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Method Article
Les vers de terre sont un nouveau modèle de paillasse in vivo pour les études vasculaires. Nous présentons des techniques et des équipements qui permettent une chirurgie efficace et une micro-injection dans le système vasculaire du ver de terre. Les protocoles chirurgicaux, les techniques de micro-injection et la procédure de production de micropipettes sur mesure sont décrits.
Bien que les vertébrés soient indispensables à la recherche biomédicale, les études sont souvent limitées par des facteurs tels que le coût, la longueur de l’examen interne et les considérations éthiques. Nous présentons le ver de terre comme un invertébré alternatif, peu coûteux, applicable à certaines études vasculaires préliminaires. En raison de la disponibilité chirurgicale des vaisseaux dorsaux, des vaisseaux ventraux et de cinq paires de pseudo-cœurs du ver de terre, les vers de terre sont facilement accessibles, offrent un entretien peu coûteux et ne nécessitent que l’administration de petites doses d’un composé donné. Le modèle du ver de terre fournit un système circulatoire vasculaire fermé simple avec une structure d’hémoglobine similaire à celle du sang humain. Un protocole est fourni pour l’anesthésie des vers de terre et la réalisation d’incisions chirurgicales afin d’exposer les vaisseaux sanguins concernés. Les micropipettes pour l’administration de composés sont formées en chauffant et en tirant le verre à l’aide d’un extracteur de pipette et en utilisant un système de biseautage pour créer une pointe d’aiguille fine à l’échelle du micron. Les pointes sont ensuite utilisées avec un micropositionneur et un micro-injecteur pour injecter des composés arbitraires dans le système vasculaire d’un ver de terre, de manière répétée, avec la disponibilité de grandes tailles d’échantillons et de petits volumes de composés. Des détails sur les subtilités de la procédure d’injection sont fournis. La petite taille du vaisseau du ver de terre est un défi, en particulier dans le cas du vaisseau ventral ; Cependant, la maîtrise des techniques présentées offre une grande répétabilité en tant que solution peu coûteuse, ce qui rend pratiques les études d’échantillons de très grande taille.
Le ver de terre a été utilisé comme bioindicateur et essai biologique important pour des applications scientifiques antérieures 1,2,3,4,5,6 ; C’est un organisme idéal pour évaluer les risques biologiques liés aux déchets dangereux et toxiques dans les environnements terrestres pour les études in situ et de bioaccumulation, telles que les biocides (insecticides) dans le sol et les effets écotoxicologiques néfastes 7,8,9,10. De plus, en raison de la bioprospection, le ver de terre est une source alternative de molécules fibrinolytiques, anticoagulantes, antimicrobiennes et anticancéreuses 11,12 ; au point qu’en 1991, une équipe a extrait et purifié la lumbricine de la peau du ver de terre et l’a placée sur des tumeurs mammaires de souris SHN, ce qui a conduit à l’inhibition de la croissance tumorale13. Le ver de terre est également un modèle animal utile sur le plan pédagogique, car il peut être utilisé pour exposer les étudiants à la chirurgie et à la compréhension de l’anatomie d’un spécimen ; de l’étude de la circulation sanguine à l’électrophysiologie14,15.
Dans nos propres recherches, nous avons examiné la réponse des vaisseaux de vers de terre vivants aux ultrasons de haute intensité18. Nous avons constaté que la rupture des vaisseaux chez le ver s’est produite dans des conditions similaires à celles que nous avons associées aux dommages de rupture dans les micro-vaisseaux humains. Notre travail en cours consiste à injecter des microbulles dans le système vasculaire du ver de terre. Les microbulles sont composées d’un gaz lourd enfermé dans une enveloppe lipidique, albumine ou polymère, ces agents peuvent être utilisés comme agents de contraste d’image ainsi que comme véhicules pour l’administration ciblée de médicaments.
Ce nouveau protocole est pertinent pour toute étude qui bénéficierait de l’injection intraveineuse (IV) d’un composé qui pourrait utiliser les bioindicateurs naturels du ver de terre. L’approche est basée sur la micro-injection IV dans l’un des nombreux points d’entrée possibles, y compris l’un des pseudo-cœurs à cinq paires du ver de terre, le vaisseau dorsal et le vaisseau ventral. La procédure implique une incision chirurgicale élaborée pour exposer les vaisseaux, suivie d’une injection contrôlée par un micro-positionneur. Ceci est réalisé à l’aide de micropipettes personnalisées construites spécifiquement pour la micro-injection vasculaire de vers de terre. Ces micropipettes permettent de cibler avec précision des vaisseaux aussi petits qu’un vaisseau ventral de 90 m de diamètre.
Ce protocole est conçu pour améliorer les techniques de micro-pipetage précédentes, y compris une étude de 1948 pour l’extraction de sang et d’urine de vers de terre16. Comme le montre la figure S1, la configuration de cette extraction peut être difficile et, comme l’a déclaré l’auteur, peut prendre jusqu’à une heure ou plus. Une méthode similaire a été développée en 1970, mais l’auteur a fait l’expérience de plusieurs pointes cassées lors de l’injection de fluides dans les fibres géantes du ver de terre17. Dans la méthode actuelle décrite ci-dessous, l’extraction du sang est une question de secondes à quelques minutes et est pertinente à la fois pour l’injection de composés et l’extraction de fluides de vers de terre. Dans ce cas précis, nous avons injecté des produits de contraste, des microbulles.
1. Préparation de la micropipette : verre tirant et pointe biseautée
2. Calibrage du micro-injecteur avec embouts biseautés
3. Préparation à la chirurgie du ver de terre pour exposer le système vasculaire spécifique du ver de terre d’intérêt
4. Administration de composés dans le système vasculaire du ver de terre
Les résultats représentatifs suivants sont basés sur un ensemble de paramètres spécifiques qui incluent les paramètres utilisés pour tirer la pipette en verre, la taille de l’ouverture de la pipette formée à partir d’un angle de biseautage donné, ainsi que la pression et le temps des micro-injections. La figure 1 montre un schéma du flux représentant le processus du début à la fin.
En fonction des paramètres de ...
Bien que le ver de terre soit dans de l’éthanol à 10 %, en particulier si le ver de terre est d’un âge avancé, il peut y avoir des effets indésirables pour des temps d’exposition supérieurs à 30 minutes ; Les intestins commenceront à se détériorer et, lorsque le ver de terre est ouvert chirurgicalement, ses intestins internes s’étendent. Par conséquent, il est encouragé d’utiliser des vers de terre jeunes à d’âge moyen. Au cours du processus de coupe à traver...
Les auteurs n’ont rien à divulguer.
Ce travail a été financé par la bourse NSF-FDA Scholar-in-Residence Fellowship (NSF-FDA SIR, #1641221), la subvention Chief Scientist Challenge Grant (FDA OCS de l’US Food and Drug Administration Office), l’Integrative Graduate Education and Research Traineeship de la National Science Foundation (NSF IGERT, #1144646) et soutenu par l’Office of Science and Engineering Laboratories (OSEL) de la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis.
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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