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[目的]利用射频消融建立急性肝损伤模型,探讨一种稳定、高效的建模方法.[方法]16只新西兰兔随机分为4组用于观察不同时长射频后新西兰兔存活时间,以确定射频消融建立模型最佳时长;另16只新西兰兔随机分为实验组和对照组,使用最佳时长作用于实验组动物肝脏右后叶,分别在0、6h后观察血清谷丙转氨酶(alanine aminotransferase,ALT)、谷草转氨酶(aspartate aminotransferase,AST)活性及肝组织病理学的变化,考察肝损伤模型一致性、稳定性、可靠性.[结果]通过观察新西兰兔存活时间,确定射频作用最佳时间为6~9 min;射频消融后肉眼观察损伤部位与周围组织界限清楚,损伤范围一致;病理学检查可见肝实质大面积坏死、细胞核崩解、肝血管严重出血;对照组和实验组动物血清ALT分别为(70.3±28.6)、(323.4±30.8) IU/L(P<0.05),血清AST分别为(56.9±38.2)、(442.5±50.4) IU/L(P<0.05).[结论]射频消融可以高效、稳定的建立可复制的急性肝损伤模型,为进一步探索肝损伤的机制及治疗提供有效的动物模型.

作者:毛中鹏;王东洋;郑文博;王磊;屈波

来源:武警后勤学院学报(医学版) 2016 年 25卷 8期

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作者:
毛中鹏;王东洋;郑文博;王磊;屈波
来源:
武警后勤学院学报(医学版) 2016 年 25卷 8期
标签:
射频消融 急性肝损伤 模型 Radiofrequency ablation Acute liver injury Model
[目的]利用射频消融建立急性肝损伤模型,探讨一种稳定、高效的建模方法.[方法]16只新西兰兔随机分为4组用于观察不同时长射频后新西兰兔存活时间,以确定射频消融建立模型最佳时长;另16只新西兰兔随机分为实验组和对照组,使用最佳时长作用于实验组动物肝脏右后叶,分别在0、6h后观察血清谷丙转氨酶(alanine aminotransferase,ALT)、谷草转氨酶(aspartate aminotransferase,AST)活性及肝组织病理学的变化,考察肝损伤模型一致性、稳定性、可靠性.[结果]通过观察新西兰兔存活时间,确定射频作用最佳时间为6~9 min;射频消融后肉眼观察损伤部位与周围组织界限清楚,损伤范围一致;病理学检查可见肝实质大面积坏死、细胞核崩解、肝血管严重出血;对照组和实验组动物血清ALT分别为(70.3±28.6)、(323.4±30.8) IU/L(P<0.05),血清AST分别为(56.9±38.2)、(442.5±50.4) IU/L(P<0.05).[结论]射频消融可以高效、稳定的建立可复制的急性肝损伤模型,为进一步探索肝损伤的机制及治疗提供有效的动物模型.