$$\rightleftharpoonup{xx}$$
$$\longleftharp{xx}$$,
$$\longrightharp{xx}$$,
Les résultats suivants sont une représentation de nos rapports précédents 6,9. Les données sont présentées sous forme de moyenne ± erreur standard de la moyenne. Tableau 3 montre les propriétés morphométriques du muscle EDL dans BL10 normale et de la dystrophine-déficientes (mdx) souris à 4 à 6 mois d'âge. La figure 4 montre représentatives des propriétés contractiles et passive de la EDL à partir BL10 et mdx souris. Les propriétés contractiles du muscle EDL sont décrits par les termes suivants, y compris le spécifique (force absolue divisée par la CSA) force contractile (figure 4A), spécifique la force tétanique maximale (figure 4B), TPT et ½ RT de la force tétanique maximale absolue (figure 4C et D). Le TPT et ½ RT peut également être calculer à partir de la force de contraction absolue. Le profil de contrainte-déformation (figure 4E) et SRR (Figure 4F) unre utilisé pour décrire les propriétés passives du muscle EDL.
Absence de dystrophine a un impact significatif sur les propriétés contractiles et passive du muscle EDL 6,9. Tic précis et forces tétaniques sont significativement réduite dans le muscle mdx EDL. Le TPT est nettement plus rapide alors que la RT ½ est significativement plus lente dans le muscle mdx EDL. Le profil de contrainte-déformation suggère que la rigidité est significativement augmentée dans le muscle mdx EDL. Le muscle mdx EDL donne aussi une force de résistance significativement plus élevé (stress passive) avant d'atteindre le pic de contrainte, tandis que les contraintes post-pic diminuent beaucoup plus rapidement. En outre, le RRF était significativement plus élevée dans le muscle mdx EDL par rapport à celle du muscle EDL BL10.
L'analyse statistique
La signification statistique entre les deux groupes est analysée par le test t de Student. Pour sSTATISTIQUES importance parmi plusieurs groupes, One-way ou analyse de variance à deux voies suivies par une analyse post hoc de Bonferroni est recommandé d'utiliser le logiciel SAS (SAS Institute Inc, Cary, NC). Différence est considérée comme significative lorsque p <0,05.
Tableau 1. Matériaux et équipements.
| Expérience | La tension au repos (gramme) | Fréquence d'impulsion (Hz) | Largeur d'impulsion (ms) | Durée de stimulation (ms) | Longueur d'étirement | Extensible (ms) | Taux d'allongement | Commentaires |
| 1. L'évaluation des propriétés contractiles et passive du muscle EDL ex vivo |
| 1.3.1 Mesurer les propriétés contractiles du muscle EDL |
| 1. Réchauffer | 1,0 | 150 | 0,2 | 300 | | | | Reposer les muscles pendant 60 secondes entre chaque stimulus. Ces contractions tétaniques préliminaires stabiliser le muscle pour les mesures suivantes. |
| 2. Longueur musculaire optimale (Lo) | 0,5, 1,0, 1,5 et 2,0 | 1 | 0,2 | 300 | | | | Permettre au muscle de se détendre pendant 30 secondes entre chaque stimulus. Mesurer la longueur musculaire optimale en utilisant un compas numérique. |
| 3. Simple twitch vigueur (Pt) | Régler la tension de repos à Lo | 1 | 0,2 | 300 | | | | |
| 4. La force musculaire tétanique | Régler la tension de repos à Lo | 50, 80, 100, 120, 150 et 200 | 0,2 | 300 | | | | Permettre au muscle de se détendre pendant 1 minute entre chaque stimulus. Déterminer la fréquence qui génère le maximum absolu tétanique force (Po). |
| 5. Contraction excentrique | Régler la tension de repos à Lo | Utiliser la fréquence qui génère la force maximale tétanique (Po) | 0,2 | 700 | Lo 10% | dernière 200 ms de la durée de stimulation | 0.5 Lo / s | Répétez la contraction excentrique pendant 10 cycles avec 2 minutes de repos entre les cycles. |
| 6. CSA du muscle EDL | | | | | | | CSA = (masse musculaire (g) / [1,06 g / cm 3 x (Lo x 0,44)]. 1,06 g / cm 3 est la densité musculaire et 0,44 est la longueur du muscle EDL de fibres à Lo rapport. |
| 1.3.2 Mesure des propriétés passives du muscle EDL |
| 1. Six-étape d'étirage protocole | Régler la tension de repos à Lo | | | | Lo 10% | | 2 cm / sec | Répétez le protocole d'étirement avec un incrément de 10% jusqu'à 160 Lo Lo% est atteint. Alow 1,5 sec entre les cycles d'étirement. |
| 2. SRR | Régler la tension de repos à Lo | | | | Lo 10% | | 2 cm / sec | SSR est calculé en divisant la différence de la contrainte avec le temps écoulé entre deux points dans le temps dans un laps de temps. |
| 2.3 Mesure des propriétés contractiles du muscle TA |
| 1. Réchauffer | 4.0 | 150 | 0,2 | 300 | | | | Reposer les muscles pendant 60 secondes entre chaque stimulus. |
| 2. Longueur musculaire optimale (Lo) | 3,0, 4,0, 5,0, 6,0 et 7,0 | 1 | 0,2 | 300 | | | | Permettre au muscle de se détendre pendant 30 secondes entre chaque stimulus. Mesurer la longueur musculaire optimale en utilisant un compas numérique. |
| 3. CSA du muscle TA | | | | | | | | CSA = (masse musculaire (g) / [1,06 g / cm 3 x (Lo x 0,6)]. 0,6 est la longueur du muscle à fibres TA Lo ratio. |
Tableau 2. Paramètres pour l'évaluation des propriétés mécaniques des muscles EDL et TA.
| Souche | Age (mois) | Poids corporel (g) | EDL poids (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 * |
Tableau 3. Propriétés morphométriques du muscle EDL. *, La valeur mdx souris est significativement différent de celui de l'âge des souris BL10 identifié.

Figure 1. Un schéma de principe du conseil sur mesure souris dissection. Le conseil dissection est faite à partir d'un ½ pouce d'épaisseur en plexiglas et a été fabriqué à l'atelier institutionnel. Cliquez ici pour agrandir la figure .
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Figure 2. Une série d'images numériques montrant les étapes de faire un nœud double carré suivie d'un nœud de boucle à la MTJ. Asterisk, l'EDL; Arrow, le tendon distal du muscle EDL.
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Figure 3. Un diagramme schématique de la plate-forme sur mesure pour essai de fonction TA situ musculaire. La plate-forme animale en plexiglas et le support en acier inoxydable genou ont été conçus pour monter sur le 809B dans un appareil de souris in situ. *, Tige en acier inoxydable (Cat # MPR-2.0 , Siskiyou, Grants Pass, OR); #, porte-électrode universelle (Cat # MXB, Siskiyou, Grants Pass, OR); §, tige de fixation d'électrode (Cat # MPR-3.0, Siskiyou, Grants Pass, OR); ** Sylgard bloc. Cliquez ici pour agrandir la figure .
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Figure 4. Les résultats représentatifs pour les propriétés contractiles et passive du muscle EDL. Les propriétés contractiles du muscle EDL
sont caractérisés par la force contractile spécifique (A), la force spécifique tétanique (B), le temps de la tension de crête (C) et le temps de relaxation de la moitié (D). Les propriétés passives du muscle EDL sont évalués par le profil de contrainte-déformation (E) et la SSR. *, Souris
mdx sont significativement différents de appariées selon l'âge BL10 souris.