一个视觉方法诱导小鼠的dolichoectasia模拟大血管介导的大脑血管功能障碍
Dominic Simpson1, Christopher D Morrone2, Darcy Wear3
1Brain Health Imaging Centre, Centre for Addiction and Mental Health; Department of Pharmacology and Toxicology, University of Toronto; Dominic.Simpson@camh.ca.
Journal of visualized experiments : JoVE
|June 3, 2024
概括
研究人员开发了一种模拟血脑屏障 (BBB) 损伤的新方法,在小鼠中显示持续的血管扩张长达3个月. 这种技术有助于研究神经系统疾病,如阿尔茨海默病.
科学领域:
- 神经科学是一个神经科学.
- 血管生物学 血管生物学
- 病理学 病理学 病理学
背景情况:
- 血脑屏障 (BBB) 调节大脑循环,保护大脑免受毒素的侵害.
- 损害BBB完整性与神经退行性疾病如血管痴呆症 (VaD) 和阿尔茨海默病 (AD) 有关.
- 现有的BBB中断模型在一致性和持续时间方面存在局限性.
研究的目的:
- 开发和验证一种修改后的微创技术,用于诱导和建模BBB妥协.
- 通过直接注射Cisterna magna (CM) 来评估老鼠大脑中弹性酶诱导的血管扩张的疗效.
- 评估BBB干扰的持续性质及其对大脑血管系统的影响.
主要方法:
- 使用了一种修改后的注射技术,直接注入Cisterna magna (CM).
- 弹性酶用于诱导血管扩张并破坏BBB的紧结 (TJ).
- 一种膠化合物被用于容器模糊化和擴張的分析.
主要成果:
- 经过修改的方法在小鼠中达到3个月的持续和持续的血管扩张 (19%-32%的增加),超过了之前的研究.
- 在注射后的9.5个月内观察到持续的血管扩张.
- 与以前的技术相比,观察到变暗剂的传递改善和死亡率降低.
结论:
- 这种微创技术为研究神经系统疾病中BBB功能障碍提供了可靠的模型.
- 实现的持续的BBB扩张为研究中枢神经系统疾病的病理生理学提供了有价值的工具.
- 该方法在建模神经血管病理方面表现出更好的疗效和持续时间.


