大鼠脑血管痉挛模型

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(1) 创新方法:采用经过蛛网膜下腔插管直达大脑动脉(Willis环)处注血方法,制成大白鼠蛛网膜下腔出血后DCV动物模型。

健康的大鼠,体重在200~250g,无性别限制,经腹腔注射水合氯醛或戊巴比妥钠麻醉。在局部消毒后,切开头顶部中线皮肤,钝性分离肌肉及骨膜,钻孔达脑膜,扩大骨孔,挑破脑膜,插入PC-10塑料管至大脑动脉(Willis环)处并连接注射器,注入自体血150μl,缝合肌肉并固定穿刺管。24h后再次注入自体血100μl,经过一段时间后进行生理盐水灌洗固定和断头取脑进行观察。这种方法可以保证血流量的明显降低,是SAH模型中相较而言更加可靠的一种方法。

(2) 模型特点:通过rCBF测定显示,该模型下的局部血流量降低较为显著;在大体观察方面,大量的血液积聚在大脑动脉(Willis环)处,大脑前中动脉和基底动脉均被陈旧性血凝块包裹,旧有血凝块残留在前颅窝底、蝶鞍和后颅窝处,这些特点都与SAH类似。而在微血管形态学观察方面,可以明显看到微血管的管径缩小,另外,在图像分析上,血管总面积、血管数及平均血管面积也均明显降低。

(3) 进一步观察:虽然目前对于DCV的产生机制存在多种观点,但是多数倾向于它是一种功能上的改变而非结构方面的改变。同时,在进行灌注固定时,可能会对大动脉造成影响,而观察大动脉的病变并不能完全反映DCV的改变。因此,用微血管的改变来反映DCV的变化比用大脑动脉环周围大血管的改变来反映更为可靠。而经由小脑幕上蛛网膜下腔直达大脑动脉环周围的直接注血法,更能够真实地模拟出SAH的病理过程,并且操作简单,出血也容易控制,因此成为了较为可靠的SAH模型之一。而该模型重复性好,适用于DCV的研究。

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