Method Article
* These authors contributed equally
ينشئ هذا البروتوكول نموذجا لعيوب الغضروف كاملة السماكة (FTCD) عن طريق حفر ثقوب في أخدود الفخذ للفئران وقياس سلوك الألم اللاحق والتغيرات النسيجية المرضية.
عيوب الغضروف في مفصل الركبة الناجمة عن الصدمة هي إصابة رياضية شائعة في المفصل في العيادة ، وتؤدي هذه العيوب إلى آلام المفاصل ، وضعف الحركة ، وفي النهاية هشاشة العظام في الركبة (kOA). ومع ذلك ، هناك القليل من العلاج الفعال لعيوب الغضروف أو حتى kOA. النماذج الحيوانية مهمة لتطوير الأدوية العلاجية ، لكن النماذج الحالية لعيوب الغضاريف غير مرضية. أنشأ هذا العمل نموذجا لعيوب الغضروف كاملة السماكة (FTCD) عن طريق حفر ثقوب في أخدود الفخذ للفئران ، وتم استخدام سلوك الألم اللاحق والتغيرات النسيجية المرضية كتجارب قراءة. بعد الجراحة ، تم تخفيض عتبة الانسحاب الميكانيكي ، وفقدت الخلايا الغضروفية في الموقع المصاب ، وزاد تعبير مصفوفة ميتالوبروتيناز MMP13 ، وانخفض تعبير الكولاجين من النوع الثاني ، بما يتفق مع التغيرات المرضية التي لوحظت في عيوب الغضروف البشري. هذه المنهجية سهلة وبسيطة في الأداء وتمكن من المراقبة الإجمالية فور الإصابة. علاوة على ذلك ، يمكن لهذا النموذج أن يحاكي بنجاح عيوب الغضروف السريرية ، وبالتالي توفير منصة لدراسة العملية المرضية لعيوب الغضروف وتطوير الأدوية العلاجية المقابلة.
الغضروف المفصلي هو نسيج شديد التمايز وكثيف يتكون من الخلايا الغضروفيةوالمصفوفة خارج الخلية 1. الطبقة السطحية للغضروف المفصلي هي شكل من أشكال الغضروف الزجاجي ، الذي يتميز بسطح أملس ، واحتكاك منخفض ، وقوة ومرونة جيدة ، وتحمل ممتاز للإجهاد الميكانيكي2. تتكون المصفوفة خارج الخلية من الكولاجين البروتيني والماء ، والكولاجين من النوع الثاني هو المكون الهيكلي الرئيسي للكولاجين ، حيث يمثل حوالي 90٪ من إجمالي الكولاجين3. نظرا لعدم وجود أوعية دموية أو أعصاب في أنسجة الغضاريف ، فإنه يفتقر إلى القدرة على الإصلاح الذاتي بعد الإصابة4. لذلك ، كانت عيوب الغضروف الناجمة عن الصدمة دائما مرضا مشتركا مستعصيا في العيادات. بالإضافة إلى ذلك ، يميل هذا المرض المشترك إلى إصابة الشباب ، ومعدل الإصابة العالمي آخذ في الارتفاع 5,6. مفصل الركبة هو الموقع الأكثر شيوعا لعيوب الغضروف ، والعيوب هنا مصحوبة بألم المفاصل ، وضعف المفاصل ، وتنكس الغضروف المفصلي ، مما يؤدي في النهاية إلى هشاشة العظام في الركبة (kOA) 7. عيوب الغضروف في مفصل الركبة تجلب أعباء اقتصادية وفسيولوجية للمرضى وتؤثر بشكل خطير على نوعية حياة المرضى8. يشكل هذا المرض تحديا سريريا كبيرا وعاجلا مع عدم وجود حلول وشيكة. حاليا ، الجراحة هي الدعامة الأساسية لعلاج عيوب الغضروف ، لكن نتائجها على المدى الطويل لا تزال غير مرضية9.
تؤدي عيوب الغضروف السريرية في النهاية إلى kOA ، وبالتالي ، تستخدم النماذج الحيوانية kOA بشكل شائع للدراسة المرضية لعيوب الغضروف وتطوير الأدوية. يعد إنشاء نماذج حيوانية أمرا مهما لفهم العملية الفيزيولوجية المرضية لإصلاح عيوب الغضروف ، والتي يمكن استخدامها لمراقبة تجديد الغضروف والتغيير بين الغضروف الليفي والغضروف الزجاجي10. ومع ذلك ، فإن النماذج الحيوانية الشائعة الاستخدام kOA ، مثل النماذج الجراحية لقطع الرباط الصليبي الأمامي (ACLT) ، وزعزعة استقرار الغضروف المفصلي الإنسي (DMM) ، واستئصال المبيض (OVX) ، و Hulth ، عادة ما تحتاج إلى نمذجة طويلة الأجل وتسمح فقط بالتقييمات المرضية والألم ، مما يشكل قيودا على كفاءة تطوير الأدوية11. إلى جانب النماذج الجراحية ، تؤدي النماذج الكيميائية ، مثل أحادي يودوأسيتات (MIA) وحقن غراء ، أيضا إلى عيوب في الغضروف ، ولكن لا يمكن إدارة درجة العيب بشكل جيد ، والظروف بعيدة عن الواقع السريري11. الاصطدام هو نهج آخر لنمذجة عيوب الغضروف في الحيوانات الكبيرة ، ولكن هذه الطريقة تعتمد على استخدام أدوات محددة ونادرا ما يتم تطبيقها12.
باختصار ، نماذج kOA الحالية ليست مثالية لدراسة التسبب في عيوب الغضروف أو تطوير أدوية جديدة ، وهناك حاجة إلى نموذج محدد وموحد لعيوب الغضروف. أنشأت هذه الدراسة نموذجا لعيوب الغضروف كاملة السماكة (FTCD) عن طريق حفر ثقوب في أخدود الفخذ في الفئران. تم إجراء الملاحظة الإجمالية واختبارات سلوك الألم والتحليل النسيجي المرضي لتقييم النموذج. على عكس النماذج الحيوانية الأخرى من kOA ، فإن هذا النموذج له تأثير ضئيل على الحالة العامة للفئران. يمكن الوصول إلى نهج النمذجة هذا ، ويمكن إدارته بشكل جيد ، ويدعم فهم التقدم من عيوب الغضروف إلى kOA وتطوير علاجات فعالة. يمكن أيضا استخدام هذا النموذج لاختبار العلاجات التي تمنع kOA عن طريق شفاء العيوب في المفاصل قبل التهاب المفاصل.
تمت الموافقة على التجارب على الحيوانات من قبل لجنة المعايير والأخلاقيات الطبية بجامعة تشجيانغ للطب الصيني التقليدي ، والتي تتوافق مع التشريعات الصينية بشأن استخدام ورعاية المختبر. في الدراسة الحالية ، تم استخدام ذكور الفئران Sprague-Dawley (SD) البالغة من العمر 6 أسابيع والتي تزن 150-180 جم. تم الحصول على الحيوانات من مصدر تجاري (انظر جدول المواد).
1. إنشاء نموذج عيوب الغضروف كاملة السماكة في الفئران
2. عتبة السحب الميكانيكية (MWT)
ملاحظة: تم قياس MWT للأخمص الخلفي الثنائي للفئران بواسطة طريقة قياس ألم خيوط فون فرايالكلاسيكية 14.
3. التحليل النسيجي المرضي والمناعي الكيميائي
في هذا العمل ، تم إنشاء نموذج الفئران من FTCD عن طريق حفر ثقوب في أخدود الفخذ trochlear والكشف عن سلوك الألم اللاحق والتغيرات النسيجية. كما هو موضح في الشكل 1 ، بعد 3 أيام من النمذجة ، مقارنة بالمجموعة الوهمية ، انخفض MWT للفئران في المجموعة النموذجية بشكل كبير ، مما يشير إلى فرط التألم الناجم عن FTCD. بعد 17 يوما من النمذجة ، ظلت عتبة الانسحاب الميكانيكية للفئران في مجموعة النموذج عند مستوى منخفض ، مما يشير إلى أن حساسية الألم يمكن أن تستمر 17 يوما على الأقل. أظهرت نتائج التلوين النسيجي المرضي أنه في المجموعة الوهمية ، كان هيكل الغضروف المفصلي واضحا ، وكان سطح الغضروف سليما ، وتم توزيع الخلايا الغضروفية بالتساوي ، وتم التعبير عن الكولاجين من النوع الثاني بشكل كبير. على العكس من ذلك ، في المجموعة النموذجية ، شكل سطح الغضروف اكتئابا ، وفقدت الخلايا الغضروفية ، وزاد التعبير عن مصفوفة ميتالوبروتيناز MMP13 ، وانخفض التعبير عن الكولاجين من النوع الثاني (الشكل 2 والشكل 3).
الشكل 1: تطور MWT بعد عيوب الغضروف. تم تقييم عتبات السحب الميكانيكية للمخالب الخلفية بعد إحداث عيوب الغضروف. ن = 8 فئران / مجموعة. يتم عرض القيم كمتوسط ± SEM. ** P < 0.01 مقابل المجموعة الوهمية ، ***P < 0.001 مقابل المجموعة الوهمية. تم إجراء اختبار t للطالب. يرجى النقر هنا لعرض نسخة أكبر من هذا الرقم.
الشكل 2: الملاحظة النسيجية المرضية (تلطيخ HE، SO، TB، و Masson) وتسجيل مانكين لمفاصل ركبة الفئران في اليوم 17 بعد علاج عيوب الغضروف. (أ) صور نسيجية تمثيلية لفأر FTCD. تشير الأسهم السوداء إلى عيوب الغضروف. شريط المقياس = 200 ميكرومتر. (ب) التحليل الإحصائي لحروق هشاشة العظام في المجموعات الوهمية والنموذجية. ن = 6 فئران / مجموعة. يتم عرض القيم كمتوسط ± SEM. ***P < 0.001 مقابل المجموعة الوهمية. تم إجراء اختبار t للطالب. يرجى النقر هنا لعرض نسخة أكبر من هذا الرقم.
الشكل 3: الملاحظة المناعية الكيميائية للتعبير عن Col1 و Col3 و Col2 و MMP13 والبقع السلبية في غضروف الفئران في اليوم 17. صور نسيجية تمثيلية لفأر FTCD. تشير الأسهم السوداء إلى عيوب الغضروف. شريط المقياس = 100 ميكرومتر. يرجى النقر هنا لعرض نسخة أكبر من هذا الشكل.
الشكل التكميلي 1: صور تمثيلية لإحداث عيوب غضروفية كاملة السماكة عن طريق الحفر في أخدود القوقعة الفخذي للفئران. (أ) فأر الشام. (ب) نموذج الجرذ. الرجاء الضغط هنا لتنزيل هذا الملف.
الشكل التكميلي 2: التقييم النسيجي الذي يظهر الحشو الكامل لعيوب الغضروف كاملة السماكة في الفئران. (أ) صورة تمثيلية في اليوم 17. (ب) صورة تمثيلية في اليوم ٥٦. شريط المقياس = 200 ميكرومتر. الرجاء الضغط هنا لتنزيل هذا الملف.
تصف هذه الدراسة نموذجا حيوانيا لمحاكاة عيوب الغضروف السريرية عن طريق حفر ثقوب في أخدود الفخذ للفئران (الشكل التكميلي 1). بعد إصابة الغضروف ، يتم تعزيز استثارة أو استجابة مستقبلات الألم المحيطية ، مما قد يؤدي إلى انخفاض في عتبة الألم وتعزيز الاستجابة للتحفيز18. في الدراسات قبل السريرية ، تسببت نمذجة عيوب الغضروف في أنواع مختلفة من الحيوانات دائما في الألم19. أظهرت الأبحاث السريرية أيضا أن درجات مقياس الألم التناظري البصري (VAS) للمرضى الذين يعانون من إصابات الغضروف أقل بكثير من تلك الخاصة بالأفراد الأصحاء20. استخدمنا نموذج FTCD لاختبار تأثير علاج FTCD ، وأظهرت النتائج أن الانخفاض في MWT لم يكن عابرا ، ولم يتعافى MWT بسرعة خلال فترة زمنية قصيرة. بعد فترة من العلاج ، كان MWT في مجموعة النموذج لا يزال كبيرا ، بينما تم إعفاء مجموعة العلاج (البيانات غير معروضة). يتم تقييم الفعالية السريرية بشكل عام على أساس دورة شهر 1 من العلاج ، لذلك حتى لو حدث الشفاء بعد بضعة أشهر ، فإنه لا يؤثر على التطبيق التجريبي لهذا النموذج. علاوة على ذلك ، تم تطبيق التلوين المرضي والكيمياء المناعية لمراقبة عيوب سطح الغضروف وإثبات إنشاء FTCD.
تتميز هذه الطريقة لنمذجة FTCD بالمزايا التالية: (1) العملية السهلة والبسيطة. (2) وقت النمذجة القصير ؛ (3) نسبة النجاح العالية ؛ و (4) وجود تقدم مرئي من خلال الملاحظة الإجمالية. على عكس النماذج الحيوانية الأخرى ، يمكن توحيد هذا النموذج. من السهل التحكم في عمق الحفر وقطر نموذج FTCD ، وهو أمر مفيد لتوحيد نموذج FTCD ويزيد من قابليته للتكرار. ثانيا ، قطر ثقب الحفر هو عامل رئيسي يحدد كفاءة الإصلاح. يمكن للعيوب العظمية الغضروفية التي يبلغ قطرها 1.4 مم أن تتعافى تلقائيا ، مما يؤدي إلى الفشل في التقييم المناسب للعلاجات العلاجية21. للتغلب على أوجه القصور هذه وتحقيق التوحيد القياسي ، أجريت تجارب أولية ، وتقرر أن عيوب الغضروف لن يتم إصلاحها تلقائيا لمدة تصل إلى 17 يوما بعد الجراحة إذا تم إجراء جراحة FTCD على سطح الغضروف المفصلي مع ثقوب حفر قطرها 1.6 مم. بمرور الوقت ، يظهر FTCD الناجم عن الحفر إصلاح الغضروف ، ويتم إصلاح الغضروف المعيب إلى حد كبير بعد 8 أسابيع من الجراحة (الشكل التكميلي 2). من حيث التطبيقات ، لا يمكن استخدام هذا النموذج فقط لدراسة عيوب الغضروف التي تسببها kOA ولكن أيضا لدراسة عيوب الغضروف الرضحية ، وهي هشاشة العظامبعد الصدمة 22. يشكل الغضروف الذي تم إصلاحه ذاتيا دائما غضروفا ليفيا بدلا من الغضروف الزجاجي في الموقع المصاب ، وقد يكون هذا النموذج مناسبا أيضا لدراسة التسبب في تليف الغضروف وعلاجه23.
من حيث قيود هذا النموذج ، تم اختيار الفئران غير الناضجة ، حيث تميل عيوب الغضروف الناجمة عن الصدمة في الممارسة السريرية إلى الحدوث عند الشباب. ومع ذلك ، في الفئران غير الناضجة في مرحلة نمو الهيكل العظمي ، يكون الغضروف أرق من الفئران الناضجة ، مما قد يؤثر على نتائج التجربة24. أظهرت الأبحاث السابقة أن قدرة الخلايا الجذعية على التجدد بعد تلف الغضروف تقل في الفئران البالغة مقارنة بالفئران اليافعة25. اخترنا فئران عمرها 6 أسابيع للتجربة ، ويمكن أيضا استخدام هذه الفئران لمراقبة آليات إصلاح الخلايا الجذعية. بالإضافة إلى ذلك ، فإن الآثار العلاجية في الفئران البالغة من العمر 6 أسابيع أكثر وضوحا من الفئران البالغة (البيانات غير معروضة). نحتاج أيضا إلى نمذجة FTCD في الفئران الأكبر سنا ، ويمكن التكهن بأن الإصلاح قد يكون أبطأ في الفئران المسنة بسبب انخفاض قدرة تجديد الخلايا الجذعية. أظهرت الأبحاث أن الغضروف المفصلي المحيط بعيوب العظم الغضروفي يمتلك نشاطا تقويضيا ، وأن التعبير عن IL-1β و FGF2 واضطراب في توازن FGFr1 / FGFr3 مهمان في بدء عملية مرض التهاب المفاصل المبكر21. ومع ذلك ، لا يزال نموذج FTCD يعاني من قيود في تقييم إصلاح العيوب قبل التهاب المفاصل. ومن القيود الأخرى لهذه الدراسة عدم قياس MWTs بعد 17 يوما من النمذجة.
في الختام ، سيكون هذا النموذج نموذجا حيوانيا مثاليا وموحدا لمحاكاة عيوب الغضروف عن طريق حفر ثقوب في أخدود الفخذ للفئران. لا يحاكي هذا النموذج حدوث وتطور FTCD السريري فحسب ، بل يوفر أيضا نموذجا حيوانيا موثوقا به لتقييم العلاجات العلاجية ضد FTCD.
ليس لدى المؤلفين ما يكشفون عنه.
تم دعم هذه الدراسة من قبل مؤسسة تشجيانغ للعلوم الطبيعية (رقم المنحة LQ20H270009) ، ومؤسسة العلوم الطبيعية في الصين (أرقام المنح 82074464 و 82104890) ، ومؤسسة تشجيانغ للعلوم الطبية الصينية التقليدية (أرقام المنح 2020ZA039 و 2020ZA096 و 2022ZB137) ومشروع علوم وتكنولوجيا الصحة الطبية التابع للجنة الصحة بمقاطعة تشجيانغ (رقم المنحة 2016KYA196).
Name | Company | Catalog Number | Comments |
3, 3 '-diaminobenzidine | Hangzhou Zhengbo Biotechnology Co., Ltd. | ZLI-9019 | The dye for IHC staining |
Anti-Collagen III antibody | Novus | NB600-594 | Primary antibody for IHC |
Anti-Collagen II antibody | Abcam (UK) | 34712 | Primary antibody for IHC |
Anti-Collagen I antibody | Novus | NB600-408 | Primary antibody for IHC |
Bouin solution | Shanghai Yuanye Technology Co., Ltd. | R20381 | The dye for Masson staining |
Celestite blue | Shanghai Yuanye Technology Co., Ltd. | R20381 | The dye for Masson staining |
Corncob paddings | Xiaohe Technology Co., Ltd | Bedding for animal | |
Eosin | Sigma-Aldrich | 861006 | The dye for HE staining |
Fast Green FCF | Sigma-Aldrich | F7252 | The dye for SO staining |
Goat anti-mouse antibody | ZSGQ-BIO (Beijing, China) | PV-9002 | Secondary antibody for IHC |
Goat anti-rabbit antibody | ZSGQ-BIO (Beijing, China) | PV-9001 | Secondary antibody for IHC |
Hematoxylin | Sigma-Aldrich | H3163 | The dye for HE staining |
Masson | Shanghai Yuanye Technology Co., Ltd. | R20381 | The dye for Masson staining |
Microdrill | Rwd Life Science Co., Ltd | 78001 | Equipment for surgery |
MMP13 | Cell Signaling Technology, Inc. (Danvers, MA, USA) | 69926 | Primary antibody for IHC |
Modular tissue embedding center | Thermo Fisher Scientific (USA) | EC 350 | Produce paraffin blocks |
Neutral resin | Hangzhou Zhengbo Biotechnology Co., Ltd. | ZLI-9555 | Seal for IHC |
Nonabsorbable suture | Hangzhou Huawei Medical Supplies Co.,Ltd. | 4-0 | Equipment for surgery |
Pentobarbital sodium | Hangzhou Zhengbo Biotechnology Co., Ltd. | WBBTN5G | Anesthetized animal |
phosphomolybdic acid | Shanghai Yuanye Technology Co., Ltd. | R20381 | The dye for Masson staining |
Ponceau fuchsin | Shanghai Yuanye Technology Co., Ltd. | R20381 | The dye for Masson staining |
Rotary and Sliding Microtomes | Thermo Fisher Scientific (USA) | HM325 | Precise paraffin sections |
Safranin-O | Sigma-Aldrich | S2255 | The dye for SO staining |
Scalpel blade | Shanghai Lianhui Medical Supplies Co., Ltd. | 11 | Equipment for surgery |
Sodium citrate solution (20x) | Hangzhou Haoke Biotechnology Co., Ltd. | HK1222 | Antigen retrieval for IHC |
Sprague Dawley (SD) rats | Shanghai Slake Experimental Animal Co., Ltd. | SD | Experimental animal |
Tissue-Tek VIP 5 Jr | Sakura (Japan) | Vacuum Infiltration Processor | |
Toluidine Blue | Sigma-Aldrich | 89640 | The dye for TB staining |
Von Frey filament | UGO Basile (Italy) | 37450-275 | Equipment for MWT assay |
Wire mesh platform | Shanghai Yuyan Instruments Co.,Ltd. | Equipment for MWT assay |
Request permission to reuse the text or figures of this JoVE article
Request PermissionThis article has been published
Video Coming Soon
Copyright © 2025 MyJoVE Corporation. All rights reserved