Dinámicas de Estructura del Agua Aberrante en Ratones Portadores de Melanoma B16 mediante Análisis de Refractometría en el Dominio del Tiempo
Autores: Furuhata, Kahori; Masuda, Haruchika; Sato, Atsuko; Miyata, Kumiko; Shinyashiki, Naoki; Kita, Rio; Imagawa, Kotaro; Akamatsu, Tadashi; Yagihara, Shin
Idioma: Inglés
Editor: MDPI
Año: 2023
Acceso abierto
Artículo científico
Categoría
Ciencias Naturales y Subdisciplinas
Licencia
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Citaciones: Sin citaciones
Los cuerpos vivos comprenden aproximadamente un 55-75% de agua para mantener la homeostasis. Sin embargo, se sabe poco sobre las diferencias comprensivas en la dinámica de las moléculas de agua in vivo (dinámica de la estructura del agua; WSD) entre los estados fisiológicos y patofisiológicos. Aquí, examinamos la WSD de tejidos tumorales ex vivo y órganos de ratones portadores de tumores con células de melanoma maligno de ratón (B16-F10) injertadas en los flancos derechos para comparar con los de ratones sanos, utilizando reflectometría en el dominio del tiempo de espectroscopia dieléctrica en los días 9, 11 y 14 después del injerto. Se midieron los parámetros de relajación del tiempo de relajación, el parámetro de distribución del tiempo de relajación y la fuerza de relajación (delta) en tejidos tumorales y en tejidos de pulmón, hígado, riñón y piel. Inmediatamente después, se calcularon los contenidos de agua (%) en el tumor y en los otros órganos midiendo sus pesos antes y después del liofilizado. Cada parámetro del tumor se comparó con los valores agrupados de otros órganos en ratones portadores de tumores (TO) y ratones sanos (HO). El contenido de agua del tumor aumentó temporalmente en comparación con el de HO en el día 11; el volumen del tumor también tendía a aumentar. En contraste, los tejidos tumorales mostraron valores significativamente más altos cercanos a 1 de agua ultrapura y delta en comparación con TO y HO en todos los momentos. Además, en las vísceras de TO tendía a aumentar en comparación con las de HO con niveles significativamente más altos en el día 11. En conclusión, los ratones portadores de tumores exhibieron una WSD sistemáticamente aberrante, a diferencia de los ratones sanos. Por lo tanto, la espectroscopia dieléctrica en términos de WSD puede proporcionar nuevas perspectivas patofisiológicas en cuerpos vivos portadores de tumores.
Descripción
Los cuerpos vivos comprenden aproximadamente un 55-75% de agua para mantener la homeostasis. Sin embargo, se sabe poco sobre las diferencias comprensivas en la dinámica de las moléculas de agua in vivo (dinámica de la estructura del agua; WSD) entre los estados fisiológicos y patofisiológicos. Aquí, examinamos la WSD de tejidos tumorales ex vivo y órganos de ratones portadores de tumores con células de melanoma maligno de ratón (B16-F10) injertadas en los flancos derechos para comparar con los de ratones sanos, utilizando reflectometría en el dominio del tiempo de espectroscopia dieléctrica en los días 9, 11 y 14 después del injerto. Se midieron los parámetros de relajación del tiempo de relajación, el parámetro de distribución del tiempo de relajación y la fuerza de relajación (delta) en tejidos tumorales y en tejidos de pulmón, hígado, riñón y piel. Inmediatamente después, se calcularon los contenidos de agua (%) en el tumor y en los otros órganos midiendo sus pesos antes y después del liofilizado. Cada parámetro del tumor se comparó con los valores agrupados de otros órganos en ratones portadores de tumores (TO) y ratones sanos (HO). El contenido de agua del tumor aumentó temporalmente en comparación con el de HO en el día 11; el volumen del tumor también tendía a aumentar. En contraste, los tejidos tumorales mostraron valores significativamente más altos cercanos a 1 de agua ultrapura y delta en comparación con TO y HO en todos los momentos. Además, en las vísceras de TO tendía a aumentar en comparación con las de HO con niveles significativamente más altos en el día 11. En conclusión, los ratones portadores de tumores exhibieron una WSD sistemáticamente aberrante, a diferencia de los ratones sanos. Por lo tanto, la espectroscopia dieléctrica en términos de WSD puede proporcionar nuevas perspectivas patofisiológicas en cuerpos vivos portadores de tumores.