侧向水力性休克脑损伤模型迅速向颅腔内注入一定量的盐水,引起脑组织变形和移位,从而导致TBI。液压系统由圆形液柱(长64厘米,直径4.5厘米),打击架,示波器和压力传感器组成。圆形流体柱的一端连接到活塞,另一端连接到吹管和压力传感器。在受伤的情况下,整个管道系统将充满37°C的盐水并关闭,锤子撞击活塞后产生的压力会通过吹管中的流体传递到颅腔并作用在组织上。
具体步骤如下: (1)在手术前3天分别给大鼠喂食,并在手术前禁食8小时。在实验过程中,以每100克1毫升的剂量腹膜内注射3.6%的水合氯醛,并固定在立体定位设备支架的俯卧位置。
(2)在左冠状缝线和右冠状缝线后面切3毫米,中间矢状缝线旁边2毫米切开*层皮肤。用牙钻钻颅骨。骨窗的直径约为3毫升。用自固化的牙托粉将无菌吹管固定在骨窗上。
(3)在对侧冠状缝线后3 mm处和矢状缝线旁2 mm处打开骨窗。直径约为15毫米。嵌入一个15mm的硅胶管。监测颅内压。监测血压,心率,并同时大鼠呼吸。请稍等。
(4)建立对渐进性颅脑损伤的大鼠模型。根据分组情况给出不同的打击(打击的大小是根据初步实验确定的):轻度伤害组为1313至3313 kPa或更小,老年伤害组,严重伤害组为3314至5017 kPa受伤组为7314 kPa;对照组未受影响,但手术步骤完全相同。
模型的破坏力是定量的和准确的,并且可以直接反映对脑组织的压力。它具有很高的重现性,可以重度轻度,中度和重度头部受伤。目前,该模型已广泛用于神经病理学,神经生物化学,神经电生理,神经递质和受体,神经行为功能,脑能量代谢,脑血流量和头部创伤后药物疗效。然而,该模型的伤害机理与人为伤害机理不一致,设备复杂且昂贵,并且它基本上是在中国内部开发和组装的。