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Research Article
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Erratum Notice
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Retraction Notice
The article Assisted Selection of Biomarkers by Linear Discriminant Analysis Effect Size (LEfSe) in Microbiome Data (10.3791/61715) has been retracted by the journal upon the authors' request due to a conflict regarding the data and methodology. View Retraction Notice
Le présent protocole décrit le suivi/évaluation tridimensionnel des mouvements pour décrire l’altération du mouvement de la démarche des rats après exposition à un environnement de désuétude simulé.
Il est bien connu que la désuétude affecte les systèmes neuronaux et que les mouvements articulaires sont altérés; Cependant, les résultats qui présentent correctement ces caractéristiques ne sont toujours pas clairs. La présente étude décrit une approche d’analyse de mouvement qui utilise la reconstruction tridimensionnelle (3D) à partir de captures vidéo. Grâce à cette technologie, des altérations des performances de marche évoquées par la désuétude ont été observées chez des rongeurs exposés à un environnement de microgravité simulé en déchargeant leur membre postérieur par la queue. Après 2 semaines de déchargement, les rats ont marché sur un tapis roulant et leurs mouvements de démarche ont été capturés avec quatre caméras à dispositif à couplage de charge (CCD). Les profils de mouvement 3D ont été reconstruits et comparés à ceux des sujets témoins à l’aide du logiciel de traitement d’image. Les mesures de résultats reconstruites ont réussi à dépeindre des aspects distincts du mouvement de la démarche déformée: hyperextension des articulations du genou et de la cheville et position plus élevée des articulations de la hanche pendant la phase de position. L’analyse de mouvement est utile pour plusieurs raisons. Tout d’abord, il permet des évaluations comportementales quantitatives au lieu d’observations subjectives (par exemple, réussite / échec dans certaines tâches). Deuxièmement, plusieurs paramètres peuvent être extraits pour répondre à des besoins spécifiques une fois que les ensembles de données fondamentaux sont obtenus. Malgré les obstacles à une application plus large, les inconvénients de cette méthode, y compris l’intensité de la main-d’œuvre et le coût, peuvent être atténués en déterminant des mesures complètes et des procédures expérimentales.
Le manque d’activité physique ou la désuétude entraîne la détérioration des effecteurs locomoteurs, tels que l’atrophie musculaire et la perte osseuse1 et le déconditionnement du corps entier2. De plus, il a récemment été remarqué que l’inactivité affecte non seulement les aspects structurels des composants musculo-squelettiques, mais aussi les aspects qualitatifs du mouvement. Par exemple, la position des membres des rats exposés à un environnement de microgravité simulé était différente de celle des animaux intacts, même 1 mois après la fin de l’intervention 3,4. Néanmoins, peu de choses ont été rapportées sur les déficits de mouvement causés par l’inactivité. De plus, les caractéristiques de mouvement globales des détériorations n’ont pas été entièrement déterminées.
Le protocole actuel démontre et discute de l’application de l’évaluation cinématique pour visualiser les altérations du mouvement en se référant aux déficits de mouvement de la démarche évoqués par la désuétude chez les rats soumis au déchargement des membres postérieurs.
Il a été démontré que des hyperextensions des membres en marchant après un environnement de microgravité simulé sont observées à la fois chez l’homme5 et chez l’animal 4,6,7,8. Par conséquent, pour l’universalité, nous nous sommes concentrés sur les paramètres généraux dans cette étude: les angles des articulations du genou et de la cheville et la distance verticale entre l’articulation métatarsophalangienne et la hanche (à peu près équivalente à la hauteur de la hanche) au point médian de la phase de position (médio-stance). En outre, des applications potentielles de l’évaluation cinématique vidéo sont suggérées dans la discussion.
Une série d’analyses cinématiques peut être une mesure efficace pour évaluer les aspects fonctionnels du contrôle neuronal. Cependant, bien que les analyses de mouvement aient été développées à partir de l’observation de l’empreinte ou de la simple mesure sur vidéo capturée9,10 à plusieurs systèmes de caméras11,12, des méthodes et des paramètres universels doivent encore être établis. La méthode utilisée dans cette étude vise à fournir à cette analyse de mouvement articulaire des paramètres complets.
Dans le travail précédent13, nous avons essayé d’illustrer les altérations de la démarche chez des rats modèles de lésions nerveuses à l’aide d’une analyse vidéo complète. Cependant, en général, les résultats potentiels des analyses de mouvement sont souvent limités à des variables prédéterminées fournies dans les cadres d’analyse. Pour cette raison, la présente étude a détaillé comment incorporer des paramètres définis par l’utilisateur qui sont largement applicables. Les évaluations cinématiques utilisant des analyses vidéo peuvent être d’une autre utilité si des paramètres appropriés sont mis en œuvre.
La présente étude a été approuvée par le Comité expérimental sur les animaux de l’Université de Kyoto (Med Kyo 14033) et réalisée conformément aux directives de l’Institut national de la santé (Guide pour le soin et l’utilisation des animaux de laboratoire, 8e édition). Des rats Wistar mâles âgés de 7 semaines ont été utilisés pour la présente étude. Un schéma représentant la séquence des procédures est fourni dans le dossier supplémentaire 1.
1. Familiariser les rats avec la marche sur tapis roulant
NOTE: Veuillez consulter le rapport13 publié précédemment pour plus de détails concernant la procédure.
2. Application du déchargement des membres postérieurs aux rats et mise en place de marqueurs articulaires
NOTE: Élever les membres postérieurs du rat à l’aide de fil et de ruban adhésif attachés à la queue, comme décrit dans les rapports précédents18,19,20. Assurez-vous que le fil et le ruban sont attachés à la base de la queue pour éviter le glissement de la peau de la queue. Surveillez attentivement les animaux et ajustez la hauteur de déchargement ou l’étanchéité du ruban si nécessaire.
3. Suivi des marqueurs à l’aide de vidéos capturées
4. Calcul des paramètres souhaités
12 animaux ont été répartis au hasard dans l’un des deux groupes suivants : le groupe de déchargement (UL, n = 6) ou le groupe témoin (Ctrl, n = 6). Pour le groupe UL, les membres postérieurs des animaux ont été déchargés par la queue pendant 2 semaines (période UL), tandis que les animaux du groupe Ctrl ont été laissés libres. 2 semaines après le déchargement, le groupe UL a montré un schéma de marche distinct par rapport au groupe Ctrl. La figure 1 montre les trajectoires articulaires normalisées de sujets représentatifs. Au cours de la phase de position, le groupe UL présentait d’autres extensions du genou et de la cheville (c.-à-d. flexion plantaire pour la cheville) que le groupe Ctrl, appelé « marche des orteils »3,16. Le but de cette étude était de déterminer les caractéristiques globales de ces détériorations de mouvement. Pour élucider les mesures quantitatives de ces résultats globaux, trois paramètres ont été mis en œuvre comme indiqué ci-dessus : KSt, angle du genou à mi-ligne ; ASt, angle de la cheville; MHD, distance de la hanche métatarse (distance verticale entre la cinquième articulation métatarsophalangienne et l’articulation de la hanche), qui est pratiquement équivalente à la hauteur de l’articulation de la hanche à mi-position.
À 2 semaines (2 semaines après le déchargement), les KSt et ASt du groupe UL étaient significativement plus élevés que ceux du groupe Ctrl (Figure 2A,B, test t non apparié : p < 0,01). De plus, la MHD était considérablement plus élevée dans le groupe UL (Figure 3, test t non apparié : p < 0,01). La position de la patte à mi-parcours est illustrée à la figure supplémentaire 1.
Moins d’activité lors du déchargement pourrait provoquer des altérations neuronales22,23,24,25. Ces altérations pourraient entraîner une détérioration des caractéristiques fonctionnelles des systèmes locomoteurs 3,4 et musculo-squelettiques. Des changements significatifs dans les paramètres décrits ci-dessus peuvent être attribués à ces altérations neuronales.

Figure 1 : Trajectoires articulaires normalisées des sujets représentatifs. L’ordonnée est ajustée de sorte que les trajectoires du diagramme apparaissent approximativement au centre. (A) Les articulations du genou et (B) de la cheville dans le groupe de déchargement ont montré une extension plus longue (flexion plantaire pour la cheville) que le groupe témoin pendant la phase de position. Veuillez cliquer ici pour voir une version agrandie de cette figure.

Figure 2 : Angles articulaires du genou et de la cheville à mi-position. Le groupe de déchargement a montré des angles significativement plus élevés à la fois dans (A) KSt (genou) et (B) Ast (cheville) que dans le groupe témoin (test t non apparié: p < 0,01). La barre d’erreur représente l’intervalle de confiance de 95 %. Veuillez cliquer ici pour voir une version agrandie de cette figure.

Figure 3 : Hauteur de l’articulation de la hanche à mi-position. La distance de hanche du métatarse du groupe de déchargement était significativement plus élevée que celle du groupe témoin (test t non apparié : p < 0,01). La barre d’erreur représente l’intervalle de confiance de 95 %. Veuillez cliquer ici pour voir une version agrandie de cette figure.
Fichier supplémentaire 1 : Schéma représentant la séquence des procédures. Veuillez cliquer ici pour télécharger ce fichier.
Figure supplémentaire 1 : Position de la patte du rat à mi-position. Veuillez cliquer ici pour télécharger ce fichier.
Vidéo supplémentaire 1 : Suivi des pas à pas à partir du bas. Veuillez cliquer ici pour télécharger cette vidéo.
Vidéo supplémentaire 2 : Évaluation des motions de réalisation. Veuillez cliquer ici pour télécharger cette vidéo.
Les auteurs déclarent qu’il n’y a pas de conflit d’intérêts.
Le présent protocole décrit le suivi/évaluation tridimensionnel des mouvements pour décrire l’altération du mouvement de la démarche des rats après exposition à un environnement de désuétude simulé.
Cette étude a été soutenue en partie par la Société japonaise pour la promotion de la science (JSPS) KAKENHI (n° 18H03129, 21K19709, 21H03302, 15K10441) et l’Agence japonaise pour la recherche et le développement médicaux (AMED) (n° 15bk0104037h0002).
| Ruban adhésif | NICHIBAN CO.,LTD. | SEHA25F | Ruban adhésif pour fixer le fil sur les queues des rats pour le déchargement des membres postérieurs |
| Appareil anesthésique pour petits animaux | SHINANO MFG CO., LTD. | SN-487-0T | |
| Clicker automatique | N.A. | N.A. | logiciel gratuit disponible en téléchargement sur PC (https://www.google.com/search?client=firefox-b-1-d&q=auto+clicker) |
| Caméra CCD | Teledyne FLIR LLC | GRAS-03K2C-C | CAMÉRASCCD (Charge-Coupled Device) pour la capture vidéo |
| Fil de coton | N.A. | N.A. | Fil pour accrocher des queues de rats au plafond de la cage |
| Solution d’inhalation d’isoflurane | Pfizer Japan Inc. | (01)14987114133400 | |
| Marqueur commun | TOKYO MARUI Co., Ltd | 0,12g BB | 6 mm granulés airsoft qui ont été utilisés comme marqueurs semi-sphériques avec modification |
| Analyseur de kine | KISSEI COMTEC CO., LTD. | N.A. | Logiciel d’analyse |
| Konishi Aron Alpha | TOAGOSEI CO.,LTD. | #31204 | Super colle pour attacher des marqueurs sphériques sur des marques de rats Enregistreur de |
| mouvement | KISSEI COMTEC CO., LTD. | N.A. | Logiciel d’enregistrement vidéo |
| Marqueur de peinture | MITSUBISHI PENCIL CO., LTD | PX-21.13 | Marqueur de peinture à base d’huile pour marquer les orteils des animaux |
| Appareil de capture de mouvement tridimensionnel (KinemaTracer pour petits animaux) | KISSEI COMTEC CO.,LTD. | N.A. | Système d’analyse de mouvement 3D composé de quatre caméras (https://www.kicnet.co.jp/solutions/biosignal/animals/kinematracer-for-animal/ ou https://micekc.com/en/) |
| Calculatrice tridimensionnelle (3D) | KISSEI COMTEC CO.,LTD. | N.A. | Logiciel de suivi des marqueurs |
| Tapis de course | MUROMACHI KIKAI CO.,LTD | MK-685 | Tapis de course équipé d’un boîtier transparent, d’un déchoqueur électrique et d’une unité de contrôle de vitesse |
| Wistar Rats (mâle, 7 semaines) | N.A. | N.A. | Disponible dans le commerce auprès d’animaux de laboratoire |