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Die folgenden Ergebnisse sind eine Darstellung von unseren früheren Berichten 6,9. Die Daten sind als Mittelwert ± Standardabweichung der mittleren vorgestellt. Tabelle 3 zeigt die morphometrischen Eigenschaften der EDL Muskel im normalen BL10 und Dystrophin-defizienten (MDX) Mäusen bei 4 bis 6 Monate alt. Abbildung 4 zeigt repräsentative kontraktilen und passiven Eigenschaften der EDL Muskel von BL10 und mdx-Mäusen. Die kontraktilen Eigenschaften der EDL Muskeln werden durch die folgenden Begriffe einschließlich der spezifischen (absolute Kraft durch den CSA geteilt) Zuckungskraft (4A), spezifische maximale tetanische Kraft (4B), TPT und ½ RT der absolute maximale tetanische Kraft beschrieben (4C und D). Die TPT und ½ RT kann auch aus der absoluten Zuckungskraft berechnen. Die Spannungs-Dehnungs-Profil (Abb. 4E) und SRR (4F) einewieder verwendet, um die passive Eigenschaften der EDL Muskel beschreiben.
Fehlen von Dystrophin hat einen signifikanten Einfluss auf die kontraktilen und passiven Eigenschaften des EDL Muskel 6,9. Spezifische zucken und tetanischen Kräfte sind deutlich in der mdx EDL Muskel reduziert. Die TPT ist deutlich schneller, während die ½ RT ist deutlich langsamer in der mdx EDL Muskel. Die Spannungs-Dehnungs-Profil legt nahe, dass die Steifigkeit signifikant in der mdx EDL Muskeln erhöht. Die mdx EDL Muskel ergibt auch eine deutlich höhere Beständigkeit Kraft (passiver Stress) vor Erreichen der Peak-Belastung, während die Nachspitzen-Spannungen wesentlich schneller sinken. Ferner betrug die SRR signifikant höher in der EDL mdx Muskels verglichen zu der des BL10 EDL Muskel.
Statistische Analyse
Statistische Signifikanz zwischen beiden Gruppen wird durch den Student-t-Test analysiert. Für sTATISTISCHE Bedeutung unter mehreren Gruppen, Einweg-oder Zwei-Wege-ANOVA Analyse Bonferroni post-hoc-Analyse gefolgt wird empfohlen mit der SAS-Software (SAS Institute Inc., Cary, NC). Differenz wird als signifikant angesehen, wenn p <0,05.
Tabelle 1. Materialien und Geräte.
| Experiment | Ruhespannung (Gramm) | Pulsfrequenz (Hz) | Impulsbreite (ms) | Stimulation Dauer (ms) | Stretch Länge | Stretch Dauer (ms) | Stretch bewerten | Kommentare |
| Ein. Evaluation der kontraktilen und passiven Eigenschaften des EDL Muskel ex vivo |
| 1.3.1 Messung der kontraktilen Eigenschaften des EDL Muskel |
| Ein. Wärmen | 1,0 | 150 | 0,2 | 300 | | | | Ruhen die Muskeln für 60 Sekunden zwischen jedem Impuls. Diese vorläufigen tetanische Kontraktionen Stabilisierung der Muskulatur für weitere Messungen. |
| 2. Optimal Muskellänge (Lo) | 0,5, 1,0, 1,5 und 2,0 | 1 | 0,2 | 300 | | | | Lassen Sie die Muskeln für 30 Sekunden zwischen jedem Stimulus entspannen. Messen Sie den Muskel optimale Länge mit einem digitalen Messschieber. |
| 3. Einzel twitch Kraft (Pt) | Passen Ruhespannung auf Lo | 1 | 0,2 | 300 | | | | |
| 4. Tetanic Muskelkraft | Passen Ruhespannung auf Lo | 50, 80, 100, 120, 150 und 200 | 0,2 | 300 | | | | Lassen Sie die Muskeln für 1 Minute zwischen jedem Stimulus entspannen. Bestimmen Sie die Frequenz, die die maximale absolute tetanische Kraft (Po) zu generieren. |
| 5. Exzentrischen Kontraktion | Passen Ruhespannung auf Lo | Verwenden Sie die Frequenz, die die maximale tetanische Kraft (Po) erwirtschaftet | 0,2 | 700 | 10% Lo | letzten 200 ms der Stimulationsdauer | 0,5 Min / sec | Wiederholen Sie den exzentrischen Kontraktion für 10 Zyklen mit 2 min Pause zwischen den Zyklen. |
| 6. CSA der EDL Muskel | | | | | | | CSA = (Muskelmasse (g) / [1,06 g / cm 3 x (Lo x 0,44)]. 1,06 g / cm 3 ist die Muskel-Dichte und 0,44 ist die EDL Muskelfaser Länge-Verhältnis Lo. |
| 1.3.2 Messung der passiven Eigenschaften des EDL Muskel |
| Ein. Sechs-Schritt-Stretching-Protokoll | Passen Ruhespannung auf Lo | | | | 10% Lo | | 2 cm / sec | Wiederholen der Dehnung Protokoll mit einer Schrittweite von 10% bis 160% Lo Lo erreicht ist. Alow 1,5 sec zwischen Dehnungszyklen. |
| 2. SRR | Passen Ruhespannung auf Lo | | | | 10% Lo | | 2 cm / sec | SSR wird durch Teilen der Differenz in der Belastung mit der t berechnetime zwischen zwei Zeitpunkten in einem Zeitrahmen verstrichen ist. |
| 2,3 Messung der kontraktilen Eigenschaften der TA Muskel |
| Ein. Wärmen | 4,0 | 150 | 0,2 | 300 | | | | Ruhen die Muskeln für 60 Sekunden zwischen jedem Impuls. |
| 2. Optimal Muskellänge (Lo) | 3,0, 4,0, 5,0, 6,0 und 7,0 | 1 | 0,2 | 300 | | | | Lassen Sie die Muskeln für 30 Sekunden zwischen jedem Stimulus entspannen. Messen Sie den Muskel optimale Länge mit einem digitalen Messschieber. |
| 3. CSA der TA Muskel | | | | | | | | CSA = (Muskelmasse (g) / [1,06 g / cm 3 x (Lo x 0,6)]. 0,6 TA ist die Muskelfaser Länge Lo ratio. |
Tabelle 2. Parameter für die Beurteilung der mechanischen Eigenschaften der EDL und TA Muskeln.
| Belasten | Alter (Monate) | Körpergewicht (g) | EDL Gewicht (mg) | EDL Lo (mm) | EDL CSA (mm 2) |
| BL10 | 6 | 32,03 ± 0,57 | 13,90 ± 0,77 | 14,09 ± 0,04 | 2,12 ± 0,12 |
| mdx | 6 | 35,44 ± 0,42 * | 16,73 ± 0,42 * | 13,93 ± 0,05 * | 2,57 ± 0,07 * |
Tabelle 3. Morphometrischen Eigenschaften der EDL Muskel. * Der Wert in MDx Mäusen signifikant verschieden von der BL10-Mäuse im Alter passende.

Abbildung 1. Eine schematische Darstellung der maßgeschneiderten Maus Dissektion Bord. Die Dissektion Bord wird von einem ½ Zoll dick Plexiglas gefertigt und wurde auf der institutionellen Geschäft hergestellt. Klicken Sie hier für eine größere Abbildung zu sehen .
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Abbildung 2. Eine Serie von digitalen Bildern, das die Schritte der Kopplung eine doppelte Kreuzknoten durch eine Schleife Knoten am MTJ gefolgt. Asterisk, dieEDL Muskel, Arrow, das distale Sehne des EDL Muskel.
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Abbildung 3. Eine schematische Darstellung der maßgeschneiderte Plattform für in situ TA Muskelfunktion Assay. Das Plexiglas Tier-Plattform und die Edelstahl Kniehalter wurden entwickelt, um auf dem 809B in situ Maus Apparat montieren. * Stab aus Edelstahl (Cat # MPR-2.0 , Siskiyou, Grants Pass, OR); #, Universal Elektrodenhalter (Cat # MXB, Siskiyou, Grants Pass, OR), §, Elektrode Befestigungsstange (Cat # MPR-3.0, Siskiyou, Grants Pass, OR); ** Sylgard Block. Klicken Sie hier für eine größere Abbildung zu sehen .
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Abbildung 4. Repräsentative Ergebnisse für die kontraktilen und passiven Eigenschaften des EDL Muskel. Die kontraktilen Eigenschaften der EDL Muskel
werden durch die spezifische Zuckungskraft (A), dem spezifischen tetanische Kraft (B), die Zeit bis zur maximalen Spannung (C) und die Halb-Relaxationszeit (D) aufweist. Die passiven Eigenschaften des EDL Muskels durch das Spannungs-Dehnungs-Profil (E) und dem SSR beurteilt. * Sind
mdx-Mäusen signifikant von BL10 Mäusen Alter abgestimmt.