
|||||