Method Article
Mevcut protokol domuz trakealarının gerilme stresi-gevşeme ve başarısızlık özelliklerini belirlemektedir. Bu tür yöntemlerden elde edilen sonuçlar, trakeanın viskoelastik ve başarısızlık eşiklerinin anlaşılmasını iyileştirmeye ve pulmoner sistemin hesaplamalı modellerinin yeteneklerini geliştirmeye yardımcı olabilir.
Trakeanın biyomekanik özellikleri hava akışını doğrudan etkiler ve solunum sisteminin biyolojik fonksiyonuna katkıda bulunur. Bu özellikleri anlamak, bu dokudaki yaralanma mekanizmasını anlamak için kritik öneme sahiptir. Bu protokol, domuz trakeasının 300 s için% 0 veya% 10 gerinime önceden gerilmiş stres gevşeme davranışını incelemek için deneysel bir yaklaşımı açıklar, ardından arızaya kadar mekanik çekme yüklemesi yapılır. Bu çalışma, deneysel tasarım, veri toplama, analizler ve domuz trakea biyomekanik testinden elde edilen ön sonuçların ayrıntılarını sunmaktadır. Bu protokolde sağlanan ayrıntılı adımları ve veri analizi MATLAB kodunu kullanarak, gelecekteki çalışmalar trakea dokusunun fizyolojik, patolojik ve travmatik durumlar sırasında biyomekanik tepkilerini anlamak için kritik olan zamana bağlı viskoelastik davranışını araştırabilir. Ayrıca, trakeanın biyomekanik davranışının derinlemesine incelenmesi, ameliyatlar sırasında yaygın olarak kullanılan endotrakeal implantlar gibi ilgili tıbbi cihazların tasarımının iyileştirilmesinde kritik öneme sahip olacaktır.
Akciğer hastalığındaki kritik rolüne rağmen, en büyük hava yolu yapısı olan trakea, viskoelastik özelliklerini detaylandıran sınırlıçalışmalara sahiptir 1. Trakeanın zamana bağlı, viskoelastik davranışının derinlemesine anlaşılması, pulmoner mekanik araştırmaları için kritik öneme sahiptir, çünkü hava yoluna özgü malzeme özelliklerinin anlaşılması, Amerika Birleşik Devletleri'nde üçüncü önde gelen ölüm nedeni olan akciğer hastalıkları için yaralanma önleme, teşhis ve klinik müdahale biliminin ilerlemesine yardımcı olabilir 2,3,4.
Mevcut doku karakterizasyon çalışmaları trakeanın sertlik özelliklerini bildirmiştir 5,6,7,8. Zamana bağlı mekanik yanıtlar, patoloji 9,10 tarafından da değiştirilen doku yeniden şekillenmesindeki önemine rağmen minimal düzeyde araştırılmıştır. Dahası, zamana bağlı yanıt verilerinin eksikliği, şu anda genel kurucu yasaları kullanmaya başvuran pulmoner mekanik hesaplama modellerinin öngörücü yeteneklerini de sınırlar. Trakeanın biyofiziksel çalışmalarını bilgilendirmek için gerekli materyal özelliklerini sağlayabilecek stres-gevşeme çalışmaları yaparak bu boşluğu gidermeye ihtiyaç vardır. Bu çalışma, domuz trakeasının stres-gevşeme davranışını araştırmak için test yöntemleri, veri toplama ve veri analizlerinin ayrıntılarını sunmaktadır.
Açıklanan tüm yöntemler, Drexel Üniversitesi'ndeki Kurumsal Hayvan Bakımı ve Kullanımı Komitesi (IACUC) tarafından onaylanmıştır. Tüm kadavra hayvanları, ABD'nin Pensilvanya eyaletinde bulunan Amerika Birleşik Devletleri Tarım Bakanlığı (USDA) onaylı bir çiftlikten satın alınmıştır. Bu çalışma için erkek Yorkshire domuzundan (3 haftalık) bir kadavra kullanılmıştır.
1. Doku hasadı
2. Biyomekanik test
3. Veri toplama
4. Veri analizi
Şekil 1, kelepçeleme bölgesinin yakınındaki başarısız dokuyu ve kelepçe içindeki dokunun varlığını göstererek, çekme testi sırasında kayma olmadığını doğrulamaktadır. Şekil 2, test edilen numuneler arasında çekme testi sırasında gözlemlenen üst veya alt sıkıştırma bölgeleri veya dokunun uzunluğu boyunca dahil olmak üzere çeşitli arıza yerlerini göstermektedir. Veri analizi sonuçları Şekil 3-4 ve Tablo 1-2'de özetlenmiştir. Trakeal örnekler için eksenel veya çevresel gerilme öncesi% 10'a kadar gerilmeyi takiben stres gevşeme yanıtları Şekil 3'te gösterilmiştir. İlk pik yük ve gerilme, 300 s tutma üzerindeki stresteki yüzde azalma ve 2 dönemlik Prony serisi gevşeme fonksiyonundaki zaman sabitleri, t1 ve t2, bu gevşeme eğrilerinden hesaplanmıştır. Bu viskoelastik parametreler Tablo 1'de yer almaktadır. Eksenel veya çevresel yükler altında arıza testine tabi tutulan trakeal numunenin gerilme-gerinim tepkileri, herhangi bir ön gerilme veya %10 ön gerilme sonrasında Şekil 4'te gösterilmiştir. Bu eğrilerden, arıza gerilimi ve buna karşılık gelen arıza gerinimi ile elastikiyet modülü belirlenmiş ve Tablo 2'de listelenmiştir.
Ön testler, trakea dokusunun stres-gevşeme yanıtlarını başarıyla karakterize etti. Bu ilk deneylerde,% 10'luk gerilme öncesi stres-gevşeme tepkisi, ilk tepe geriliminin eksenel yükleme yönlerinde daha yüksek olduğunu bildirirken, stresteki yüzde azalma, eksenel yükleme yönüne kıyasla çevresel yükleme yönünde daha yüksekti (Tablo 1). Gevşeme süreleri (dokunun kısa [başlangıç] ve uzun vadeli [denge] davranışını tanımlayan τ1 ve τ2 ), aynı %10'luk pre-streç grubu için çevresel yükleme yönüne kıyasla eksenel yükleme yönünde de daha yüksekti. Arıza verileri karşılaştırıldığında, arıza gerilimi ve E değerleri hem %0 hem de %10 ön gerilme gruplarında çevresel yükleme yönlerinde daha yüksekken, eksenel yükleme yönlerinde bildirilen arıza gerinimi daha yüksekti (Tablo 2). Bu ön bulgular, trakea dokusundaki stres-gevşeme ve başarısızlık yanıtlarını, hem eksenel hem de çevresel olarak gerilme yükleme koşullarında stres-gevşeme tepkilerini daha iyi anlamak için daha fazla karakterize etmek için ek deneyler gerektirmektedir. Bu protokolde özetlenen adımlar bu hedefe ulaşılmasına yardımcı olabilir.
Şekil 1: Doku toplama ve mekanik test detayları. Bu şeklin daha büyük bir versiyonunu görüntülemek için lütfen buraya tıklayın.
Şekil 2: Hata siteleri. Sarı oklarla gösterilen örnek hata siteleri. Bu şeklin daha büyük bir versiyonunu görüntülemek için lütfen buraya tıklayın.
Şekil 3: %10 gerinime kadar gerilmiş trakea örneklerinin 300 sn bekletilmesi üzerine stres gevşeme tepkisi. (A) Eksenel veya (B) çevresel yükleme (yükleme koşulu başına n = 1). Bu şeklin daha büyük bir versiyonunu görüntülemek için lütfen buraya tıklayın.
Şekil 4: Ön gerilme veya %10 ön gerilme (yükleme koşulu başına n = 1) sonrasında eksenel veya çevresel yükleme altında trakea numunelerinin arıza testi için gerilme-gerinim tepkileri.
Örnek | Esneme öncesi gerinim | Yükleme Yönü | İlk Pik Yük (N) | Başlangıç Tepe Gerilimi (MPa) | % Streste Azalma | τ1 (s) | τ2 (s) | Düzeltilmiş R2 (%) | |
3 | 10% | Eksenel | 0.56 | 0.089 | 33.93 | 11.59 | 152.44 | 98.79 | |
4 | Çevresel | 0.26 | 0.057 | 42.31 | 1.58 | 14.86 | 99.08 |
Tablo 1: 300 sn'lik stres gevşemesine maruz kalmak için %10'luk bir gerilme öncesi gerilmeye maruz kalan trakea örnekleri için ölçülen ve hesaplanan stres gevşeme parametre değerleri.
Örnek | Esneme öncesi gerinim | Yükleme Yönü | Arıza Stresi (MPa) | Arıza Gerinimi | Elastikiyet Modülü (MPa) |
3 | 10% | Eksenel | 0.89 | 0.38 | 2.9 |
4 | Çevresel | 1.78 | 0.51 | 3.74 | |
5 | %0 (Yalnızca Hata) | Eksenel | 1.02 | 0.86 | 2.3 |
6 | Çevresel | 2.15 | 0.57 | 6.3 |
Tablo 2: Çeşitli deney grupları altında trakea örneklerinin başarısızlık yanıtları.
Ek Kodlama Dosyası 1: Trakea'nın stres-gevşeme davranışını incelemek için özel kodlar. Bu Dosyayı indirmek için lütfen tıklayınız.
Çok az sayıda çalışma trakeanın stres-gevşeme özelliklerini bildirmiştir21,23. Trakea dokusunun zamana bağlı tepkileri hakkındaki anlayışımızı daha da güçlendirmek için çalışmalara ihtiyaç vardır. Bu çalışma, bu tür araştırmaları gerçekleştirmek için ayrıntılı adımlar sunmaktadır; Bununla birlikte, güvenilir test için protokoldeki aşağıdaki kritik adımlar sağlanmalıdır: (1) uygun doku hidrasyonu, (2) çevresel ve uzunlamasına numunelerde benzer doku tipi (kıkırdaklı halkaların ve kas sayısı) dağılımı, (3) numunenin önceden gerilmeden sıkıştırılması, (4) biyomekanik çekme testi sırasında doku stresini hesaplamak için kullanılan kesit alanını tahmin etmek için numune kalınlığı ve genişliğinin kullanılması, (5) doku örneğinin uygun şekilde sıkıştırılması, 6) gerilme testi için% 1 / s'lik gerinim oranını girmek için kelepçelenmiş numunenin gösterge uzunluğunu kullanmak ve (7) testten sonra kelepçede doku varlığı ile kayma olmadığını doğrulamak. Ayrıca, sorun giderme, test cihazı denetleyicisiyle iletişimi yeniden kurmak için veri toplama yazılımının yeniden başlatılmasını gerektirebilir.
Mevcut çalışma ayrıca, trakeanın stres-gevşeme davranışını incelemek için oluşturulan test yöntemlerinin, veri analizlerinin ve özel MATLAB kodlarının (Ek Kodlama Dosyası 1) ayrıntılı açıklamalarını da sunmaktadır. Önceki hiçbir çalışma bu kadar kapsamlı bilgi sağlamaz. Ayrıca, eğitim cephesinde, mevcut çalışmada açıklanan yöntemler, hem geleneksel hem de sanal gerçeklik formatları24,25,26,27'deki mühendislik derslerinde stres gevşetme laboratuvarları için bir öğretim modülü olarak kolayca entegre edilebilir.
Trakea ve diğer yumuşak dokular üzerinde şu anda mevcut olan stres-gevşeme çalışmaları, iki dönemlik Prony serisi28,29,30'un gevşeme fonksiyonuna uymaktadır. Mevcut çalışma da bu işlevi kullanmaktadır; Bununla birlikte, gelecekteki çalışmalar, viskoelastik davranışı karakterize etmek için yarı-doğrusal viskoelastik modelleme tekniklerini kullanarak araştırmalarını genişletebilir. Bu tür çalışmalar sadece hava yolu biyomekaniğinin sağlam bir öngörücü hesaplama modelinin oluşturulmasına yardımcı olmakla kalmayacak, aynı zamanda performans testi için doku malzemesi özellikleri gerektiren hava yolu stentleri gibi implantların tasarlanmasına da yardımcı olacaktır.
Son olarak, bu çalışmada açıklanan yöntemler sadece yaşın ve türlerin trakeanın stres-gevşeme davranışı üzerindeki etkilerini değerlendirmek için değil, aynı zamanda bağlar, intervertebral diskler ve kemikler gibi diğer yumuşak ve sert dokulara da uygulanabilir. Bu viskoelastik veriler, mevcut yüksek doğruluklu sonlu elemanlar hesaplama modellerini geliştirmek için entegre edilebilir31,32,33.
Yazarların açıklayacak hiçbir şeyleri yoktur.
Bu yayında bildirilen araştırmalar, Ulusal Sağlık Enstitüleri'nin Eunice Kennedy Shriver Ulusal Çocuk Sağlığı ve İnsani Gelişme Enstitüsü tarafından R15HD093024 Ödül Numarası ve Ulusal Bilim Vakfı KARİYER Ödülü Numarası 1752513 altında desteklenmiştir.
Name | Company | Catalog Number | Comments |
Disposable safety scalpels | Fine Science Tools Inc | 10000-10 | |
eXpert 7600 | ADMET Inc. | N/A | Norwood, MA |
Forceps | Fine Science Tools Inc | 11006-12 and 11027-12 or 11506-12 | |
Gauge Safe | ADMET Inc. | N/A | Free Download |
Image J | NIH | N/A | Open Source |
Proramming Software - MATLAB | Mathworks | N/A | version 2018A |
Scissors | Fine Science Tools Inc | 14094-11 or 14060-09 | |
Sterile phosphate buffer solution | Millipore, Thomas Scientific | MFCD00131855 |
Bu JoVE makalesinin metnini veya resimlerini yeniden kullanma izni talebi
Izin talebiThis article has been published
Video Coming Soon
JoVE Hakkında
Telif Hakkı © 2020 MyJove Corporation. Tüm hakları saklıdır