Hemotrophic mycoplasmas (HM) are uncultivable bacteria found on and in the red blood cells (RBCs). The main clinical sign of HM infections is the hemolytic anemia. However, anemia-inducing pathogenesis has not been totally clarified. In this work we used the splenectomized pig as animal model and Mycoplasma suis as a representative for hemotrophic mycoplasmas to study anemia pathogenesis. Eryptosis, i.e. programmed cell death of RBCs, is characterized by cell shrinkage, microvesiculation and phosphatidylserine (PS) exposure on the outer membrane. The eryptosis occurrence and its influence on anemia pathogenesis was observed over the time-course of M. suis infections in pigs using 3 M. suis isolates of differing virulence. All 3 isolates induced eryptosis, but with different characteristics. The occurrence of eryptosis could as well be confirmed in vitro: serum and plasma of an acutely ill pig induced PS exposure on erythrocytes drawn from healthy pigs. Since M. suis is able to induce eryptotic processes it is concluded that eryptosis is one anemia-inducing factor during M. suis infections and, therefore, plays a significant role in the pathogenesis of infectious anemia due to HM infection.
The aim of this study was to check the relevance of using in‐vivo micro computed tomography (µCT) for the diagnosis of possible diseases of the middle and inner ear of the cat. Therefore, on the one hand, differences of the detail detectability between the two imaging methods conventional computed tomography (cCT) and in‐vivo µCT were analyzed. Six healthy cat ears were dissected and scanned several times and the obtained images were compared with each other. On the other hand, histological slices of all ears were prepared and pictures of defined anatomical structures were taken and compared with the identical sectional plane of the µCT‐images. This way it was possible to evaluate the quality and clinical limitations of the in‐vivo µCT. The results show that an in‐vivo µCT is suitable to analyze even the smallest osseous structures, such as the semicircular ducts, the spiral osseous lamina or the ossicles whereas with the help of cCT it is not possible to identify such small osseous structures because of their blurred and less detailed representation. Delicate soft tissue structures as the membranous labyrinth including hearing and vestibular organ cannot be differentiated with as well in‐vivo µCT‐ as with cCT‐images. In‐vivo µCT represent a good possibility for more detailed diagnosis of extremely fine structures which cannot be detected with cCT. Histological slices can nonetheless not be replaced by in‐vivo µCT due to a too low spatial resolution and the limitations of the in‐vivo µCT with regard to the evaluation of soft tissue dense structures.
Zusammenfassung Anlehnend an die Humanmedizin spielt auch in der Veterin?rmedizin die intraoperative Bildgebung, insbesondere bei orthop?dischen Eingriffen, eine gro?e Rolle. Als h?ufigstes Medium kommt im Operationssaal dabei der C-Bogen zum Einsatz, der basierend auf der R?ntgentechnik intra operationem Durchleuchtungsaufnahmen von Knochen und Implantaten anfertigt, die dem Chirurgen die Arbeit sehr erleichtern. Die Anwendung verk?rzt durch die direkt in der Operation m?gliche Evaluierung der Wiederherstellung der anatomischen Reposition der Knochen bzw. des korrekten Sitzes der Implantate die Operationszeit und damit die Narkosedauer. Zudem wird dadurch die Zahl der Revisionsoperationen deutlich verringert. Durch den Einsatz von Kontrastmittel ist die intraoperative Bildgebung mithilfe des C- Bogens auch in der Kardiologie und Weichteilchirurgie, insbesondere im Rahmen von minimalinvasiven Interventionen, nicht mehr wegzudenken. In dieser Arbeit werden einige Einsatzbereiche des C-Bogens anhand von Beispielen beschrieben. Des Weiteren werden andere intraoperative Bildgebungstechniken, die in der Veterin?rmedizin angewendet werden, wie der Ultraschall, die Computer- und Magnetresonanztomografie, kurz beschrieben.
ZusammenfassungMesenchymale Stammzellen (MSC) sind multipotente Zellen, die sich in verschiedene Zelltypen des Körpers differenzieren können, z. B. in osteogene, chondrogene, adipogene und myogene Richtungen. Die klinische Anwendung von Stammzellen stellt in der Humanmedizin ein seit Jahrzehnten etabliertes Verfahren dar. Auch in der Veterinärmedizin werden insbesondere beim Pferd schon seit längerem Therapien mit MSC durchgeführt. Seit ca. 15 Jahren findet dieses Verfahren auch beim Hund immer häufiger klinische Anwendung. Haupteinsatzgebiet sind hier Erkrankungen des Bewegungsapparats, vor allem Lahmheiten infolge osteoarthrotischer Veränderungen der großen Gelenke. Die Isolierung der MSC erfolgt in der Veterinärmedizin überwiegend aus dem Knochenmark oder dem Fettgewebe. Diese Arbeit gibt einen Überblick über Entnahmelokalisation, Gewinnung, Charakterisierung und Anwendungsmöglichkeiten von MSC in der Veterinärmedizin, insbesondere beim Hund. Dargestellt werden dabei die in der zugängli-chen Literatur beschriebenen Studien zur Therapie bei orthopädischen Erkrankungen des Hundes.
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