-1::1
Simple Hit Counter
Skip to content

Products

Solutions

×
×
Sign In

RU

EN - EnglishCN - 简体中文DE - DeutschES - EspañolKR - 한국어IT - ItalianoFR - FrançaisPT - Português do BrasilPL - PolskiHE - עִבְרִיתRU - РусскийJA - 日本語TR - TürkçeAR - العربية
Sign In Start Free Trial

RESEARCH

JoVE Journal

Peer reviewed scientific video journal

Behavior
Biochemistry
Bioengineering
Biology
Cancer Research
Chemistry
Developmental Biology
View All
JoVE Encyclopedia of Experiments

Video encyclopedia of advanced research methods

Biological Techniques
Biology
Cancer Research
Immunology
Neuroscience
Microbiology
JoVE Visualize

Visualizing science through experiment videos

EDUCATION

JoVE Core

Video textbooks for undergraduate courses

Analytical Chemistry
Anatomy and Physiology
Biology
Cell Biology
Chemistry
Civil Engineering
Electrical Engineering
View All
JoVE Science Education

Visual demonstrations of key scientific experiments

Advanced Biology
Basic Biology
Chemistry
View All
JoVE Lab Manual

Videos of experiments for undergraduate lab courses

Biology
Chemistry

BUSINESS

JoVE Business

Video textbooks for business education

Accounting
Finance
Macroeconomics
Marketing
Microeconomics

OTHERS

JoVE Quiz

Interactive video based quizzes for formative assessments

Authors

Teaching Faculty

Librarians

K12 Schools

Products

RESEARCH

JoVE Journal

Peer reviewed scientific video journal

JoVE Encyclopedia of Experiments

Video encyclopedia of advanced research methods

JoVE Visualize

Visualizing science through experiment videos

EDUCATION

JoVE Core

Video textbooks for undergraduates

JoVE Science Education

Visual demonstrations of key scientific experiments

JoVE Lab Manual

Videos of experiments for undergraduate lab courses

BUSINESS

JoVE Business

Video textbooks for business education

OTHERS

JoVE Quiz

Interactive video based quizzes for formative assessments

Solutions

Authors
Teaching Faculty
Librarians
K12 Schools

Language

ru_RU

EN

English

CN

简体中文

DE

Deutsch

ES

Español

KR

한국어

IT

Italiano

FR

Français

PT

Português do Brasil

PL

Polski

HE

עִבְרִית

RU

Русский

JA

日本語

TR

Türkçe

AR

العربية

    Menu

    JoVE Journal

    Behavior

    Biochemistry

    Bioengineering

    Biology

    Cancer Research

    Chemistry

    Developmental Biology

    Engineering

    Environment

    Genetics

    Immunology and Infection

    Medicine

    Neuroscience

    Menu

    JoVE Encyclopedia of Experiments

    Biological Techniques

    Biology

    Cancer Research

    Immunology

    Neuroscience

    Microbiology

    Menu

    JoVE Core

    Analytical Chemistry

    Anatomy and Physiology

    Biology

    Cell Biology

    Chemistry

    Civil Engineering

    Electrical Engineering

    Introduction to Psychology

    Mechanical Engineering

    Medical-Surgical Nursing

    View All

    Menu

    JoVE Science Education

    Advanced Biology

    Basic Biology

    Chemistry

    Clinical Skills

    Engineering

    Environmental Sciences

    Physics

    Psychology

    View All

    Menu

    JoVE Lab Manual

    Biology

    Chemistry

    Menu

    JoVE Business

    Accounting

    Finance

    Macroeconomics

    Marketing

    Microeconomics

Start Free Trial
Loading...
Home
JoVE Journal
Behavior
Низкозатратный анализ gait для поведенческого фенотипирования моделей мыши нервно-мышечного забол...
Низкозатратный анализ gait для поведенческого фенотипирования моделей мыши нервно-мышечного забол...
JoVE Journal
Behavior
A subscription to JoVE is required to view this content.  Sign in or start your free trial.
JoVE Journal Behavior
Low-Cost Gait Analysis for Behavioral Phenotyping of Mouse Models of Neuromuscular Disease

Низкозатратный анализ gait для поведенческого фенотипирования моделей мыши нервно-мышечного заболевания

Full Text
17,441 Views
05:53 min
July 18, 2019

DOI: 10.3791/59878-v

Virginia Wertman1,2, Anastasia Gromova1,2,3, Albert R. La Spada1,2,4,5, Constanza J. Cortes1,2

1Department of Neurology,Duke University School of Medicine, 2Duke Center for Neurodegeneration & Neurotherapeutics,Duke University School of Medicine, 3Biomedical Sciences Graduate Program,University of California San Diego, 4Department of Neurobiology,Duke University School of Medicine, 5Department of Cell Biology,Duke University School of Medicine

AI Banner

Please note that some of the translations on this page are AI generated. Click here for the English version.

Анализ следа является недорогой альтернативой оцифрованных программ анализа походки для исследователей, количественно оценивающих аномалии движения у мышей. Из-за своей скорости, простоты и продольного потенциала, он идеально подходит для поведенческого фенотипирования моделей мыши.

Анализ следа является недорогой альтернативой оцифровке походки программ анализа для исследователей количественно движения аномалий у мышей. Из-за своей скорости, простоты и продольного потенциала, этот метод идеально подходит для поведенческого фенотипирования моделей мыши, включая модели нейродегенеративных заболеваний, нервно-мышечных заболеваний или инсульта. Демонстрацией процедуры будет Вирджиния Вертман, научный специалист из моей лаборатории.

Перед началом эксперимента, акклиматизироваться мышей, которые были полностью проснулся и оповещения, по крайней мере пять минут в комнату анализа в течение 30 минут. Распоить туннель над полосой бумаги, которая немного шире и длиннее, чем длина и ширина туннеля. Отметь бумагу идентификатором мыши и датой тестирования.

Добавить семена подсолнечника в камеру цели для мотивации по мере необходимости и твердо потертости первой мыши, которая будет проверена. Используя около 0,5 сантиметра диаметром конические кончики кисти, покрасить всю нижнюю часть всех пальцев ног и центр каждого отверстия с одним нетоксическим моющихся цвета краски на водной основе. Пальто задние лапы с контрастным нетоксическим мытья воды на основе краски цвета аналогичным образом.

Используйте чистую влажную ткань, чтобы удалить любую краску, которую мышь получает на другие части своего тела, чтобы предотвратить пятна, которые могут помешать сбору данных. Затем поместите мышь в начале туннеля. Позвольте мыши пройти весь путь в камеру цели, прежде чем получить животное, чтобы аккуратно очистить ноги с водой смоченной тканью.

Затем верните мышь в свою домашнюю клетку и протрите испытательный полигон и туннель дезинфицирующим средством перед тестированием следующего животного. Для точного скоринга, позвольте следы высохнуть полностью, прежде чем выбрать шаги, которые постоянно расхитяются с четкими неразмазаемые следы. Для получения достаточных данных скоринга, должно быть по крайней мере два последовательных шага от каждой ноги.

Не включать первый и последний следы на бумаге, поскольку они вряд ли представляют собой нормальную походку, потому что мышь менялась скорость ходьбы. Чтобы определить длину шага как расстояние между двумя последовательными следами, созданными одной и той же ногой, используйте карандаш, чтобы нарисовать два-четыре миллиметра круг вокруг области стопы обоих следов forelimb в одном шаге и использовать линейку, чтобы провести линию между кругами. Запечатлейте расстояние между двумя отпечатками от середины каждого круга в качестве правого передового одного или левого передового одного по мере необходимости и повторите измерение для каждого из шагов, которые могут быть забиты.

Затем в среднем все отдельные записанные расстояния шага для каждой конечности усреднения отдельных баллов в когорте вместе, как экспериментально целесообразно. Чтобы определить ширину шага как расстояние между левыми и правыми конечностями или задними конечностями, нарисуйте и измерьте линию из обведенной области стопы одной задней части, которая пересекается перпендикулярно линии для длины шага на контралатеральной задней части. Повторите это измерение для всех отпечатков задних конечностей, которые могут быть забиты и средние измерения.

Чтобы определить распространение пальца ноги как расстояние между первым и последними пальцами ног на одном следе или следе заднего лапы, используйте калиперы для измерения расстояния между кончиком первого пальца ноги и кончиком последнего отпечатка пальца ноги. Затем повторите измерение для всех отпечатков задних конечностей, которые могут быть забиты и средние измерения. При достаточном количестве животных, эта процедура способна обнаружить различия походки между генотипами мыши в пределах одного штамма с течением времени.

Например, здесь показаны репрезентативные следы следов изображений, собранных с помощью мышиной модели х-связанной спинальной и буллярной мышечной атрофии, нейродегенеративного расстройства, поражающего нижние моторные нейроны и скелетные мышцы. Gait анализ предварительно симптоматических и пост-симптоматических трансгенных и помет мат контроля мышей показывает, что до начала заболевания, трансгенных мышей дисплей аналогичной длины шага, ширина шага и ног распространения по сравнению с их помет мат не трансгенных контроля. После начала заболевания, однако, трансгенные животные проявляют значительно более короткие длины шага.

Аналогичный продольный анализ не выявил различий в ширине шага ни в одном из проверенных возрастов. Пост-симптоматические трансгенные мыши также имеют значительно более узкие задние ноги распространения, чем возраст соответствует помет мат контроля. Правильное применение краски к лапам даст наилучшие результаты.

Помните, что только шаги, которые постоянно расхитяются с четкими неразмазаемые следы должны быть забиты. Этот метод достаточно чувствителен, чтобы обнаружить незначительные изменения в шаге. И из-за своего неинвазивного подхода, он позволяет тестирование групп на протяжении всей их жизни фенотипические презентации и терапевтические вмешательства.

View the full transcript and gain access to thousands of scientific videos

Sign In Start Free Trial

Explore More Videos

Поведение Выпуск 149 анализ походки длина шага анализ следа фенотипирование поведение нейродегенеративные заболевания нервно-мышечные заболевания мышиные модели

Related Videos

Сагиттальная плоскость кинематической походка анализа мышей C57BL/6, подвергается MOG35-55 индуцированной Экспериментальный аутоиммунный энцефаломиелит

13:02

Сагиттальная плоскость кинематической походка анализа мышей C57BL/6, подвергается MOG35-55 индуцированной Экспериментальный аутоиммунный энцефаломиелит

Related Videos

9K Views

Анализ автоматизированной походки в мышей с хроническим сужение травмы

06:49

Анализ автоматизированной походки в мышей с хроническим сужение травмы

Related Videos

10.6K Views

Простой и недорогой Assay для измерения передвигаться в моделях мыши мышечной дистрофии

05:54

Простой и недорогой Assay для измерения передвигаться в моделях мыши мышечной дистрофии

Related Videos

10.4K Views

Анализ походки возраст зависимых моторных дефектов у мышей с нейродегенеративные

07:46

Анализ походки возраст зависимых моторных дефектов у мышей с нейродегенеративные

Related Videos

12.4K Views

Применение стресс хроническим сдержанность лоу кост протокола анализа след и висит ящик тест для мышей

06:38

Применение стресс хроническим сдержанность лоу кост протокола анализа след и висит ящик тест для мышей

Related Videos

19.9K Views

Paw-Print Анализ контрастно-расширенных записей (PrAnCER): Низкая стоимость, открытый доступ Автоматизированная система анализа gait для оценки дефицита двигателя

06:25

Paw-Print Анализ контрастно-расширенных записей (PrAnCER): Низкая стоимость, открытый доступ Автоматизированная система анализа gait для оценки дефицита двигателя

Related Videos

8.9K Views

3D кинематический анализ гайт для доклинических исследований у грызунов

10:19

3D кинематический анализ гайт для доклинических исследований у грызунов

Related Videos

11.2K Views

Домашний монитор для анализа gait и деятельности

07:24

Домашний монитор для анализа gait и деятельности

Related Videos

7.1K Views

Применение системы RatWalker для анализа походки в генетической крысиной модели болезни Паркинсона

04:08

Применение системы RatWalker для анализа походки в генетической крысиной модели болезни Паркинсона

Related Videos

3.2K Views

Поведенческая характеристика мышиной модели синдрома Ангельмана

11:05

Поведенческая характеристика мышиной модели синдрома Ангельмана

Related Videos

5.5K Views

JoVE logo
Contact Us Recommend to Library
Research
  • JoVE Journal
  • JoVE Encyclopedia of Experiments
  • JoVE Visualize
Business
  • JoVE Business
Education
  • JoVE Core
  • JoVE Science Education
  • JoVE Lab Manual
  • JoVE Quizzes
Solutions
  • Authors
  • Teaching Faculty
  • Librarians
  • K12 Schools
About JoVE
  • Overview
  • Leadership
Others
  • JoVE Newsletters
  • JoVE Help Center
  • Blogs
  • Site Maps
Contact Us Recommend to Library
JoVE logo

Copyright © 2025 MyJoVE Corporation. All rights reserved

Privacy Terms of Use Policies
WeChat QR code