System.ArgumentOutOfRangeException: 索引和长度必须引用该字符串内的位置。 参数名: length 在 System.String.Substring(Int32 startIndex, Int32 length) 在 zhuanliShow.Bind() 一种放射性急性肾损伤动物模型的构建方法技术_技高网

一种放射性急性肾损伤动物模型的构建方法技术

技术编号:41128672 阅读:3 留言:0更新日期:2024-04-30 17:57
本发明专利技术公开了一种放射性急性肾损伤动物模型的构建方法,属于实验动物模型技术领域。该构建方法包括:将适应环境的动物分别在第一周、第二周、第三周进行腹腔局部辐照处理;每完成一次辐照处理后,采用经皮肾小球滤过率检测技术测量动物的肾小球滤过率。本发明专利技术提供的放射性急性肾损伤动物模型的构建方法,经3次辐照累及剂量超过肾脏耐受剂量,在未影响小鼠生存率情况下,缩短急性放射性肾损伤的造模时间,将以前8‑12周的建模时间缩短至仅需4周,明显缩短构建急性放射性肾损伤的造模时间。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及实验动物模型,具体涉及一种放射性急性肾损伤动物模型的构建方法


技术介绍

1、肾脏为放射线敏感器官之一,当单次放射剂量达2gy或累积>20gy就会引起肾脏损伤,但关于放射性肾损伤的研究数据较少。目前常用的放射性肾损伤动物模型主要包括小鼠和大鼠模型,主要通过全身辐照和局部辐照构建放射性肾损伤模型。(1)全身辐照模型:即使用x射线、γ射线或重离子等辐照源对动物进行全身性辐照来诱导肾损伤,并主要通过观察经辐照后的动物的肾脏功能指标、组织病理学损伤和炎症反应等评估肾脏损伤程度。(2)局部辐照模型:这种模型通过直接辐照动物腹部或腹腔的局部区域以使肾脏局部受到辐射损伤。该方法也需观察动物的肾脏功能和组织损伤情况判断肾脏损伤情况,其中,局部辐照包括单侧肾脏和双侧肾脏辐照。

2、动物模型用于了解该疾病的发病机制、评估治疗方法以及开发新的治疗策略。然而,目前用于构建急性放射性肾损伤动物模型存在一些不足之处。首先,缺乏标准化的照射方案:目前对于放射性肾损伤动物模型的辐照方案缺乏统一的标准化,即照射剂量、照射方式、照射部位等参数差异较大,以及构建模型的时间长短不一。其次,主要通过监测肾功能、尿液分析、肾组织病理等手段来评估急性放射性肾损伤的进展情况,在目前常用的动物模型无法提供准确和全面的肾功能监测和组织病理学评估方法,目前检测手段主要通过检测血清肌酐和尿素氮水平及肾脏病理评估肾损伤;周知,在临床中血清肌酐的升高远滞后于肾小球滤过率(glomerular filtration rates,gfr)。


<b>技术实现思路

1、本专利技术的目的在于提供一种放射性急性肾损伤动物模型的构建方法,解决了目前对于放射性肾损伤动物模型的辐照方案缺乏统一的标准化,也缺少准确和全面的肾功能监测的问题。

2、本专利技术通过下述技术方案实现:

3、本专利技术提供一种放射性急性肾损伤动物模型的构建方法,包括:

4、将适应环境的动物分别在第一周、第二周、第三周进行腹腔局部辐照处理;

5、每完成一次辐照处理后,采用经皮肾小球滤过率检测技术测量动物的肾小球滤过率。

6、进一步地,在所述的放射性急性肾损伤动物模型的构建方法中,所述动物为雄性小鼠。

7、进一步地,在所述的放射性急性肾损伤动物模型的构建方法中,所述辐照源为x线。

8、进一步地,在所述的放射性急性肾损伤动物模型的构建方法中,所述辐照源的单次剂量为8gy~12gy。

9、进一步地,在所述的放射性急性肾损伤动物模型的构建方法中,所述辐照源的单次剂量为230cgy~340cgy。

10、进一步地,在所述的放射性急性肾损伤动物模型的构建方法中,进行辐照处理的时间为4min~8min。

11、进一步地,在所述的放射性急性肾损伤动物模型的构建方法中,测量动物的肾小球滤过率的时间为辐照后第一天。

12、进一步地,在所述的放射性急性肾损伤动物模型的构建方法中,相邻辐照处理的间隔时间为7天。

13、进一步地,在所述的放射性急性肾损伤动物模型的构建方法中,第三周完成辐照处理后的动物肾小球滤过率为0.827±0.109。

14、本专利技术还提供上述所述的放射性急性肾损伤动物模型的构建方法制得的放射性急性肾损伤动物模型在筛选急性肾损伤防治药物中的应用。

15、本专利技术与现有技术相比,具有如下的优点和有益效果:

16、本专利技术提供的放射性急性肾损伤动物模型的构建方法,经3次辐照累及剂量超过肾脏耐受剂量,在未影响小鼠生存率情况下,缩短急性放射性肾损伤的造模时间,将以前8-12周的建模时间缩短至仅需4周,明显缩短构建急性放射性肾损伤的造模时间。

17、本专利技术的提供的放射性急性肾损伤动物模型的构建方法,采用的经皮肾小球滤过率检测技术来检测肾脏肾小球滤过率,该技术是一种非侵入性的肾功能评估方法,通过静脉内注射放射性示踪剂,通过肾脏内免疫荧光强度计算小鼠gfr;与此gfr是肾脏早期的损伤指标,与检测小鼠血肌酐及尿素氮、肾脏病理等检查手段相比,检测gfr具有简便容易性、应用范围广、准确性较高等优点。

18、本专利技术的提供的放射性急性肾损伤动物模型的构建方法,可通过动态检测小鼠gfr,可及早发现细微的肾功能变化和损伤并通过提供准确的数值来评估肾功能的损害程度,为临床研究急性放射性肾损伤提供新思路。

19、本专利技术的提供的放射性急性肾损伤动物模型的构建方法,通过辐照联合应用gfr测定技术,可辅助早期发现肾功能异常,并及时采取干预措施。

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【技术保护点】

1.一种放射性急性肾损伤动物模型的构建方法,其特征在于,包括:

2.根据权利要求1所述的放射性急性肾损伤动物模型的构建方法,其特征在于,所述动物为雄性小鼠。

3.根据权利要求1所述的放射性急性肾损伤动物模型的构建方法,其特征在于,所述辐照源为X线。

4.根据权利要求3所述的放射性急性肾损伤动物模型的构建方法,其特征在于,所述辐照源的单次剂量为8Gy~12Gy。

5.根据权利要求3所述的放射性急性肾损伤动物模型的构建方法,其特征在于,所述辐照源的单次剂量为230cGy~340cGy。

6.根据权利要求3所述的放射性急性肾损伤动物模型的构建方法,其特征在于,进行辐照处理的时间为4min~8min。

7.根据权利要求1所述的放射性急性肾损伤动物模型的构建方法,其特征在于,测量动物的肾小球滤过率的时间为辐照后第一天。

8.根据权利要求1所述的放射性急性肾损伤动物模型的构建方法,其特征在于,相邻辐照处理的间隔时间为7天。

9.根据权利要求1所述的放射性急性肾损伤动物模型的构建方法,其特征在于,第三周完成辐照处理后的动物肾小球滤过率为0.827±0.109。

10.根据权利要求1-9任一项所述的放射性急性肾损伤动物模型的构建方法制得的放射性急性肾损伤动物模型在筛选急性肾损伤防治药物中的应用。

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【技术特征摘要】

1.一种放射性急性肾损伤动物模型的构建方法,其特征在于,包括:

2.根据权利要求1所述的放射性急性肾损伤动物模型的构建方法,其特征在于,所述动物为雄性小鼠。

3.根据权利要求1所述的放射性急性肾损伤动物模型的构建方法,其特征在于,所述辐照源为x线。

4.根据权利要求3所述的放射性急性肾损伤动物模型的构建方法,其特征在于,所述辐照源的单次剂量为8gy~12gy。

5.根据权利要求3所述的放射性急性肾损伤动物模型的构建方法,其特征在于,所述辐照源的单次剂量为230cgy~340cgy。

6.根据权利要求3所述的放射性急性肾损伤动物模型的构建...

【专利技术属性】
技术研发人员:尧鹏冷兴丽王少清邓林江玉波
申请(专利权)人:核工业四一六医院
类型:发明
国别省市:

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