Diz ekstensor maksimal gücünün ölçülmesi yaşlanma, hastalık, yaralanma ve rehabilitasyona fonksiyonel adaptasyonları anlamak için zorunludur. In vivo diz uzatma izometrik tepe tetanik tork tekrar tekrar ölçmek için yeni bir yöntem sunuyoruz.
Yöntem makalesi
Diz ekstensor maksimal gücünün ölçülmesi yaşlanma, hastalık, yaralanma ve rehabilitasyona fonksiyonel adaptasyonları anlamak için zorunludur. In vivo diz uzatma izometrik tepe tetanik tork tekrar tekrar ölçmek için yeni bir yöntem sunuyoruz.
Sayısız durum ve uyaranlara yanıt olarak iskelet kası plastisitesi, hem olumsuz hem de pozitif olarak eşzamanlı fonksiyonel adaptasyona aracılık eder. Klinikte ve araştırma laboratuvarında, maksimum kas gücü insanlarda uzunlamasına olarak ölçülür ve diz ekstansor kas yapısı en çok bildirilen fonksiyonel sonuçtur. Diz ekstansör kas kompleksinin patolojisi yaşlanma, ortopedik yaralanma, hastalık ve disuse'da iyi belgelenmiştir; diz ekstansör gücü fonksiyonel kapasite ve yaralanma riski ile yakından ilgilidir ve diz ekstansör gücünün güvenilir ölçümünün öneminin altını çizmektedir. Klinik öncesi kemirgen çalışmalarında diz ekstansör gücünün tekrarlanabilir, in vivo değerlendirilmesi, osteoartrit veya diz yaralanmasını araştıran çalışmalar için değerli fonksiyonel uç noktalar sunar. Farelerde diz ekstansörlerinin izometrik tepe tetanik torkunun zaman içinde tekrar tekrar ölçülmesi için in vivo ve non-invaziv bir protokol bildiriyoruz. Benzer sonuçlar üreten birden fazla farede tekrarlanan değerlendirme ile diz ekstansör gücünü ölçmek için bu yeni yöntemi kullanarak tutarlılık gösteriyoruz.
İskelet kası, egzersiz, beslenme, yaralanma, hastalık, yaşlanma ve disuse gibi sayısız uyarana yanıt olarak kütle ve yapıda telafi edici değişikliklere sahip son derece uyarlanabilir bir dokudur. İnsanlarda iskelet kas adaptasyonunu araştıran birçok çalışma, altın standart kuvvet değerlendirmeleri insan deneklerde kolayca tekrarlanabildiği için hem iskelet kası boyutunu hem de fonksiyon üzerindeki etkisini ölçmek için yöntemler kullanmaktadır.
Özellikle diz ekstensörü ve fleksör gücü klinik araştırmalarda en çok değerlendirilmektedir. Diz ekstansör gücünde değişiklikler, yaşlanma, egzersiz, ortopedik yaralanma, diz osteoartrit, kronik hastalık ve disuse 1 , 2 , 3,4,5,6,7insan çalışmalarında yaygın olarak bildirilmiştir. Bununla birlikte, mekanistik kemirgen çalışmalarında diz ekstensor kas (kuadriseps) gücünü tekrar tekrar ve invaziv olmayan analiz etme yöntemleri nispeten sınırlı olmuştur. Sıçanlarda in vivo kuadriseps kas kontrtinaklığını belirlemek için bir yöntem daha önce geliştirilmiştir8; ancak, piyasada bulunmayan ekipmanların kapsamlı bir şekilde inşası gereklidir. Diz yaralanması / osteoartrit 9 , 10, 11,12,13'ten sonra kas-iskelet sonuçlarını incelemek için geliştirilen kemirgen modellerinin genişliği göz önünealındığında,kuadriseps gücünün invaziv olmayan değerlendirilmesine ihtiyaç vardır.
Ayrıca, iskelet kası adaptasyonunu destekleyen moleküler mekanizmaları araştıran kemirgen çalışmaları, farelerde bir ilacın farelere kıyasla daha düşük ağırlık bazlı dozajı ile ilişkili finansal giderin azalması nedeniyle birçok farmakolojik müdahale çalışması gibi, genetik modifikasyonun basitliği nedeniyle fare modellerini sıklıkla kullanır. Küçük modifikasyonlarla ticari olarak mevcut ekipmanları kullanarak, farklı laboratuvarlar arasında tekrarlanabilirliği kolaylaştırarak ve insan gücü sonuçlarıyla daha doğrudan karşılaştırma sağlayarak in vivo diz ekstensör fonksiyonunu zaman içinde aynı farede tekrar tekrar ölçmek için invaziv olmayan bir yöntem bildiriyoruz.
Tüm deneysel prosedürler Kentucky Üniversitesi Kurumsal Hayvan Bakım ve Kullanım Komitesi tarafından onaylandı.
1. Ekipman kurulumu
2. Yazılım kurulumu
3. Fare kurulumu
4. Elektrot yerleşimi
5. Optimum akımın belirlenmesi
6. Tepe izometrik tetanik torku belirlemek için tork frekansı deneyi
7. Deneyin sonlandırılması
8. Veri analizi
9. Çift modlu kol sistemi kalibrasyonu
Tork frekans eğrisi, nispeten düşük torkun birden fazla izole izometrik seğirmesini üretmek için daha düşük frekanslar kullanır ve giderek daha yüksek frekanslarda ilerler, bu da en yüksek tetanik torkun elde edildiği izometrik bir tetanoz kasılması için seğirmelerin füzyonu ile sonuçlanır. Diz uzatma tepe tetanik torku için sunulan protokol kuvvet frekansı eğrisi 10 Hz'de başlatılır ve bu da 3 izole seğirme ortaya çıkarır. Seğirmelerin kısmi füzyonu 40 Hz'de gerçekleşir ve 120-180 Hz arasında tepe tetanik torka ulaşılır (Şekil 5).
Şekil 6, dişi C57BL/6 farelerden gelen temsili diz uzatma tork frekans eğrilerini göstermektedir. Temel olarak üç ayrı fare test edildi ve deney 2 hafta sonra tekrarlanabilirliği değerlendirmek için karşılaştırma için her farede tekrarlandı. Tork frekans eğrileri ham tork değerleri (Şekil 6A) ve fare gövdesi ağırlığına normalleştirilmiş ham tork değerleri ile gösterilir (Şekil 6B). Tekrarlanan gözlemler, deneyler arasında 2 haftalık dinlenme süresi olan 3 farede de karşılaştırılabilir sonuçlar göstermektedir. Ağırlıktaki küçük dalgalanma fonksiyonel çıkışı etkileyebileceği ve sadece ham tork ile dikkate alınmadığı için ham torka ek olarak vücut ağırlığı normalleştirilmiş tork verileri de göz önünde bulundurulmalıdır. Ayrıca, vücut ağırlığı normalleştirilmiş tork verileri, farklı boyutlardaki farelerin karşılaştırılmasını kolaylaştırır. Tork ayrıca daha önce gösterdiğimiz gibi kas ıslak ağırlığına veya myofiber kesit alanınanormalleştirilebilir.
Şekil 7A, tam tork frekansı deneylerinden vücut ağırlığı normalleştirilmiş izometrik tork verilerini kullanarak eğrinin altındaki alanı gösterir (10 Hz, 4 ayrı C57BL/6 fare için 40 Hz, 120 Hz, 150 Hz, 180 Hz, 200 Hz), aynı fareler içinde tekrarlanan deneylerle benzer toplam tork çıkışını ve %5,6 ila %8,8 arasındaki değişim katsayılarını vurgular. Veriler en basit şekilde 120-200 Hz arasında tekrarlanan tetanoz izometrik kasılmalardan maksimum tork değeri olan tepe tetanik torku (Şekil 7B)olarak bildirilmektedir. 6-8 aylık dişi C57BL/6 farelerde(Şekil 7B)en yüksek tetanik tork çıkışı, aynı fareler içinde boyuna değerlendirme ile% 4.8 ila% 8.7 arasında değişim katsayıları ile karşılaştırılabilir. Tepe tetanik torku, insan çalışmalarındaki altın standart mukavemet değerlendirmesiyle en karşılaştırılabilir: maksimum izometrik toque.
Ayrıca, diz ekstansör tepe tetanik tork protokolü, birden fazla fare modelinde mukavemet farklılıklarını tespit etmek için kullanışlı bir araçtır. Şekil 8, yaralanmamış, sağlıklı 6 aylık C57BL/6 kadın farede (siyah çizgi) diz ekstansör mukavemeti ile miyostatin/GDF8'in nakavt edildiği transgenik bir suprafiyolojik hipertrofi fare modeli (mavi çizgi) arasındaki keskin kontrastı göstermektedir. Ayrıca, ön çapraz bağın (ACL-T) (kırmızı çizgi) cerrahi transeksiyonundan 7 gün sonra bir C57BL/ 6 faresinden bir tepe tetanoz eğrisi gösteriyoruz ve yaralanmadan sonra pik torkta yaklaşık% 50'lik bir düşüş gösteriyoruz, bu da yaralanmamış farelerin tekrar test edilmesiyle gözlenen varyasyon katsayılarının çok dışında. İnsan verileri ile eşzamanlı17,18, ACL-T ile güç belirgin bir şekilde azalır. Tüm fareler dişi ve benzer yaştadır (6-8 ay).
| Twitch deneyi | Amper/Akım (mA) | Tork (mN•m) |
| 1 | 50 | 1.279 |
| 2 | 70 | 1.341 |
| 3 | 90 | 1.36 |
| 4 | 110 | 1.362 |
| 5 | *130 | 1.449 |
| 6 | 150 | 1.436 |
| 7 | 140 | 1.333 |
Tablo 1: Twitch serisi örneği. * optimum amperaj/akım gösterir.
| Frekans (Hz) | Tork(mN•m) |
| 10 | 1.385 |
| 40 | 1.869 |
| 120 | *18.765 |
| 150 | 18.375 |
| 180 | 17.97 |
| 200 | 17.548 |
Tablo 2: Tork frekans eğrisi verisi örneği. * en yüksek tetanik torku gösterir.

Şekil 1: Veri toplama yazılımı kurulumu. Canlı Veri İzleyicisi ile veri toplama yazılımı kurulumunun çizimi. Bu rakamın daha büyük bir sürümünü görüntülemek için lütfen buraya tıklayın.

Şekil 2: Fare kurulumu ve elektrot yerleşimi. (A-B) Isıtılmış platformda burun konisi yoluyla anestezi alan farenin supine pozisyonu. Üst arka uzuv, diz ekleminde sınırsız harekete izin vermek için diz için güvenli bir şekilde kenetlenir, arka plan. Motor kol, diz yaklaşık 60° bükülecek şekilde ayarlanır. Femoral sinir motor noktası, diz ekstensörlerinin kasılmasını etkinleştirmek için iğne elektrotları ile uyarılır. Fare kurulumu yan görünümden (A) ve tepegöz görünümünden (B) gösterilir. Bu rakamın daha büyük bir sürümünü görüntülemek için lütfen buraya tıklayın.

Şekil 3: İzometrik diz uzatması elde etmek için optimum elektrot yerleşiminin belirlenmesi. Anında Stimülasyon işlevi kullanılarak 50 mA ile uyarılan ve Canlı Veri Monitörü'nde görüntülenen tekrarlanan negatif seğirmelerin temsili. Kırmızı oklar ilk üç diz uzatma seğirmesini gösterir. Bu rakamın daha büyük bir sürümünü görüntülemek için lütfen buraya tıklayın.

Şekil 4: Optimum amperajı belirlemek için temsili seğirme. En yüksek seğirme izometrik tork elde etmek için en düşük amper, kuvvet frekansı deneyi için kademeli olarak artan amper ile tekrarlanan seğirme deneyleri ile belirlenmelidir. Bu rakamın daha büyük bir sürümünü görüntülemek için lütfen buraya tıklayın.

Şekil 5: Aynı fare için bir tork frekansı deneyi boyunca temsili tetanik tork eğrileri. (A) 10 Hz'de üretilen submaksimal izometrik tetanik tork(B) 40 Hz'de alt doksimal izometrik tetanik tork. (C) 120 Hz'de pik izometrik tetanik tork çıkışı. (D) 150 Hz'de izometrik tetanik tork. (E) 180 Hz'de izometrik tetanik tork (F) 200 Hz'de izometrik tetanik tork. Bu rakamın daha büyük bir sürümünü görüntülemek için lütfen buraya tıklayın.

Şekil 6: Temsili tork frekans eğrisi verileri. (A-B). 3 ayrı farede 2 farklı zaman noktasında (1. ve 3. hafta) tork frekans eğrisi, ham tepe torku (A) ve ham tepe torku vücut ağırlığına normalleştirilmiş(B). Bu rakamın daha büyük bir sürümünü görüntülemek için lütfen buraya tıklayın.

Şekil 7: Eğrinin altındaki temsili alan (AUC) ve tepe tetanik tork verileri. (A) Vücut ağırlığına normalleştirilmiş ham tork olarak sunulan 4 ayrı fare için AUC. (B) Aynı 4 fare için tepe tetanik torku, vücut ağırlığına normalleştirilmiş ham tepe tetanik tork olarak sunulur. Bu rakamın daha büyük bir sürümünü görüntülemek için lütfen buraya tıklayın.

Şekil 8: Birden fazla fare modelinde diz ekstansörlerinin tepe tetanik torku. Aşırı hipertrofi transgenik fare modeli (GDF8 KO), yaralanmamış sağlıklı bir C57BL/6 fare (fare 2) ve ön çapraz bağ transeksiyondan (ACL-T) 7 gün sonra C57BL/6 fare için temsili tepe torku tetanoz eğrileri. Bu rakamın daha büyük bir sürümünü görüntülemek için lütfen buraya tıklayın.
Ek Şekil 1: Özel fabrikasyon plastiğin boyutları. Kırmızı içe derinlik boyutunu gösterir. Bu Dosyayı indirmek için lütfen tıklayınız.
Ek Video 1: Motor kolu olmadan gerçek zamanlı diz ekstensör seğirmesi. Bu Videoyu indirmek için lütfen tıklayınız.
Ek Video 2: Motor kolu olmadan ağır çekim diz ekstensör seğirmesi. Bu Videoyu indirmek için lütfen tıklayınız.
Kemirgen modellerinde kas fonksiyonunun ölçülmesi ve analizi, egzersiz, yaralanma, hastalık ve terapötik tedavi ile gözlenen histolojik ve moleküler iskelet kası adaptasyonları ile ilgili çevirisel ve anlamlı çıkarımlar yapmak için zorunludur. Diz ekstensör maksimal mukavemetini güvenilir ve tekrar tekrar değerlendirmek için bir yöntem gösteriyoruz, ticari olarak mevcut ekipmanı kullanan farelerde, ön kaval kemiğindeki alt arka uzvu tutmak için ayarlanabilir plastik parça çoğaltılabilen tek özel fabrikasyon parçadır.
Yaygın fonksiyonel değerlendirme araçları, aynı fare içindeki fiziksel performansı tekrar tekrar değerlendirmek için yaygın olarak kullanılmıştır, örneğin iradesel yorgunluğa koşan koşu bandı, rotarod performans testi, ters yapışma testi ve kavrama gücü testi gibi. Bununla birlikte, bilgilendirici olmakla birlikte, bu değerlendirmeler, bu fiziksel performans önlemleriyle ilişkili nöromüsküler fonksiyonun sorgulanabilmesini karartabilen kardiyopulmoner ve davranışsal bileşenleri içerir. Ayrıca, bu fonksiyonel değerlendirmelerin çoğunda, kas gücüne göre net yorumlamayı sınırlayan farklı düzeylerde dayanıklılık, koordinasyon ve denge unsurları mevcuttur. Kemirgen kaslarının (lar)ın yeteneğini üreten kuvvet in vitro, in situ veya in vivo olarak ölçülebilir. Her yaklaşımın göreceli avantajları ve sınırlamaları vardır. Özellikle, in vitro değerlendirme ile kas tamamen izole edilir ve hayvanın vücudundan çıkarılır, böylece perfüzyon veya innervasyondan etkilenmez19. Bu, kontrtilasyon yeteneğini belirlemek için iyi kontrol edilen bir ortam sağlar, ancak test sırasında oksijen ve besinlerin pasif difüzyona bağımlılığı yoluyla incelenen kasın boyutunu sınırlar. Yerinde test, kasın innervasyon ve kan akışını korur, ancak in vitro test20gibi tekil bir terminal değerlendirmesi ile sınırlıdır. Son olarak, in vivo test, kası elektriksel olarak uyarmak için motor sinirin yanına yerleştirilen perkütan elektrotlarla kendi ortamında kalan kas ile en az invazivdir. In vivo yaklaşımın bir gücü, zaman 21,22,23boyunca boyuna test potansiyelidir.
Tepe kas kontritasyonunun in vivo değerlendirilmesi, farenin normal anatomisi ve fizyolojisi bozulmadan kaldığı ve yöntem bir müdahaleden önce ve sonra veya yaşam süresi boyunca aynı fare üzerinde tekrarlanabileceği için maksimum gücü en iyi şekilde ölçer. Özellikle, farelerde diz ekstensör gücünün in vivo ölçümü, insan çalışmalarına en büyük çevirisel ilgisi olan murin mukavemet değerlendirmesidir, çünkü maksimum diz uzatma torku yaygın olarak ölçülür ve insanlarda çeşitli fonksiyonel ve sağlık sonuçlarıyla korelasyon ile altın standart mukavemet testi olarak kabul edilir24,25,26,27 . Ayrıca, diz ekstansör patolojisi yaşlanmanın yanı sıra sayısız yaralanma ve hastalık 1 ,2,4,5,6ile gözlenir, ancak bu durumların farelerde diz ekstansör gücü üzerindeki etkisini uzunlamasına değerlendirmek kolayca elde edilemez.
Bu yöntem diz ekstansör tepe torkunun uzunlamasına bir şekilde belirlenmesi için yardımcı program sunsa da, protokolün belirli sınırlamaları göz önünde bulundurulmalıdır. Tork frekansı protokolünden 40 Hz ile 120 Hz arasındaki daha düşük frekanslar atlandı, bu da tork frekansı eğrisinde yaralanma veya hastalıkla sola veya sağa kaymaları tespit etme yeteneğini sınırlayabilir. Bununla birlikte, bu tork frekansı protokolünü kullanarak, bir ACL yaralanma modelinde ve C56BL / 6 vahşi tip fareler ile suprafizyolojik kas kütlesinin transgenik fare modeli arasında tetanik torku zirveye çıkarmak için değişiklikler tespit edebildik (Şekil 8). Kas kasılmaları elektrotları hafifçe hareket ettirebileceği için elektrotların yardım elleriyle veya benzer aparatlarla sabitlenmenin faydalı olabileceğini belirtiyoruz. elektrotların ilerleyici kasılmalarla belirgin bir yer değiştirme olduğunu not etmedik; bununla birlikte, elektrotların hafif hareket etme olasılığı göz ardı edilemez, bu da kas stimülasyonunu etkileyebilir. Ek olarak, intramüsküler elektromiyografi (EMG) uyaran protokolü ile birlikte yapılmamıştır; ancak, emg önlemlerinin dahil edilmesi, istenirse ve deneysel ilgi modeli için uygunsa mümkün olabilir.
Ortopedik yaralanma ve hastalığın murine modellerinde diz ekstensör gücünün değerlendirilmesi, klinik güç önlemlerine anlamlı çevirisel alaka ile klinik öncesi araştırmaları kolaylaştıracaktır. Protokolümüz, herhangi bir laboratuvar tarafından erişilebilen ticari ekipmanlarla farelerde maksimum diz ekstensör gücünün hassas ve tekrarlanan bir şekilde değerlendirilmesini sağlar.
Matthew Borkowski, araştırma sonuçlarından potansiyel olarak yararlanabilecek bir şirket olan Aurora Scientific Inc. tarafından istihdam edilmektedir ve aynı zamanda şirketin yöneticisidir.
Rosario Maroto'ya teknik yardım için teşekkür ederiz. Bu yayında bildirilen araştırmalar, Ulusal Sağlık Enstitüleri Ulusal Artrit ve Kas-İskelet ve Deri Hastalıkları Enstitüsü tarafından R01 AR072061 (CSF) Ödül Numarası altında desteklendi. İçerik sadece yazarların sorumluluğundadır ve Ulusal Sağlık Enstitülerinin resmi görüşlerini temsil etmek zorunda değildir.
| Ad | Şirket | Katalog numarası | Yorumlar |
|---|---|---|---|
| 1300A: 3'ü 1 Arada Bütün Hayvan Sistemi- Fare | Aurora Scientific Incorporated | 300D-305C-FP: özel diz uzatma aparatlı çift modlu motor, 605A: Dinamik Kas Veri Toplama ve Analiz Sistemi, 701C: Elektrik Stimülatörü, 809C: yerinde Fare Aparatı | |
| 6100 Dinamik Kas Kontrolü LabBook yazılımı | Aurora Scientific Incorporated | DMC v6.000 | |
| 611A Dinamik Kas Analizi | Aurora Scientific Incorporated | DMA v5.501 | |
| BravMini saç kesme makineleri | Wahl Clipper Corporation | ASIN: B00IN24ILE | |
| Göz Yağlama | Optixcare | Ürün Numarası: 142422 | |
| Isofluran | Covetrus | NDC: 11695-6777-2 | |
| V-1 Masa Üstü Laboratuvar Hayvanları Anestezi Sistemi | VetEquip İnhalasyon Anestezi Sistemleri | Ürün Numarası: 901806 | |
| Prism 8 | GraphPad Software, LLC | Sürüm 8.3.0 (328) |