$$\rightleftharpoonup{xx}$$
$$\longleftharp{xx}$$,
$$\longrightharp{xx}$$,
Göz, sürekli tam alan görsel harekete maruz kaldığında, görsel hareket yönünde optokinetik nistagmus (OKN) adı verilen, hızlı ve düzgün izleyen göz hareketleri ve düşük ivmeli kafa hareketlerinden oluşan belirgin bir model ortaya çıkar1,2. OKN'nin nörolojik yolu retinadan lateral genikülat cisim, oksipital lob ve serebellar floküle geçer ve oküler motor nöronlarabağlanır 3. Bu nöral yolların herhangi bir yerindeki nöral hasar, OKN yanıtlarında değişikliklere yol açabilir. OKN yanıtı, insan hastalarda serebral simetri, psikojenik körlük ve görme keskinliğini değerlendirmek için bir araç olarak kullanılır 4,5. Görme keskinliği, nörodejeneratif hastalıklar 3,6,7 nedeniyle kaybedilen görmenin geri kazanılmasına odaklanan tedavilerin ve deneylerin başarısını belirlemede ayrılmaz olabilen fonksiyonel yanıtların ölçülmesiyle değerlendirilir. Hayvanlarda, OKN yanıtları görme keskinliğini doğru bir şekilde değerlendirmek için kullanılabilir, bu da araştırmacılara görsel işlevle ilgili hem nicel hem de nitel veri toplama yeteneği sağlar. Kemirgenlerde, sol ve sağ gözlerin görme keskinliğini, şeritlerin hem saat yönünde hem de saat yönünün tersine dönme yönüne bağlı olarak bağımsız olarak ölçmek mümkündür8. Bu saat yönünün tersine ve saat yönünde hareket, her bir gözü sırasıyla nazo-temporal (NT) veya tempo-nazal (TN) hareket9'a maruz bırakır. T-N uyaranı, N-T uyaranına kıyasla önemli ölçüde daha yüksek tepkiye neden olur, çünkü kemirgenler arkadan veya yandan gelen tehlikelere karşı daha hassastır.
Daha önce, normal laboratuvar sıçanlarında ve retinal dejenere sıçanlarda görme işlevi, farklı OKN test yöntemleri 6,10,11,12,13 kullanılarak test edilmiştir. Bununla birlikte, bu araştırmada gösterilen veriler de dahil olmak üzere, farklı çalışmalar arasında görme keskinliği skorlarında belirli farklılıklar gözlenmektedir. Bu değişkenlik çoğunlukla kullanılan test kurulumundaki farklılıklara bağlanabilir. Test alanının büyüklüğü ve kullanılan OKN görsel uyaranlarınıntüründeki farklılıklar 6,10 ana faktörler olabilir. Bu deneylerde kullanılan uyaranlar, sanal bir silindirin14 görünümü için sinüs dalgası ızgaralarını, değiştirilebilir dönen silindirleri15 ve dört bilgisayar monitöründe10 görüntülenen yüksek kontrastlı (siyah beyaz) şeritleri içerir. Bu OKN test aparatı ve yöntemleriyle ilişkili başlıca sınırlamalar arasında ekipmanın büyük boyutu, hayvanların test alanındaki hareketi ve hayvanın test platformundandüşme sıklığı yer alır 7,11,12.
Yukarıdaki sınırlamaları en aza indirmek için, sıçanlarda OKN testi için yeni bir cihaz geliştirilmiştir. Bu cihaz nispeten ucuzdur, verimli olduğu kanıtlanmıştır, kullanımı kolaydır ve görsel işlevin değerlendirilmesini sağlar (Şekil 1). Cihaz, OKN görsel uyaranlarını (görselleştirme yazılımı) farklı uzamsal frekanslarda görüntülemek için iki tablet ekranı kullanır. Verilerin daha sonra analiz edilmesi için test sırasında hayvanın aktivitelerini kaydetmek için bir mikro kamera kullanılır. Araştırma laboratuvarlarında kurulumu kolay bir OKN cihazı yapmak amacıyla, bu yeni kurulum, mevcut OKN test cihazında yapılan kritik değişiklikleri özetlemektedir. Burada kullanılan OKN uyaranları, farklı uzamsal frekanslarda ve farklı dönme yönlerinde (soldan sağa veya sağdan sola) siyah beyaz çizgilerden oluşur. OKN test cihazının ana bileşeni, OKN uyaranlarını görüntülemek için kullanılan iki dokunmatik tablet ekranını (7,9 inç) içerir (Şekil 2). Tablet ekranlarını istenilen pozisyonda tutmak için iki adet ayarlanabilir tutucu kullanılmaktadır. Tutucular, yüksekliğinin ve açısının ayarlanmasına izin veren bir prosedür masasının kenarına güvenli bir şekilde tutturulmuştur. Sıçanlar, ekranlara bakan bir sıçan tutucusuna yerleştirilir. Sıçan tutucular şeffaf plastik (polimetil metakrilat) tüpten yapılmıştır. Tutucu, prosedür masasına sabit bir şekilde yerleştirilmesini sağlamak için bir kaide ve metal bir standa tutturulmuştur. Tutma tüplerinin boyutu, kullanılan sıçanların boyutuna bağlı olarak 4 ila 6 inç uzunluğunda ve 2,5 ila 3 inç çapında değişir. Sıçan ile ekran arasındaki mesafe, sıçan tutucunun konumu değiştirilerek ayarlanır. Sıçan tutucu, sıçanın kafasının ekranlara sürekli olarak maruz kalmasına yardımcı olur ve test sırasında hareketlerini azaltır. Kafa izleme yanıtlarını kaydetmek için bir mikro kamera kullanılır. Bu yeni kurulumun eksiklikleri arasında ekran için farklı yenileme hızları ve dar şeritler kullanıldığında optik yanılsama olasılığı yer alıyor. Ancak bunlar, bilgisayar tabanlı bir OKN kurulumuyla ilişkili yaygın sorunlar olarak kabul edilebilir. Yukarıdaki sorunlara ek olarak, mevcut kurulumda sıçanlar, optimum OKN yanıtını etkileyen sanal bir silindir14 kullanılarak test edilmemektedir. Bu yöntemin yeniliği, yöntemin uygulandığı teknik ve aparatta yatmaktadır. Bu teknik, kemirgenlerde güvenilir görme keskinliği ölçümü için araştırma laboratuvarlarında kolayca kurulabilir.