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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Selection of Biomarkers by Linear Discriminant Analysis Effect Size (LEfSe) in Microbiome Data (10.3791/61715) has been retracted by the journal upon the authors' request due to a conflict regarding the data and methodology.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
본 프로토콜은 시뮬레이션된 불사용 환경에 노출된 후 쥐의 보행 동작 변화를 묘사하기 위한 3차원 동작 추적/평가를 설명합니다.
사용하지 않으면 신경계에 영향을 미치고 관절 운동이 변경된다는 것은 잘 알려져 있습니다. 그러나 어떤 결과가 이러한 특성을 적절하게 나타내는지는 여전히 불분명합니다. 본 연구는 비디오 캡처로부터 3차원(3D) 재구성을 활용하는 모션 분석 접근법을 설명한다. 이 기술을 사용하여 꼬리로 뒷다리를 내림으로써 시뮬레이션 된 미세 중력 환경에 노출 된 설치류에서 보행 성능의 불사용으로 유발 된 변화가 관찰되었습니다. 2 주간의 하역 후, 쥐는 러닝 머신을 걸었고, 그들의 보행 동작은 4 개의 전하 결합 장치 (CCD) 카메라로 포착되었습니다. 3D 모션 프로파일을 재구성하고 이미지 처리 소프트웨어를 사용하여 제어 대상의 프로파일과 비교했습니다. 재구성 된 결과 측정은 왜곡 된 보행 동작의 뚜렷한 측면을 성공적으로 묘사했습니다 : 무릎과 발목 관절의 과신 확장 및 자세 단계에서 고관절의 높은 위치. 모션 해석은 여러 가지 이유로 유용합니다. 첫째, 주관적인 관찰 대신 정량적 행동 평가를 가능하게합니다 (예 : 특정 작업의 합격 / 불합격). 둘째, 기본 데이터 세트를 얻은 후 특정 요구에 맞게 여러 매개 변수를 추출 할 수 있습니다. 더 넓은 적용을위한 장애물에도 불구하고, 노동 강도 및 비용을 포함한이 방법의 단점은 포괄적 인 측정 및 실험 절차를 결정함으로써 완화 될 수 있습니다.
신체 활동의 부족 또는 사용하지 않으면 근육 위축 및 뼈 손실1 및 전신 컨디셔닝해제2와 같은 운동 이펙터의 악화로 이어집니다. 또한, 최근 비활성은 근골격계 구성 요소의 구조적 측면뿐만 아니라 운동의 질적 측면에도 영향을 미친다는 것이 밝혀졌습니다. 예를 들어, 시뮬레이션 된 미세 중력 환경에 노출 된 쥐의 사지 위치는 개입이 끝난 후 1 개월 후에도 손상되지 않은 동물의 사지 위치와 달랐습니다 3,4. 그럼에도 불구하고 비활동으로 인한 운동 장애에 대해서는 거의 보고되지 않았습니다. 또한, 열화의 포괄적 인 운동 특성은 완전히 결정되지 않았다.
현재 프로토콜은 뒷다리 언로딩을 받은 쥐의 미사용으로 인해 유발된 보행 운동 결함을 참조하여 동작 변화를 시각화하기 위한 운동학적 평가의 적용을 시연하고 논의합니다.
시뮬레이션 된 미세 중력 환경 이후 보행시 팔다리의 과신 전은 인간 5 및 동물 4,6,7,8 모두에서 관찰되는 것으로 나타났습니다. 따라서 보편성을 위해이 연구에서는 무릎과 발목 관절의 각도와 자세 단계 (중간)의 중간 지점에서 중족 지간 관절과 엉덩이 사이의 수직 거리 (대략 엉덩이 높이와 동일)와 같은 일반적인 매개 변수에 중점을 두었습니다. 또한 비디오 운동학 평가의 잠재적 응용 프로그램이 토론에서 제안됩니다.
일련의 운동학적 분석은 신경 제어의 기능적 측면을 평가하는 효과적인 척도가 될 수 있습니다. 그러나, 모션 분석이 풋프린트 관찰 또는 캡처된 비디오(9,10)에 대한 간단한 측정으로부터 다수의 카메라 시스템(11, 12)으로 개발되었지만, 보편적인 방법 및 파라미터는 아직 확립되지 않았다. 이 연구의 방법은이 관절 운동 분석에 포괄적 인 매개 변수를 제공하기위한 것입니다.
이전 작업13에서 우리는 포괄적 인 비디오 분석을 사용하여 신경 병변 모델 쥐의 보행 변화를 설명하려고했습니다. 그러나 일반적으로 모션 해석의 잠재적 결과는 종종 해석 프레임워크에 제공된 미리 결정된 변수로 제한됩니다. 이러한 이유로 본 연구에서는 광범위하게 적용 가능한 사용자 정의 매개 변수를 통합하는 방법을 자세히 설명했습니다. 비디오 분석을 사용한 운동학적 평가는 적절한 매개변수가 구현되면 추가로 사용될 수 있습니다.
본 연구는 교토 대학 동물 실험위원회 (Med Kyo 14033)의 승인을 받았으며 국립 보건원 지침 (실험실 동물의 관리 및 사용 가이드, 제 8 판)에 따라 수행되었습니다. 7주령의 수컷 Wistar 래트를 본 연구에 사용하였다. 절차 순서를 나타내는 회로도는 보충 파일 1에 제공됩니다.
1. 러닝머신 걷기에 쥐 익히기
참고: 절차에 대한 자세한 내용은 이전에 게시된 보고서13 을 참조하십시오.
2. 쥐에 뒷다리 하역 적용 및 관절 마커 설치
알림: 이전 보고서18,19,20에 설명된 대로 꼬리에 부착된 실과 접착 테이프를 사용하여 쥐의 뒷다리를 들어 올립니다. 꼬리 피부의 미끄러짐을 방지하기 위해 실과 테이프가 꼬리 바닥에 부착되어 있는지 확인하십시오. 동물을 철저히 모니터링하고 필요한 경우 테이프의 하역 높이 또는 조임을 조정하십시오.
3. 캡처 된 비디오를 사용한 마커 추적
4. 원하는 파라미터 계산
12마리의 동물을 두 그룹 중 하나에 무작위로 배정하였다: 언로딩 그룹 (UL, n=6) 또는 대조군 (Ctrl, n=6). UL 그룹의 경우, 동물의 뒷다리는 2 주 (UL 기간) 동안 꼬리에 의해 하역 된 반면, Ctrl 그룹 동물은 자유롭게 남겨 두었습니다. 하역 2주 후, UL 군은 Ctrl 군과 비교하여 뚜렷한 보행 패턴을 보였다. 그림 1은 대표 피험자의 정규화 된 관절 궤적을 보여줍니다. 자세 단계에서 UL 그룹은 "발가락 걷기"3,16라고 하는 Ctrl 그룹보다 무릎과 발목에서 더 많은 확장(즉, 발목의 족저 굴곡)을 나타냈습니다. 이 연구의 목적은 이러한 운동 열화의 포괄적 인 특성을 결정하는 것이 었습니다. 이러한 전반적인 결과에서 정량적 측정을 설명하기 위해 위에서 언급 한대로 세 가지 매개 변수가 구현되었습니다 : KSt, 중간 무릎 각도; ASt, 발목 각도; MHD, 중족골 고관절 거리(다섯 번째 중족지간 관절과 고관절 사이의 수직 거리), 이는 중간 위치에서 고관절의 높이와 거의 동일합니다.
2주(하역 후 2주)에 UL 그룹의 KSt 및 ASt 모두 Ctrl 그룹의 KSt 및 ASt보다 유의하게 컸습니다(그림 2A, B, 비페어링 t-테스트: p < 0.01). 또한, MHD는 UL 그룹에서 상당히 높았다(그림 3, 비쌍체 t-검정: p < 0.01). 중간 동안의 발 위치는 보충 그림 1에 나와 있습니다.
언로딩을 통한 활동이 적으면 신경 변화가 발생할 수 있습니다22,23,24,25. 이러한 변화는 운동 시스템 3,4의 기능적 특징과 근골격계 특징의 악화로 이어질 수 있습니다. 위에서 설명한 매개 변수의 중요한 변화는 이러한 신경 변화에 기인 할 수 있습니다.

그림 1 : 대표 피험자의 정규화 된 관절 궤적. 도면의 궤적이 대략 중앙에 나타나도록 세로좌표가 조정됩니다. (A) 무릎 및 (B) 언로딩 그룹의 발목 관절은 기립 단계 동안 대조군보다 추가 확장 (발목에 대한 발바닥 굴곡)을 나타 냈습니다. 이 그림의 더 큰 버전을 보려면 여기를 클릭하십시오.

그림 2: 중간 위치에서 무릎과 발목의 관절 각도. 언로딩 그룹은 대조군보다 (A) KSt(무릎) 및 (B) Ast(발목) 모두에서 유의하게 더 큰 각도를 보였다(비페어링 t-테스트: p < 0.01). 오차 막대는 95% 신뢰 구간을 나타냅니다. 이 그림의 더 큰 버전을 보려면 여기를 클릭하십시오.

그림 3: 중간 지점의 고관절 높이. 언로딩 그룹의 중족골 엉덩이 거리는 대조군보다 유의하게 높았다(비페어링 t-검정: p < 0.01). 오차 막대는 95% 신뢰 구간을 나타냅니다. 이 그림의 더 큰 버전을 보려면 여기를 클릭하십시오.
보충 파일 1: 절차 순서를 나타내는 회로도. 이 파일을 다운로드하려면 여기를 클릭하십시오.
보충 그림 1: 중간 자세 동안 쥐의 발 위치. 이 파일을 다운로드하려면 여기를 클릭하십시오.
보충 비디오 1: 바닥에서 발자국 추적. 이 비디오를 다운로드하려면 여기를 클릭하십시오.
보충 비디오 2: 도달 동작 평가. 이 비디오를 다운로드하려면 여기를 클릭하십시오.
저자는 이해 상충이 없다고 선언합니다.
본 프로토콜은 시뮬레이션된 불사용 환경에 노출된 후 쥐의 보행 동작 변화를 묘사하기 위한 3차원 동작 추적/평가를 설명합니다.
이 연구는 일본 과학 진흥회 (JSPS) KAKENHI (No. 18H03129, 21K19709, 21H03302, 15K10441)와 일본 의학 연구 개발기구 (AMED) (No. 15bk0104037h0002)의 일부 지원을 받았다.
| 점착 테이프 | NICHIBAN CO.,LTD. | SEHA25F | 뒷다리 하역용 쥐의 꼬리에 실을 고정하는 접착 테이프 |
| 소동물용 마취기구 | SHINANO MFG CO.,LTD. | SN-487-0T | |
| 자동 리모콘 | N.A. | 해당 없음 | PC에 무료 소프트웨어 다운로드 가능(https://www.google.com/search?client=firefox-b-1-d&q=auto+clicker) |
| CCD 카메라 | ,Teledyne FLIR LLC | GRAS-03K2C-C | CCD (전하 결합 장치) 카메라 비디오 캡처, |
| Cotton Thread | N.A. | 해당 없음 | 케이지 천장에 쥐의 꼬리를 매달아 놓는 실 |
| ISOFLURANE 흡입 솔루션 | , Pfizer Japan Inc. | (01)14987114133400 | |
| 조인트 마커 | TOKYO MARUI Co., Ltd | 0.12g BB | 6mm 에어소프트 펠릿 |
| KISSEI COMTEC CO.,LTD. | 해당 없음 | 분석용 소프트웨어 | |
| 코니시 아론 알파 | TOAGOSEI CO., LTD. | #31204 | 쥐의 랜드마크에 구형 마커를 부착하는 슈퍼 접착제 |
| Motion Recorder | KISSEI COMTEC CO., LTD. | 해당 없음 | 비디오 녹화용 소프트웨어 |
| 페인트 마커 | MITSUBISHI PENCIL CO., LTD | PX-21.13 | 동물의 발가락을 표시하는 유성 페인트 마커 |
| 3차원 모션 캡처 장치(소형 동물용 KinemaTracer) | KISSEI COMTEC CO.,LTD. | 해당 없음 | 4대의 카메라(https://www.kicnet.co.jp/solutions/biosignal/animals/kinematracer-for-animal/ 또는 https://micekc.com/en/)로 구성된 3D 모션 분석 시스템 |
| 입체(3D) 계산기 | KISSEI COMTEC CO., LTD. | 해당 없음 | 마커 추적 소프트웨어 |
| 디딜방아 | MUROMACHI KIKAI CO.,LTD | MK-685 | 투명 하우징, 전기 충격기, 속도 조절 장치 탑재 디딜방 |
| Wistar Rats (수컷, 7주령) | N.A. | 해당 없음 | 실험 동물 공급원에서 상업적으로 이용 가능 |