面部表情是由表情肌产生的视觉交流方式。本文介绍了反向解剖和DiceCT这两种新技术的操作方案,以全面可视化和评估表情肌。这些结合使用的技术可同时检测表情肌的形态学和生理学特征,从而确定其功能特性。
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面部表情是由表情肌产生的视觉交流方式。本文介绍了反向解剖和DiceCT这两种新技术的操作方案,以全面可视化和评估表情肌。这些结合使用的技术可同时检测表情肌的形态学和生理学特征,从而确定其功能特性。
许多哺乳动物类群会通过面部表情或面部展示来传达社会性或情绪意图,以此作为在近距离内与同种个体进行视觉交流的方式。这些面部展示由表情肌的收缩实现,表情肌是附着于面部真皮层的骨骼肌。逆向解剖法是一种有效但具有破坏性的方法,通过将完整的面部组织从颅骨上剥离并反向观察表情肌,从而揭示其形态结构。DiceCT是一种用于可视化骨骼肌(包括表情肌)并分离单个肌束以进行定量测量的新技术。此外,DiceCT提供了一种非破坏性的肌肉可视化手段。结合使用逆向解剖法与DiceCT技术,可用于评估表情肌系统的进化形态及其潜在的收缩强度与速度。本研究进一步证明,DiceCT能够准确且可靠地可视化表情肌,同时结合逆向解剖法,为表情肌的取样提供一种非破坏性方法。
拟态肌,即面部表情肌,属于骨骼肌,在哺乳动物纲(Mammalia)中广泛存在1。尽管大多数哺乳动物的骨骼肌附着于明确的骨性标志点,拟态肌的独特之处在于其主要附着于面部、头皮以及颈部腹侧的皮肤1,2,3,4。拟态肌的收缩可使"面部面具"产生表情或面部展示,以传达社会与情绪意图;同时调节用于摄食、呼吸及发声的眼、鼻腔和口腔括约肌的大小与形状;并构成大多数哺乳动物近距离视觉交流机制的重要组成部分2,3,4,5。在哺乳动物中,由拟态肌产生的面部展示有助于通过向同种个体传递发送者的情绪与行为意图,从而调节和维持领地边界、社会纽带以及群体结构2,5。
在哺乳动物中,灵长类动物的部分特征是在整个生命周期中表现出高度的社会行为,所有物种均生活在社会群体中2,5虽然某些物种(如夜行性的婴猴和懒猴)可能仅以母子组合的小群体生活,但其他物种(如昼行性的猕猴和狒狒)则可能形成超过100只个体的群体。6无论社会群体的规模如何,灵长类动物常使用与等级和领地性相关的刻板社会行为,这些行为通常包含面部展示成分。面部展示是维持群体成员间联系、优势等级、繁殖以及日常生活中交流过程的一部分,尤其在昼行性物种中更为显著。2,5,7虽然长期以来人们已经清楚面部肌肉用于产生这些面部表情,但直到最近才逐渐明确面部肌肉的形态和生理特征与社会因素功能需求相关联。2,8先前对系统发育和行为多样性广泛的灵长类动物的研究表明,生活在大型复杂社会群体中的昼行性物种往往具有较多的独立面部表情,这些表情主要涉及嘴唇、眉毛和眼睑的运动,并且在嘴唇和眼眶区域聚集了较多的面部肌肉。9相比之下,关于生活在小型群体中的夜行性物种的研究较少,但这些物种具有大量独立的面部肌肉,其附着点位于外耳和嘴唇周围,可能与耳朵和嘴唇的运动有关(在某些夜行性物种中已记录到在与同种个体发生对抗性互动以及定位声音时会出现此类动作)。2,9,10,11此外,人类在表情肌中慢肌球蛋白纤维所占的比例相对高于恒河猴和黑猩猩,这可能与 "减缓速度" 在发音过程中用于唇部周围人类仿生肌肉的收缩,或指这些肌肉的总体抗疲劳能力8.
人类可以说是所有灵长类动物中社会性最强的物种,并已将语言作为社会交流的组成部分之一。然而,人类仍然使用面部表情作为视觉交流的方式,并在灵长类动物中拥有已知最丰富的面部表情展示能力。为了更全面地理解人类及灵长类动物社会行为演化的相关因素,深入认识灵长类动物表情肌的形态学与生理学特征显得尤为必要。由于表情肌直接附着于皮肤,且在某些物种中可能异常纤薄而难以观察,我们开发出一种独特的方法,用于可视化此类肌肉结构,既可用于记录其宏观存在与否及其附着点,也可用于取样以进行显微解剖学处理。
"逆向解剖"是一种通过将整个面部组织从头部分离以保留面部表情肌并增强观察细微肌肉可见度的方法。由于逆向解剖是一种破坏性过程,稀有且珍贵的标本并不总是可用于该方法。DiceCT是一种有效的方法,能够可视化即使在极小型物种中也存在的多种面部表情肌12,13,14。该方法可与逆向解剖联合使用,或用于无法进行解剖的稀有珍贵标本,从而在无需移除面部组织的情况下提供大量信息,避免了"逆向解剖"的需要12,13,14。本实验方案描述了一套将逆向解剖与DiceCT相结合的方法,用于研究灵长类动物的面部表情肌系统。
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由于这些实验程序所使用的动物均因动物园内的自然原因死亡,或在研究实验室中因不相关研究而被处死,因此这些方案无需经过动物护理和使用委员会(IACUC)的批准。
1. 逆向解剖
注意:逆向解剖方案适用于从小型哺乳动物(如实验小鼠)到大型陆生哺乳动物(如家马)的多种物种。当仿肌肌肉与表层真皮一同保留,而非留在颅骨上时,通常能获得最佳的保存和可视化效果。参见 图 1-3。
2. DiceCT 染色流程
注意:如果要使用 DiceCT 技术,标本必须用 10% 缓冲福尔马林固定,以在漫长的染色过程中保存组织。如果标本尚未固定,请将其放入容器中,加入足量的 10% 缓冲福尔马林以完全浸没所有组织,并静置 48 小时。
3. DiceCT 扫描
4. 准备用于长期保存的面罩。
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本部分展示了通过结合“反向解剖”与 DiceCT 扫描技术所获得的面部肌肉形态学结果示例。采用“反向解剖”方法制备面部肌膜,有时能够比传统解剖方法更完整地呈现表情(面部)肌肉的结构。该方法适用于多种体型的灵长类动物,从小型小型灵长类动物(例如普通狨猴 Callithrix jacchus,图4),到大型灵长类动物如黑猩猩 Pan troglodytes(图5),以及中等体型的恒河猴 Macaca mulatta(图6)。传统解剖方法在具有发达表情肌的大型灵长类动物中可能效果良好;然而,传统的“前入路”解剖方法在面部肌肉纤细的小型灵长类动物中可能效果不佳。在这些情况下,部分面部肌肉可能与周围结缔组织难以区分,从而在解剖过程中丢失。
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按照"逆行解剖"方案的步骤操作,通常可获得一个面部组织标本,可逐步且系统地进行解剖,以暴露表情肌,且不受头部大小的影响。操作过程中尤其需要注意缓慢进行,并持续评估肌肉是否被意外完全切断,这一点在体型较小的物种中尤为重要。
为了确定肌肉组织的位置,尤其关键的是要使正在制作的标本分阶段干燥,以便持续区分结缔组织与肌肉组织。如果结缔组织残留在标本上,肌肉组织将无法显现,因此尽可能去除全部结缔组织非常重要。
尽管逆向解剖法为评估灵长类动物(或其他哺乳动物)的面部肌肉提供了一种可靠且详尽的方法,但该方法具有破坏性,且需要大量时间和专业知识2,11。DiceCT 为评估灵长类动物面部肌肉提供了另一种方法,且已成功用于可视化其他骨骼肌组织17,18。在逆向解剖中可见的许多肌肉在 DiceCT ...
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作者无任何披露事项需要报告。
作者谨此感谢Yerkes国家灵长类研究中心提供黑猩猩和恒河猴标本,以及Chris Vinyard(东北俄亥俄医学院)提供普通狨猴标本。我们感谢北卡罗来纳大学的Marissa Boettcher、Kaitlyn Leonard和Antonia Meza在扫描过程中提供的协助。本工作部分在杜克大学共享材料仪器设施(SMIF)完成,该设施是北卡罗来纳研究三角园纳米技术网络(RTNN)的成员,由美国国家科学基金会(资助号ECCS-1542015)资助,属于国家纳米技术协调基础设施(NNCI)的一部分。本文为杜克狐猴中心第1405号出版物。
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| 姓名 | 公司 | 目录编号 | 评论 |
|---|---|---|---|
| Nikon XTH 225 ST | Nikon | 无目录编号 | |
| 10% 缓冲福尔马林 | 菲舍尔科技公司 | SF98-4 | |
| 碘,ACS 级 | Lab Chem, Inc. | LC155901 | |
| 硫代硫酸钠 | Acros Organics | AC450620010 | |
| 碘化钾 | Alfa Aesar | A1270430 |
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