L'hypertension pulmonaire (PH) est une affection caractérisée par une pression artérielle élevée dans les artères des poumons, conduisant souvent à une insuffisance cardiaque si elle n'est pas traitée. La recherche préclinique sur l’HTP implique diverses approches pour comprendre sa physiopathologie et développer des traitements potentiels. Les modèles animaux, en particulier les rongeurs et les grands mammifères, sont couramment utilisés pour imiter les conditions d’HTP et étudier les mécanismes des maladies. Les chercheurs utilisent des techniques telles que les mesures hémodynamiques, la fonction ventriculaire droite et pulmonaire, l'histologie et les analyses moléculaires pour évaluer le remodelage vasculaire pulmonaire, l'inflammation et la fonction cardiaque dans ces modèles. En plus, in vitro études utilisant des cultures cellulaires et ex vivo les préparations tissulaires fournissent des informations précieuses sur les voies cellulaires et moléculaires qui sous-tendent la progression de l’HTP. En combinant ces méthodes précliniques, les scientifiques visent à découvrir de nouvelles cibles thérapeutiques et interventions visant à atténuer les effets dévastateurs de l'hypertension pulmonaire.
Dans la recherche cardiopulmonaire préclinique, le défi consiste souvent à établir un lien entre les changements structurels ou physiques (par exemple, le rétrécissement des voies ou l'accumulation d'œdème) et les mesures de la fonction pulmonaire altérées, telles que la résistance, la compliance ou les résultats de la spirométrie. Le flexiVent est un outil complet permettant une évaluation intégrée de divers déterminants de la maladie (par exemple, l'étendue et le schéma des dommages induits) sur le déclin de la fonction pulmonaire. Il mesure les propriétés mécaniques des poumons avec une sensibilité et une reproductibilité élevées, fournissant des résultats cliniquement pertinents.
Le physioLens améliore la recherche sur l'hypertension pulmonaire grâce à une analyse à haut débit des tissus pulmonaires, des animaux aux humains. Sa combinaison de microscopie à champ clair et à fluorescence, de détection automatisée et de mesures de contractilité en temps réel permet des études précises de la dynamique du calcium et des réponses vasculaires. La configuration de perfusion garantit un dosage et une imagerie stables. La capacité supplémentaire de mesurer la fréquence de battement des cils fournit de nouvelles perspectives sur la santé des voies respiratoires et vasculaires, faisant progresser la compréhension des mécanismes et des traitements des maladies.
Les bains d'organes et de tissus sont utilisés dans la recherche sur l'hypertension pulmonaire, en particulier pour étudier la réactivité vasculaire et la fonction des muscles lisses dans les artères pulmonaires.
emkaBATH est conçu pour les mesures contractiles dans des tissus tels que les muscles aortiques, trachéaux, iliaques et papillaires, et/ou les microvaisseaux tels que les veines, les petites artères et les vaisseaux lymphatiques. Le système fournit un perfusat chauffé, oxygéné et riche en nutriments aux tissus, avec ou sans administration de médicament et stimulation électrique.
Les bains de tissus sont largement utilisés pour étudier les effets des agonistes et des antagonistes sur la contractilité des tissus. Les courbes dose-réponse permettent de caractériser le profil pharmacologique d'un médicament et de calculer l'EC50 ou l'Emax.
L’hypertension pulmonaire étant associée aux maladies cardiaques, le cœur perfusé isolé permet aux chercheurs d’étudier la contractilité, la relaxation et les propriétés électromécaniques du cœur dans un environnement contrôlé.
Utilisant soit la technique de Langendorff, soit la technique Working Heart, il permet l'évaluation simultanée des paramètres électrophysiologiques et mécaniques cardiaques (ECG, LVP, débit & pression de perfusion, etc.).
Le système de perfusion cardiaque isolé fournit des conditions expérimentales hautement reproductibles pour assurer la survie du cœur isolé pendant plusieurs heures.
La pléthysmographie du corps entier peut être un outil simple pour sélectionner rapidement des sujets afin d'obtenir des données respiratoires préliminaires avec la possibilité d'administrer des produits thérapeutiques par inhalation. Les paramètres ventilatoires (par exemple, fréquence respiratoire, volume courant, débits inspiratoires ou expiratoires de pointe) peuvent être mesurés de manière non invasive chez des animaux conscients, fournissant des indicateurs de modifications pulmonaires dans divers modèles cardiopulmonaires. Le logiciel IOX peut intégrer de manière transparente des données pulmonaires et cardio pour la collecte et l’analyse conjointes de données.
Le pléthysmographe vivoFlow+ peut être combiné avec la télémétrie implantable easyTEL+, fournissant des données neurologiques et cardiorespiratoires synchronisées.
La télémétrie implantable easyTEL+ permet aux chercheurs de mesurer divers paramètres hémodynamiques tels que la pression artérielle pulmonaire, la pression artérielle moyenne et la pression ventriculaire droite, la fréquence cardiaque, le volume systolique et le débit cardiaque. Ces mesures peuvent fournir des informations précieuses sur la physiopathologie de l'HTP et l'efficacité des traitements potentiels.
Les niveaux d’activité peuvent également être surveillés, afin d’évaluer l’impact du PH sur la mobilité et la qualité de vie de l’animal.
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