Handchir Mikrochir Plast Chir 2004; 36(4): 197-204
DOI: 10.1055/s-2004-821240
Übersichtsartikel

Georg Thieme Verlag KG Stuttgart · New York

Die Bedeutung der Mikrozirkulation in der Plastischen Chirurgie[1]

Importance of Microcirculation in Plastic SurgeryS. Langer1 , T. Galla2 , H. U. Steinau1 , H. H. Homann1 , D. Druecke1 , R. Hatz4 , D. Nolte3
  • 1Universitätsklinik für Plastische Chirurgie und Schwerbrandverletzte - Handchirurgiezentrum, BG-Kliniken Bergmannsheil, Ruhr-Universität Bochum (Chefarzt: Prof. Dr. H. U. Steinau)
  • 2Beethoven-Klinik für Plastische Chirurgie, Köln (Chefarzt: Priv.-Doz. Dr. T. J. Galla)
  • 3Klinik für Mund-, Kiefer- und Plastische Gesichtschirurgie, Ruhr-Universität Bochum (Chefarzt: Prof. Dr. med. Dr. med. dent. M. Wolff)
  • 4Chirurgische Klinik, Kliniken der LMU München-Großhadern (Chefarzt: Prof. Dr. K. W. Jauch)
Further Information

Publication History

Eingang des Manuskriptes: 18. März 2004

Angenommen: 13. Juli 2004

Publication Date:
15 September 2004 (online)

Zusammenfassung

Die Plastische Chirurgie ist im klinischen Alltag konfrontiert mit pathophysiologischen Phänomenen, die sich insbesondere auf der Ebene der Mikrozirkulation abspielen. Der postischämische Reperfusionsschaden stellt ein klinisches Problem dar, welches insbesondere bei freien Lappenplastiken oder nach Replantation eines abgetrennten Körperteils auftritt. Die Kenntnisse der pathophysiologischen Mechanismen beim postischämischen Reperfusionsschaden sind daher, beispielsweise für die korrekte Indikation der Operationsverfahren, von außerordentlicher Bedeutung. Durch verschiedene Therapieverfahren wird derzeit experimentell und klinisch versucht, den Reperfusionsschaden medikamentös zu vermindern. Neuere Untersuchungen zielen auf die Verminderung der Blutplättchen/Endothel-Zellen-Interaktion zur Vermeidung von Mikrothrombenbildung.

Eine Störung der Mikroperfusion ist bei chronischen Wundheilungsstörungen regelhaft vorhanden. Der An- und Abtransport von Sauerstoff, Zellen und Nährstoffen in das/aus dem Wundgebiet ist jedoch eine unabdingbare Voraussetzung für den komplikationslosen Heilungsprozess. Die Anwendung von so genannten innovativen Therapeutika wie Wachstumshormonen, Gentherapie in Wunden u. a. soll die Angiogenese fördern und damit die Wundheilung beschleunigen. Experimentelle Modelle erlauben die Visualisierung dieser Veränderungen auf der Ebene der Mikrozirkulation und erweitern das Verständnis der Pathophysiologie etwa bei Wundheilungsstörung sowie der Verbrennungswunde. Moderne Therapieformen können auf ihre Wirksamkeit bezüglich der Modellierung der Angiogenese in Wunden überprüft werden. Neuere optische Systeme erlauben dabei bereits die Visualisierung und quantitative Analyse der Mikrozirkulation auch beim Patienten.

Biomaterialien finden zunehmend Anwendung in der Chirurgie, zum Beispiel als Knochenersatz oder zum Ersatz von Eigengewebe nach Tumoroperation oder Unfall. Kenntnisse über das Verhalten von Biomaterialien nach Implantation in vivo sind von zwingender Bedeutung für die breite klinische Anwendung solcher Produkte. Die Analyse des zeitlichen Ablaufs der Vaskularisation ist durch die Techniken und Tiermodelle der Mikrozirkulationsforschung möglich geworden.

Abstract

The article summarizes distinct microcirculatory models for use in surgical research with a special interest to plastic surgery. Methods for the quantitative analysis of the microcirculation in burns, flaps and wounds are presented. Vascularization of biomaterials can be observed by means of the dorsal skinfold chamber model in hamsters and mice. Developing capillary sprouts can be assessed by means of videomicroscopy and angiogenetic drugs can be tested using this model. Hairless mice allow for direct, long-term observation of the microcirculation in burns as well as during healing of dermal wounds. The pathophysiology of diabetic wound healing can also be studied. A mouse model to assess flap microcirculation during ischemia/reperfusion injury with special emphasis on platelet/endothelium interaction in vivo is described. Platelets adherent to the inner vessel wall are known to trigger compromised perfusion in flaps. The model allows us to test anti-thrombotic drugs. The use of a special microscopic device (OPS imaging) allows us to study the microcirculation at sites of burn injury and chronic wounds in humans. Microcirculatory research in plastic surgery has increased the understanding of the pathophysiology of vascularization of biomaterials, wound healing and ischemia/reperfusion.

1 Herrn Prof. Dr. med. Dr. h. c. mult. Konrad Messmer gewidmet zur Emeritierung vom Lehrstuhl für Chirurgische Forschung, Kliniken der LMU München-Großhadern

Literatur

  • 1 Abels C, Szeimies R M, Steinbach P, Richert C, Goetz A E. Targeting of the tumor microcirculation by photodynamic therapy with a synthetic porphycene.  J Photochem Photobiol B. 1997;  40 305-312
  • 2 Adams W P, Griffin Jr J R, Friedman R M, Rohrich R J, Robinson Jr J B. The myoadipose flap: a new composite.  Plast Reconstr Surg. 1998;  102 735-740
  • 3 Barker J H, Acland R D, Anderson G L, Patel J. Microcirculatory disturbances following the passage of emboli in an experimental free-flap model.  Plast Reconstr Surg. 1992;  90 95-102
  • 4 Beumer G J, van Blitterswijk C A, Bakker D, Ponec M. Cell-seeding and in vitro biocompatibility evaluation of polymeric matrices of PEO/PBT copolymers and PLLA.  Clin Mater. 1993;  14 21-27
  • 5 Beumer G J, van Blitterswijk C A, Bakker D, Ponec M. A new biodegradable matrix as part of a cell seeded skin substitute for the treatment of deep skin defects: a physico-chemical characterisation.  Biomaterials. 1993;  14 598-604
  • 6 Billings Jr E, May Jr J W. Historical review and present status of free fat graft autotransplantation in plastic and reconstructive surgery (see comments).  Plast Reconstr Surg. 1989;  83 368-381
  • 7 Bollinger A, Fagrell B. Clinical Capillaroscopy - A Guide to its Use in Clinical Research and Practice. Toronto; Hofgrefe & Huber Publishers 1990
  • 8 Braverman I M. The cutaneous microcirculation: ultrastructure and microanatomical organization.  Microcirculation. 1997;  4 329-340
  • 9 Ching S, Thoma A, Monkman S, Kelton J G. Inhibition of microsurgical thrombosis by the platelet glycoprotein II b/III a antagonist SR121566A.  Plast Reconstr Surg. 2003;  112 177-185
  • 10 Corso C O, Gundersen Y, Dorger M, Lilleaasen P, Aasen A O, Messmer K. Effects of the nitric oxide synthase inhibitors N(G)-nitro-L-arginine methyl ester and aminoethyl-isothiourea on the liver microcirculation in rat endotoxemia.  J Hepatol. 1998;  28 61-69
  • 11 Druecke D, Langer S, Lamme E, Pieper J, Ugarkovic M, Steinau H U, Homann H H. Neovascularization of poly (ether ester) block-copolymer scaffolds in vivo: long-term investigations using intravital fluorescent microscopy.  J Biomed Mater Res. 2004;  68 10-18
  • 12 Endrich B, Asaishi K, Gotz A, Messmer K. Technical report - a new chamber technique for microvascular studies in unanesthetized hamsters.  Res Exp Med. 1980;  177 125-134
  • 13 Fagrell D, Enestrom S, Berggren A, Kniola B. Fat cylinder transplantation: an experimental comparative study of three different kinds of fat transplants.  Plast Reconstr Surg. 1996;  98 90-96
  • 14 Funk W, Endrich B, Messmer K. A novel method for follow-up studies of the microcirculation in non-malignant tissue implants.  Res Exp Med. 1986;  186 259-270
  • 15 Goertz O, Langer S, Homann H H, Steinstraesser L, Steinau H U. Intravital-mikroskopische Analyse von Perfusion, Leukozyten-Endothel-Interaktion und Neovaskularisation nach Verbrennung: Eine in-vivo-Studie an SKH-1/hr haarlosen Mäusen.  Kongressbd Dtsch Ges Chir Kongr. 2002;  119 759-761
  • 16 Grisham M B, Hernandez L A, Granger D N. Xanthine oxidase and neutrophil infiltration in intestinal ischemia.  Am J Physiol. 1986;  251 G567-G574
  • 17 Harris A G, Leiderer R, Peer F, Messmer K. Skeletal muscle microvascular and tissue injury after varying durations of ischemia.  Am J Physiol. 1996;  271 H2388-H2398
  • 18 Heimbach D, Engrav L, Grube B, Marvin J. Burn depth: a review.  World J Surg. 1992;  16 10-15
  • 19 Heimbach D M, Afromowitz M A, Engrav L H, Marvin J A, Perry B. Burn depth estimation - man or machine.  J Trauma. 1984;  24 373-378
  • 20 Hjortdal V E, Sinclair T, Kerrigan C L, Solymoss S. Venous ischemia in skin flaps: microcirculatory intravascular thrombosis.  Plast Reconstr Surg. 1994;  93 366-374
  • 21 Hoffmann T F, Leiderer R, Waldner H, Messmer K. Bradykinin antagonists HOE-140 and CP-0597 diminish microcirculatory injury after ischaemia-reperfusion of the pancreas in rats.  Br J Surg. 1996;  83 189-195
  • 22 Hoffmann T F, Uhl E, Messmer K. Protective effect of the somatostatin analogue octreotide in ischemia/reperfusion-induced acute pancreatitis in rats.  Pancreas. 1996;  12 286-293
  • 23 Kondo T, Terajima H, Todoroki T, Hirano T, Ito Y, Usia T, Messmer K. Prevention of hepatic ischemia-reperfusion injury by SOD-DIVEMA conjugate.  J Surg Res. 1999;  85 26-36
  • 24 Land W, Schneeberger H, Schleibner S, Illner W D, Abendroth D, Rutili G, Arfors K E, Messmer K. The beneficial effect of human recombinant superoxide dismutase on acute and chronic rejection events in recipients of cadaveric renal transplants.  Transplantation. 1994;  57 211-217
  • 25 Langer S, Abels C, Botzlar A, Pahernik S, Rick K, Szeimies R M, Goetz A E. Active and higher intracellular uptake of 5-aminolevulinic acid in tumors may be inhibited by glycine.  J Invest Dermatol. 1999;  112 723-728
  • 26 Langer S, Born F, Breidenbach A, Schneider A, Uhl E, Messmer K. Effect of C-Peptide on wound healing and microcirculation in diabetic mice.  Eur J Med Res. 2002;  7 502-508
  • 27 Langer S, Born F, Hatz R, Biberthaler P, Messmer K. Orthogonal polarization spectral imaging versus intravital fluorescent microscopy for microvascular studies in wounds.  Ann Plast Surg. 2002;  48 646-653
  • 28 Langer S, Goertz O, Nolte D, Khandoga A, Steinau H U, Homann H H. In vivo visualisation of platelet/endothelium cell interaction in muscle flaps.  Ann Plast Surg. 2004;  53 137-140
  • 29 Langer S, Hatz R, Messmer K, Homann H H, Peter F W, Steinau H U. Direkte Visualisierung der Mikrozirkulation in Verbrennungswunden mit OPS imaging - sind Aussagen zur Verbrennungstiefe möglich?.  Kongressbd Dtsch Ges Chir Kongr. 2002;  119 756-758
  • 30 Langer S, Sinitsina I, Biberthaler P, Krombach F, Messmer K. Revascularization of transplanted adipose tissue: a study in the dorsal skinfold chamber of hamsters.  Ann Plast Surg. 2002;  48 53-59
  • 31 Leunig M, Yuan F, Menger M D, Boucher Y, Goetz A E, Messmer K, Jain R K. Angiogenesis, microvascular architecture, microhemodynamics, and interstitial fluid pressure during early growth of human adenocarcinoma LS174 T in SCID mice.  Cancer Res. 1992;  52 6553-6560
  • 32 Massberg S, Enders G, Leiderer R, Eisenmenger S, Vestweber D, Krombach F, Messmer K. Platelet-endothelial cell interactions during ischemia/reperfusion: the role of P-selectin.  Blood. 1998;  92 507-515
  • 33 Massberg S, Messmer K. The nature of ischemia/reperfusion injury.  Transplant Proc. 1998;  30 4217-4223
  • 34 Menger M D, Hammersen F, Messmer K. In vivo assessment of neovascularization and incorporation of prosthetic vascular biografts.  Thorac Cardiovasc Surg. 1992;  40 19-25
  • 35 Menger M D, Hammersen F, Walter P, Messmer K. Neovascularization of prosthetic vascular grafts. Quantitative analysis of angiogenesis and microhemodynamics by means of intravital microscopy.  Thorac Cardiovasc Surg. 1990;  38 139-145
  • 36 Menger M D, Pelikan S, Steiner D, Messmer K. Microvascular ischemia-reperfusion injury in striated muscle: significance of “reflow paradox”.  Am J Physiol. 1992;  263 H1901-H1906
  • 37 Menger M D, Steiner D, Messmer K. Microvascular ischemia-reperfusion injury in striated muscle: significance of “no reflow”.  Am J Physiol. 1992;  263 H1892-H1900
  • 38 Menger M D, Yamauchi J, Vollmar B. Revascularization and microcirculation of freely grafted islets of Langerhans.  World J Surg. 2001;  25 509-515
  • 39 Messmer K. Orthogonal Polarization Spectral Imaging: A New Tool for the Observation and Measurement of the Human Microcirculation. Prog Appl Microcirc. Basel; Karger 2000
  • 40 Messmer K, Sack F U, Menger M D, Bartlett R, Barker J H, Hammersen F. White cell-endothelium interaction during postischemic reperfusion of skin and skeletal muscle.  Adv Exp Med Biol. 1988;  242 95-98
  • 41 Natori S, Fujii Y, Kurosawa H, Nakano A, Shimada H. Prostaglandin E1 protects against ischemia-reperfusion injury of the liver by inhibition of neutrophil adherence to endothelial cells.  Transplantation. 1997;  64 1514-1520
  • 42 Nolte D, Botzlar A, Pickelmann S, Bouskela E, Messmer K. Effects of diaspirin-cross-linked hemoglobin (DCLHb) on the microcirculation of striated skin muscle in the hamster: a study on safety and toxicity.  J Lab Clin Med. 1997;  130 314-327
  • 43 Nolte D, Menger M D, Messmer K. Microcirculatory models of ischaemia-reperfusion in skin and striated muscle.  Int J Microcirc Clin Exp. 1995;  15 (Suppl 1) 9-16
  • 44 Nolte D, Messmer K. Tissue protection by anti-ischemic drugs.  Minerva Cardioangiol. 1995;  43 485-491
  • 45 Park D H, Hwang J W, Jang K S, Han D G, Ahn K Y, Baik B S. Use of laser Doppler flowmetry for estimation of the depth of burns.  Plast Reconstr Surg. 1998;  101 1516-1523
  • 46 Peter F W, Steinau H U, Barker J H. Effect of granulocytes on the microcirculation in free-flap surgery.  Langenbecks Arch Surg. 1998;  383 351-354
  • 47 Saetzler R K, Jallo J, Lehr H A, Philips C M, Vasthare U, Arfors K E, Tuma R F. Intravital fluorescence microscopy: impact of light-induced phototoxicity on adhesion of fluorescently labeled leukocytes.  J Histochem Cytochem. 1997;  45 505-513
  • 48 Scalia R, Coyle K M, Levine B J, Booth G, Lefer A M. C-peptide inhibits leukocyte-endothelium interaction in the microcirculation during acute endothelial dysfunction.  FASEB J. 2000;  14 2357-2364
  • 49 Shakespeare P G. Looking at burn wounds: the A. B. Wallace Memorial Lecture 1991.  Burns. 1992;  18 287-295
  • 50 Steinau H U, Hebebrand D, Torres A, Vogt P. Weichgewebssarkome: Resektionsprinzipien und Wiederherstellungschirurgie.  Schweiz Rundsch Med Prax. 1998;  87 1061-1065
  • 51 Steinau H U, Homann H H, Drucke D, Torres A, Soimaru D, Vogt P. Resektionsmethoden und funktionelle Wiederherstellung bei Weichgewebssarkomen der Extremitäten.  Chirurg. 2001;  72 501-513
  • 52 Stotland M A, Kerrigan C L. E- and L-selectin adhesion molecules in musculocutaneous flap reperfusion injury.  Plast Reconstr Surg. 1997;  99 2010-2020
  • 53 Turegun M, Gudemez E, Newman P, Zins J, Siemionow M. Blockade of platelet endothelial cell adhesion molecule-1 (PECAM-1) protects against ischemia-reperfusion injury in muscle flaps at microcirculatory level.  Plast Reconstr Surg. 1999;  104 1033-1040
  • 54 Uhl E, Barker J H, Bondar I, Galla T J, Leiderer R, Lehr H A, Messmer K. Basic fibroblast growth factor accelerates wound healing in chronically ischaemic tissue.  Br J Surg. 1993;  80 977-980
  • 55 Urken M L, Bridger A G, Zur K B, Genden E M. The scapular osteofasciocutaneous flap: a 12-year experience.  Arch Otolaryngol Head Neck Surg. 2001;  127 862-869
  • 56 Urken M L, Weinberg H, Buchbinder D, Moscoso J F, Lawson W, Catalano P J, Biller H F. Microvascular free flaps in head and neck reconstruction. Report of 200 cases and review of complications.  Arch Otolaryngol Head Neck Surg. 1994;  120 633-640
  • 57 van Dorp A G, Verhoeven M C, Koerten H K, van Blitterswijk C A, Ponec M. Bilayered biodegradable poly(ethylene glycol)/poly(butylene terephthalate) copolymer (Polyactive) as substrate for human fibroblasts and keratinocytes.  J Biomed Mater Res. 1999;  47 292-300
  • 58 Zimmerman B J, Grisham M B, Granger D N. Mechanisms of oxidant-mediated microvascular injury following reperfusion of the ischemic intestine.  Basic Life Sci. 1988;  49 881-886

1 Herrn Prof. Dr. med. Dr. h. c. mult. Konrad Messmer gewidmet zur Emeritierung vom Lehrstuhl für Chirurgische Forschung, Kliniken der LMU München-Großhadern

Dr. med. Stefan Langer

Universitätsklinik für Plastische Chirurgie und Schwerbrandverletzte - Handchirurgiezentrum
BG-Kliniken Bergmannsheil
Ruhr-Universität Bochum

Buerkle-de-la-Camp-Platz 1

44789 Bochum

Email: Stefan.Langer@ruhr-uni-bochum.de

    >