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Method Article
急性肾损伤 (AKI) 是危重患者的严重并发症,与死亡率增加有关。在这里,我们提出了一种可靠且可重复的 体内 模型来模拟炎症条件下的 AKI,这可能有助于了解脓毒性 AKI 的发病机制。
脓毒症患者的 AKI 与死亡率增加和不良结局相关,尽管人们付出了重大努力来完善对其病理生理学的理解。在这里,提出了一种 体内模型 ,该模型结合了诱导 AKI 的标准化脓毒症病灶和重症监护 (ICU) 设置,以提供与人类脓毒症相当的先进血流动力学监测和治疗。脓毒症是由标准化结肠升行支架腹膜炎 (sCASP) 诱发的。通过测量血液和尿液样本进行功能检查,并通过评估组织病理学评分进行组织学检查。此外,先进的血流动力学监测和重复血气采样的可能性能够对诱发的脓毒症的严重程度进行差异化分析。
sCASP 方法是一种标准化、可靠且可重复的诱发脓毒性 AKI 的方法。这种设置的优势在于重症监护设置、持续的血流动力学和气体交换监测、低死亡率以及详细分析肾功能和损伤的机会。因此,所描述的方法可作为脓毒性 AKI 实验研究的新标准。
脓毒症仍然是非心脏重症监护病房 (ICU) 的主要死亡原因,死亡率≈ 30 - 50%1,2,3。严重脓毒症和感染性休克的一个标志是急性肾损伤,当它与心脏和呼吸衰竭等远处器官功能障碍有关时,会导致死亡率进一步增加 4,5,6。ICU 患者 AKI 的总发病率从 20% 到 50% 不等7。尽管 AKI 在脓毒症的结局和死亡率方面起着关键作用,但潜在的病理机制仍然知之甚少。
总的来说,有 3 个主要组成部分:炎症、中毒性损伤和血流动力学变化,这些因素会导致 AKI的发展 7。血流动力学变化包括肾血流量 (RBF) 减少和整体或区域肾缺血。在这里,必须考虑到败血症也会由于全身性低血压和/或内皮屏障破坏而导致肾脏微循环受损8。因此,脓毒性 AKI 的研究应始终包括血流动力学监测。最近关于 AKI 的 体内 研究主要使用动物模型,例如肾缺血再灌注损伤或双侧肾切除术。这些研究通常显示缺乏血流动力学监测和重症监护。
对脓毒性 AKI 的潜在新病理机制和疗法的研究需要一个具有明确脓毒症病灶的体内模型、重症监护设置、可预测的结果和器官损伤 9,10,11,12。在这里,我们描述了一种满足上述要求的脓毒性 AKI 的创新啮齿动物模型。脓毒性 AKI 由标准化结肠升起支架腹膜炎 (sCASP) 诱发。使用的 sCASP 模型通过肠道粪便渗漏导致腹部败血症,导致细菌侵袭和多器官衰竭13。已经表明,CASP 后的病理生理变化与人类脓毒症相似,因此 CASP 代表了脓毒症研究中的临床相关模型11,14。
此外,实验方案中建立了包括高级血流动力学监测和 ICU 治疗的重症监护 (ICU) 设置。ICU 设置可实现液体复苏、静脉镇痛应用和重复血气分析。通过测量标准值(如肌酐)以及菊粉和 p-氨基马尿酸 (PAH) 清除率来评估肾功能。实验结束时,收获的组织和器官的病理组织学评分提供了其他信息。诱导脓毒性 AKI 的 sCASP 模型已经得到评估,并揭示了肾脏病理学的新见解15。下面介绍的该方案的进一步应用可能有助于完善对脓毒性 AKI 的理解。
所有动物程序均已获得德国 Unterfranken 区实验动物护理和使用委员会的批准,并根据赫尔辛基宣言进行。
1. 手术准备和侵入性监测和持续用药的安装
2. sCASP 程序
3. 术后流程
4. 第二天准备测量
5. 肾功能评估
6. 实验结束
正如 Schick 等人之前发表的那样8,我们展示了以下结果。
诱导脓毒症,无死亡
在 CASP 模型中,脓毒症是由结肠腔内细菌持续渗漏升入腹腔引起的,导致粪便腹膜炎和菌血症。因此,植入导管的大小决定了粪便的排出量,从而调节了腹膜炎和败血症的严重程度。在上面?...
脓毒性 AKI 的病理生理学复杂性仍然未知。患者的临床研究和试验不会获得有关细胞水平组织病理学变化、微循环障碍或药物相互作用的新见解15。之前已经假设需要改进的和新的动物模型来研究与败血症相关的急性肾损伤19。因此,我们建立了结肠升行支架腹膜炎诱导的脓毒性 AKI 的新动物模型。
CASP 模型提出了一...
作者没有什么可披露的。
M.A. Schick 和 N. Schlegel 获得了德国研究中心 (DFG) SCHL 1962/2-1 和 SCHL 1962/4-1 的资助。
Name | Company | Catalog Number | Comments |
Sprague-Dawley rats | Janvier Labs, France | ||
Isoflurane CP | cp-pharma, Burgdorf, Germany | ||
polyethylen catheter PE 10; 30m | A. Hartenstein, Wuerzburg, Germany | 0.58x0.96 mm | |
Swivel (375/D/20) | Instech, Plymouth Meeting, PA, USA | (375/D/20) | |
plastic button tethers | Instech, Plymouth Meeting, PA, USA | LW105S | |
Perfusor | B. Braun; Melsungen, Germany | Perfusor fm | |
suction catheter ch. 10 | B.Braun Melsungen AG, Germany | suction catheter typy „Ideal“; ch. 10 | |
suture | Syneture; USA | Surgipro; Monofilament Polypropylen 4-0 | |
suture | Ethicon; Scotland | Prolene; Polypropylen 5-0 | |
14G-i.v. catheter | BD Insynte; BD Vialon; Madrid; Spain | 14GA i.v. catheter | |
cotton buds | NOBA Verbandmittel Danz GmbH u Co KG; Wetter; Germany | ||
rodent respirator | Hugo Sachs Elektronik KG, Germany | rodent respirator, Type:7025 | |
Midazolam | Ratiopharm, Germany | Midazolam | |
Thermodilutioncatheter | ADInstruments, Spechbach, Germany | ||
p-Aminohippuric acid | Sigma-Aldrich; St. Louis; USA | p-Aminohippuric acid sodium salt; A3759-25G | |
Inulin | Sigma-Aldrich; St. Louis; USA | Inulin-FITC; F3272-1G | |
Formaldehyde | Otto Fischar GmbH & CoKG; Saarbrücken, Germany | Formaldehyde 3.5% | |
Cyclopentan | Merck; Darmstadt; Germany | Uvasol: 2-Methylbutan | |
alcohol based scrub | Schülke & Mayr GmbH, Norderstedt; Germany | kodan Tinktur forte; 45g 2-Propanol, 10g 1-Propanol per 100g | |
povidone iodine solution | B.Braun Melsungen AG, Germany | Braunol, 7.5g Povidone Iodine per 100g |
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