FeCl3诱导的主动脉血栓动物模型

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(1)改写后的方法  为了研究动脉血栓形成,实验中使用雄性SD大鼠进行实验。首先对大鼠进行无菌手术剖腹,然后插管并连接到生物信号采集处理系统,通过连续监测腹主动脉压力来进行下一步的操作。然后再分离左右肾动脉之间的腹主动脉段2cm长,并将其放入0.6cm宽的封口胶条备用。随后,在分离备用的腹主动脉段环抱浸透40%FeCl3溶液的滤纸条(1.0cm×0.5cm)并用预置的封口胶条封住血管,以小心保护周围的组织。随后,观察其远心端腹主动脉压变化,并连续监测了90分钟以反映血栓形成情况。在记录初始腹主动脉压和最低腹主动脉压的同时,从给腹主动脉环抱滤纸条到腹主动脉压降至最低所需的时间即为血栓形成时间。然后,用游标卡尺精确截取0.5cm长血管段并称重,取出血栓后的血管再称重,前后两者相减即为该0.5cm长血管段内血栓的重量。最后,截剩下的腹主动脉段可用PBS进行冲洗后,采用10%甲醛固定并进行常规石蜡包埋,再进行横切片和HE染色。通过计算机图像分析系统测量血管横切面上的血栓面积来进行数据分析。

(2)改写后的模型特点  这个实验模型的一个主要特点是血栓的形成位置是固定的,并且可以较好地控制血栓的大小。此外,利用FeCl3来诱导动脉血栓形成属于内膜损伤引起血小板的黏着、聚集、释放导致内源性凝血系统激活而形成的复合性血栓,且仅在动脉损伤的区域形成血栓。这种模型的选择是为了使实验更贴近于临床情况。

(3)改写后的比较医学  血栓形成是受多种因素影响的,如血管内膜损伤、血小板黏附聚集、凝血活性增高、纤溶活性抑制以及血流缓慢等。许多药物可影响血栓的发生和发展,因为它们影响了上述因素中的许多因子。在这个实验模型中,动脉血栓的形成主要是由血小板所起到的作用。40%FeCl3浸润的滤纸条覆盖大鼠腹主动脉,通过氧自由基的产生,可以造成血管内膜脂质过氧化损伤,从而激活内源性凝血系统,促使血管内血栓形成。通过内膜损伤来诱导体内血栓的形成,在病理过程上与临床相似。

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