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Method Article
Las lombrices de tierra son un nuevo modelo de laboratorio in vivo de invertebrados para estudios de vasculatura. Presentamos técnicas y equipos que permiten una cirugía eficiente y microinyección en la vasculatura de la lombriz de tierra. Se describen los protocolos quirúrgicos, las técnicas de microinyección y el procedimiento para producir micropipetas a medida.
Aunque los vertebrados son indispensables para la investigación biomédica, los estudios a menudo están limitados por factores como el costo, la revisión interna prolongada y las consideraciones éticas. Presentamos la lombriz de tierra como una alternativa de bajo costo para invertebrados aplicables a ciertos estudios preliminares de vasculatura. Debido a la disponibilidad quirúrgica de los vasos dorsales de la lombriz de tierra, los vasos ventrales y cinco pares de pseudo corazones, las lombrices de tierra son fácilmente accesibles, ofrecen un mantenimiento de bajo costo y requieren la administración de solo pequeñas dosis de un compuesto dado. El modelo de lombriz de tierra proporciona un sistema circulatorio vascular cerrado simple con una estructura de hemoglobina similar a la sangre humana. Se proporciona un protocolo para anestesiar las lombrices de tierra y realizar incisiones quirúrgicas para exponer los vasos sanguíneos relevantes. Las micropipetas para la administración de compuestos se forman calentando y tirando del vidrio con un extractor de pipetas y utilizando un sistema de biselado para crear una punta de aguja fina a escala micrométrica. A continuación, las puntas se utilizan con un microposicionador y un microinyector para inyectar compuestos arbitrarios en el sistema vascular de una lombriz de tierra, de forma repetida, con la disponibilidad de grandes tamaños de muestra y pequeños volúmenes de compuestos. Se proporcionan detalles sobre las complejidades del procedimiento de inyección. El pequeño tamaño de los vasos de la lombriz de tierra es un desafío, particularmente en el caso del vaso ventral; Sin embargo, el dominio de las técnicas presentadas ofrece una alta repetibilidad como una solución de bajo costo, lo que hace que los estudios de tamaño de muestra muy grande sean prácticos.
La lombriz de tierra se ha utilizado como un importante bioindicador y bioensayo para aplicaciones científicas previas 1,2,3,4,5,6; Es un organismo ideal para evaluar los riesgos biológicos de los residuos peligrosos y tóxicos en ambientes terrestres para estudios in situ y de bioacumulación, como biocidas (insecticidas) en el suelo y efectos ecotoxicológicos adversos 7,8,9,10. Además, debido a la bioprospección, la lombriz de tierra es una fuente alternativa de moléculas fibrinolíticas, anticoagulantes, antimicrobianas y anticancerígenas11,12; hasta el punto de que un equipo en 1991 extrajo y purificó lumbricina de la piel de la lombriz y la colocó en tumores mamarios de ratones SHN, lo que condujo a la inhibición del crecimiento tumoral13. La lombriz de tierra también es un modelo animal pedagógicamente útil, ya que se puede utilizar para exponer a los estudiantes a la cirugía y a la comprensión de la anatomía de un espécimen; Del estudio de la circulación sanguínea a la electrofisiología14,15.
En nuestra propia investigación hemos examinado la respuesta de los vasos de lombrices de tierra vivas a los ultrasonidos de alta intensidad18. Encontramos que la ruptura de vasos en el gusano ocurrió en condiciones similares a las que asociamos en el daño por ruptura en microvasos humanos. Nuestro trabajo en curso consiste en la inyección de microburbujas en la vasculatura de la lombriz de tierra. Las microburbujas están compuestas por un gas pesado recubierto por una capa de lípidos, albúmina o polímero, estos agentes se pueden utilizar como agentes de contraste de imagen, así como vehículos para la administración dirigida de fármacos.
Este nuevo protocolo es relevante para cualquier estudio que se beneficie de la inyección intravenosa (IV) de un compuesto que podría utilizar los bioindicadores naturales de la lombriz de tierra. El enfoque se basa en la microinyección intravenosa en uno de varios puntos de entrada posibles, incluido cualquiera de los pseudo corazones de cinco pares de lombrices de tierra, el vaso dorsal y el vaso ventral. El procedimiento consiste en una incisión quirúrgica elaborada para exponer los vasos, seguida de una inyección controlada por microposicionador. Esto se logra utilizando micropipetas personalizadas construidas específicamente para la microinyección vascular de lombrices de tierra. Estas micropipetas permiten el apuntado preciso de vasos tan pequeños como un vaso ventral de 90 μm de diámetro.
Este protocolo está diseñado para mejorar las técnicas anteriores de micropipeteo, incluido un estudio de 1948 para la extracción de sangre y orina de lombricesde tierra 16. Como se ve en la Figura S1, la configuración de esta extracción puede ser difícil y, según lo declarado por el autor, puede tardar hasta una hora o más. Un método similar se desarrolló en 1970, pero el autor experimentó múltiples puntas rotas mientras inyectaba fluidos en las fibras gigantes de la lombrizde tierra 17. En el método actual que se describe a continuación, la extracción de sangre es cuestión de segundos a minutos y es relevante tanto para la inyección de compuestos como para la extracción de fluidos de lombrices de tierra. En este caso concreto, inyectamos agentes de contraste, microburbujas.
1. Preparación de la micropipeta: extracción del vidrio y punta de biselado
2. Calibración de microinyectores con puntas biseladas
3. Preparación para la cirugía de lombrices de tierra para exponer la vasculatura específica de las lombrices de tierra de interés
4. Administración de compuestos en la vasculatura de las lombrices de tierra
Los siguientes resultados representativos se basan en un conjunto de parámetros específicos que incluyen los ajustes utilizados para tirar de la pipeta de vidrio, el tamaño de la abertura de la pipeta formado a partir de un ángulo de biselado determinado y la presión y el tiempo de las microinyecciones. En la Figura 1, se muestra un esquema del flujo que representa el proceso de principio a fin.
En función de los parámetros...
Mientras que la lombriz de tierra está en etanol al 10%, particularmente si la lombriz de tierra es de mayor edad, puede haber efectos no deseados para tiempos de exposición superiores a 30 minutos; Los intestinos comenzarán a deteriorarse, y cuando la lombriz de tierra se abre quirúrgicamente, sus intestinos internos se extienden. Por lo tanto, se recomienda utilizar lombrices de tierra jóvenes a medianas. Durante el proceso de cortar la piel de la lombriz de tierra, es imperativo ...
Los autores no tienen nada que revelar.
Este trabajo fue financiado por la beca NSF-FDA SCHOLAR-IN-RESIDENCE FELLOWSHIP (NSF-FDA SIR, #1641221), la beca Chief Scientist Challenge de la Oficina de la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. (FDA OCS), la National Science Foundation Integrative Graduate Education and Research Traineeship (NSF IGERT, #1144646) y apoyado por la Oficina de Laboratorios de Ciencia e Ingeniería (OSEL) de la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. (FDA).
Name | Company | Catalog Number | Comments |
3M Vetbond Tissue Adhesive | 3M Vetbond | 084-1469SB | 3mL bottle vet adhesive - liquid band-aide |
40x Stereo Microscope | Sutter Instrument Co. | BV-10-D | Not needed, can add on other scopes |
500 Large Worms | Windsor Wholesale Bait | 500 Large | |
Beveler pedestal oil | Sutter Instrument Co. | 008 | |
Blades | Ted Pella, Inc | 121-2 | |
Borosilicate Glass with Filament | Sutter Instrument Co. | BF150-86-10 | |
Camera | AmScope | MU500 | |
Camera | AmScope | MU1803-CK | 8MP USB3.0 Microscope Digital Camera |
Electrode Impedance Meter | Sutter Instrument Co. | BV-10-C | |
Ethanol | Sigma Aldrich | E7023-1L | Pure ethanol |
Filament | Sutter Instrument Co. | FT315B | trough filament |
Grinding Plate | Sutter Instrument Co. | 104D | Fine Plate |
Hospital Grade Saline | Baxter Healthcare Corporation | 2F7124 | 0.9% Sodium Chloride Irrigation |
Joystick Micromanipulator | Narishige | MN-151 | |
KimWipes Kimtech Science | Kimberly-Clark Professional | 34155 | |
Leafgro | LeafGro | 589252 | 1.5-cu. ft. |
Metal Hub Needle | Hamilton | 91024 | Luer Lock Metal Needle |
Micro Vessel Clips | WPI | 501779-G | |
Microinjector | TriTech Research | MINJ-D | |
Micropiette Puller Model P-97 | Sutter Instrument Co. | P-97 | |
Micropipette Beveler | Sutter Instrument Co. | BV-10-B | |
Microscope | AmScope | SM-8TPW2-144S | 3.5X-225X Simul-Focal Articulating Microcope |
Needle Holder | TriTech Research | MINJ-4 | |
NeverWet | Rust-Oleum | NeverWet | |
Pyrex Glass | Corning | 08747A | Fisher Manufacturer |
Stainless Micro-Ruler | Ted Pella, Inc | 13635 | Micro-Ruler mounted on a Handle, 10mm scale, with lines at 0.01mm intervals |
Surgical Grips | Ted Pella, Inc | 53073 | Forceps, Hemostat |
Surgical scissors | Ted Pella, Inc | 1320 | Fine Iris Scissors, Straight |
U.S.P. Mineral Oil Lubricant Laxative | Swan | Mineral Oil |
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