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  • 転載および許可

要約

本プロトコルは、シミュレートされた廃用環境への曝露後のラットの歩行運動変化を描写するための3次元運動追跡/評価を記載する。

要約

廃用が神経系に影響を及ぼし、関節の動きが変化することはよく知られています。しかし、どのアウトカムがこれらの特性を適切に示すかはまだ不明である。本研究では,映像キャプチャからの3次元(3D)再構成を利用した動作解析手法について述べる.この技術を用いて、模擬微小重力環境にさらされたげっ歯類において、後肢を尾で降ろすことによって、不使用誘発の歩行性能の変化が観察されました。2週間の荷降ろしの後、ラットはトレッドミルの上を歩き、歩行運動を4台の電荷結合素子(CCD)カメラでキャプチャしました。3Dモーションプロファイルを再構築し、画像処理ソフトウェアを使用して対照被験者のモーションプロファイルと比較しました。再構築されたアウトカム指標は、歪んだ歩行運動の明確な側面をうまく描写しました:膝と足首の関節の過伸展と立脚期中の股関節のより高い位置。モーション解析は、いくつかの理由で役立ちます。まず、主観的な観察(特定のタスクでの合格/不合格など)の代わりに定量的な行動評価が可能になります。次に、基本的なデータセットを取得したら、特定のニーズに合わせて複数のパラメーターを抽出できます。より広範な適用のハードルにもかかわらず、労働集約度およびコストを含むこの方法の欠点は、包括的な測定および実験手順を決定することによって軽減され得る。

概要

身体活動の欠如または廃用は、筋萎縮および骨量減少1および全身のコンディショニング解除2などの自発運動エフェクターの劣化をもたらす。さらに、最近、不活動が筋骨格成分の構造的側面だけでなく、運動の質的側面にも影響を与えることが注目されています。例えば、模擬微小重力環境にさらされたラットの四肢位置は、介入終了後1ヶ月でも無傷の動物のそれとは異なっていた3,4。それにもかかわらず、非活動によって引き起こされる運動障害についてはほとんど報告されていません。また、劣化の包括的な運動特性は完全には決定されていません。

現在のプロトコルは、後肢の除荷を受けたラットの廃用によって誘発される歩行運動障害を参照することにより、運動変化を視覚化するための運動学的評価の適用を実証し、議論しています。

模擬微小重力環境後の歩行における四肢の過伸展は、ヒト5と動物4,6,7,8の両方で観察されることが示されています。そこで普遍性のために、本研究では一般的なパラメータである膝関節と足首関節の角度と、立脚期の中間点(中脚)における中足指節関節と股関節の垂直距離(股関節の高さにほぼ相当)に着目した。さらに、ビデオ運動学的評価の潜在的な応用が議論で示唆されています。

一連の運動学的分析は、神経制御の機能的側面を評価するための効果的な尺度であり得る。しかし、モーション解析は、フットプリント観察またはキャプチャされたビデオ9,10の単純な測定から複数のカメラシステム11,12まで開発されているが、普遍的な方法およびパラメータはまだ確立されていない。本研究の方法は、この関節運動解析に包括的なパラメータを提供することを目的としています。

前研究13では、神経病変モデルラットの歩行変化を網羅的な映像解析を用いて図解することを試みた。ただし、一般に、モーション解析の潜在的な結果は、解析フレームワークで提供される所定の変数に制限されることがよくあります。このため、本研究では、広く適用可能なユーザー定義パラメータを組み込む方法をさらに詳しく説明しました。ビデオ解析を使用した運動学的評価は、適切なパラメータが実装されている場合、さらに役立つ可能性があります。

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プロトコル

本研究は、京都大学動物実験委員会(医学会14033)の承認を受け、国立衛生研究所のガイドライン(実験動物の管理と使用に関するガイド、第8版)に準拠して実施されました。7週齢の雄のWistarラットを本研究に使用した。手順のシーケンスを表す概略図は、 補足ファイル 1 に記載されています。

1.ラットにトレッドミルウォーキングに慣れる

注:手順の詳細については、以前に公開されたレポート13 を参照してください。

  1. げっ歯類用に設計されたトレッドミルにラットを置きます( 材料の表を参照)。最初のセッションでは、動物がトレッドミルを探索して環境に慣れるようにします。
    注: このプロセスには約 5 分かかります。
  2. ベルトの速度を希望のレベル(20 cm / s)まで徐々に上げ、ラットを歩きます。必要に応じて、トレッドミルの端に感電を使用してください14
    注:1回のウォーキングセッションは約10〜20分続きます。
  3. このプロセスを1日おきに1週間以上繰り返します必要に応じて15,16,17
    注意: 手順1の2週間前に習熟期間を開始します。
  4. ラットをケージ(各ケージに2〜3匹のラット)のグループで12時間の明暗サイクルで保ちます。.食料と水を 自由に提供します。

2. 後肢除荷のラットへの適用と関節マーカーの設置

注:以前の報告181920に記載されているように、尾に取り付けられた糸と粘着テープを使用してラットの後肢を持ち上げます。尾の皮が滑らないように、糸とテープが尾の付け根に取り付けられていることを確認してください。動物を徹底的に監視し、必要に応じてテープの荷降ろし高さまたは気密性を調整します。

  1. 麻酔マスクによる2〜5%イソフルラン吸入下で、ラットの尾の近位部分に長さ30cmの粘着テープのストリップの前半を巻き付ける。
  2. 長さ1mの綿糸(綿の台所撚り糸、直径約1mm)を半分に折ります。折りたたまれた50 cmの中間点で結び目を結ぶことによってループを作ります。結び目は、5 cmの円周ループを残すために、先端から約10 cmである必要があります。
  3. 粘着テープの残りの15 cmをスレッドループに一度通してテープを固定します。残りのテープを尾の遠位部分に巻き付けます。
  4. スレッドのもう一方の先端をケージのオーバーヘッドプラットフォームに固定します。動物を尾で後肢を持ち上げるのに十分な高さのケージに入れてください。荷降ろし以外は、Ctrlグループと同じ環境(食料、水、床敷きなど)を提供します。
  5. 以下の手順に従って、ジョイントマーカーとソフトウェア( 材料表を参照)を設定します。
    注:この手順の詳細については、Wangら13を参照してください。
    1. 2〜5%イソフルラン吸入下で、骨のランドマークに対応する剃毛された皮膚に着色された半球マーカー(直径3mm)を取り付けます。非常に深い麻酔を防ぐために、イソフルランレベルをできるだけ低く保ってください。
    2. ランドマークが前上腸骨棘(ASIS)、大転子(股関節)、膝関節(膝)、外側くるぶし(足首)、および第5中足指節関節(MTP)であることを確認します21
      注意: つま先の角度が必要な場合は、つま先の先端をペイントします。油性塗料マーカーを使用します( 材料表を参照)。液体の形態はより速く乾燥するので、液体の接着剤は接着剤にとって好ましい。

3.キャプチャしたビデオを使用したマーカー追跡

  1. モーションレコーダーアプリ(材料表を参照)を開き、トレッドミルをオンにします。ラットをトレッドミルベルトに置きます。
    注意: ビデオキャプチャ用の4台のカメラ( 資料表を参照)は、トレッドミルの長いエッジに沿って配置されています:各エッジに約50 cm x 50 cm間隔で、トレッドミルベルト領域の中央に面した2台のカメラ。
  2. ベルト速度を最大20 cm / sまで上げます。ラットが希望の速度で正常に歩き始めたら、 録画 ビデオキャプチャを開始するアイコン。十分なステップ(5つの連続したステップ、できれば10ステップ)が得られたら、 記録 アイコンをもう一度クリックしてキャプチャを停止します。
    注:1回の実験で複数の動物のデータをキャプチャします。ラットごとに最大5回試してください。ラットが歩かない場合は、別のラットを捕獲し、後で最初のラットを試してください。カメラのキャプチャレートは120フレーム/秒でした。
  3. 3DCalculatorアプリ(材料表を参照)と分析するビデオファイルを開きます。
  4. 上部の水平スライダーバーを調整して、十分な数の連続したステップを含むようにビデオをトリミングします。キャプチャされた画像は、黄色のスライドバーの端の先端アイコンをドラッグすると変化します。
  5. マーカーをキャプチャするには、スティックピクチャーモデルのマーカーの凡例をクリックし、キャプチャしたビデオの対応するマーカーにドラッグしてボタンを離して、マーカーの 凡例 を選択します。このプロセスにより、マーカーの色がスティック画像のマーカーの凡例に割り当てられます。追跡するすべてのマーカーについて、このプロセスを繰り返します。
  6. 自動トレースアイコンをクリックします。システムがマーカーを正確に追跡しない場合、またはマーカーの損失により追跡プロセスが停止した場合は、手動モードに切り替えます。
    注: この自動プロセスは、マーカーが見落とされない限り停止しません。停止が数フレームごとよりも頻繁に発生する場合は、失われたマーカーを再配置することを検討してください。
  7. 手動モードが必要な場合は、[ 手動 ]アイコンをクリックして切り替えます。スティック画像上の 欠落マーカーの凡例 とビデオ上の対応するマーカーをクリックします。ビデオは、手動モードでクリックするたびに1フレーム進行します。
    注:マーカーを追跡(デジタル化)する人の疲労を防ぐために、自動クリックを可能にする無料で利用可能なアプリを利用してください( 材料表を参照)。

4. 所望のパラメータの計算

  1. KineAnalyzer アプリ (マテリアルの表を参照) を開き、ファイルを読み込みます。
  2. マーカーマスターの表示>編集メニューに移動します。「マーカーマスター編集」ウィンドウが開きます。
    注: キャプチャされたマーカーには、ラベルが付けられるまで単純な番号が付けられます。
  3. マーカータブで目的のラベル(ランドマーク)をクリックしてから、目的のをクリックします。このプロセスでは、各マーカーを特定のランドマークに指定します。
  4. リンクタブに移動します。2つのマーカーを連続してクリックして線を作成します。このプロセスでは、ラベル付きマーカーを使用して、各手足に対応する線を作成します。
  5. 作成した線に色を割り当てるには、[色]列から目的の を選択します。
  6. 参照/移動線と角度の方向を割り当てることにより、角度を定義します。[角度]タブに移動します。角度に名前を付けた後、各ランドマークに対応するマーカーをクリックして、ベクトルA(基準線)とベクトルB(移動線)を割り当てます。次に、同じタブの操作セクションの値を使用して角度の方向を定義します。
    注:本研究では、主に立脚期の中間(中盤)に焦点を当てたパラメータ:KSt(膝の角度)、ASt(足首の角度)、MHD(中足骨の股関節の距離:股関節の高さに相当、次のセクションを参照)。膝の角度と足首の角度は、それぞれ大腿骨と脛骨、脛骨と第5中足骨の間の角度として定義されました。0°の角度は、ジョイントが完全に曲がっていることを意味します。
  7. [距離] タブで、距離パラメーター (MHD) を定義します。[距離設定]セクションで対応する2つのマーカーを選択します。正規化されたステップサイクルの関数としての関節軌道も利用可能になります。
    注: 角度/パラメータの定義は、1 回だけ実行する必要があります。パラメータの設定は、この定義プロセスが完了すると、後で評価できるようになります。

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結果

12匹の動物を、荷降ろし群(UL、n = 6)または対照群(Ctrl、n = 6)の2つのグループのうちの1つにランダムに割り当てた。UL群では、動物の後肢を尾部から2週間(UL期間)降ろしたが、Ctrl群では自由のままとした。荷降ろしの2週間後、UL群はCtrl群と比較して明確な歩行パターンを示した。図1は、代表的な被験者の正規化された関節軌跡を示す。立脚期には、UL群は「つま先歩行」?...

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ディスカッション

環境の変化は、自発運動系の機能的側面および筋骨格的構成要素の変動をもたらす26,27。収縮構造または環境の異常は機能的能力に影響を与える可能性があり、機械的/環境的歪みを解決した後でも持続します19。客観的な動作解析は、これらの機能的能力を定量的に測定するのに役立ちます。上記のように、ビデオ分析はそのよう...

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開示事項

著者は、利益相反はないと宣言しています。

謝辞

本研究の一部は、日本学術振興会科研費(番号18H03129, 21K19709, 21H03302, 15K10441)および国立研究開発法人日本医療研究開発機構(AMED)(番号15bk0104037H0002)の支援を受けて行われました。

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資料

NameCompanyCatalog NumberComments
Adhesive TapeNICHIBAN CO.,LTD.SEHA25FAdhesive tape to secure thread on tails of rats for hindlimb unloading
Anesthetic Apparatus for Small AnimalsSHINANO MFG CO.,LTD.SN-487-0T
Auto clickerN.A.N.A.free software available to download to PC (https://www.google.com/search?client=firefox-b-1-d&q=auto+clicker)
CCD CameraTeledyne FLIR LLCGRAS-03K2C-CCCD (Charge-Coupled Device) cameras for video capture
Cotton ThreadN.A.N.A.Thread to hang tails of rats from the ceiling of cage
ISOFLURANE Inhalation SolutionPfizer Japan Inc.(01)14987114133400
Joint markerTOKYO MARUI Co., Ltd0.12g BB6 mm airsoft pellets that were used as semispherical markers with modification
Kine AnalyzerKISSEI COMTEC CO.,LTD.N.A.Software for analysis
Konishi Aron AlphaTOAGOSEI CO.,LTD.#31204Super glue to attach spherical markers on randmarks of rats
Motion RecorderKISSEI COMTEC CO.,LTD.N.A.Software for video recording
Paint MarkerMITSUBISHI PENCIL CO., LTDPX-21.13Oil based paint marker to mark toes of animals
Three-dimensional motion capture apparatus (KinemaTracer for small animals)KISSEI COMTEC CO.,LTD.N.A.3D motion analysis system that consists of four cameras (https://www.kicnet.co.jp/solutions/biosignal/animals/kinematracer-for-animal/ or https://micekc.com/en/)
Three-dimensional(3D) CalculatorKISSEI COMTEC CO.,LTD.N.A.Software fo marker tracking
TreadmillMUROMACHI KIKAI CO.,LTDMK-685Treadmill equipped with transparent housing, electrical shocker, and speed control unit
Wistar Rats (male, 7-week old)N.A.N.A.Commercially available at experimental animal sources

参考文献

  1. Bloomfield, S. A. Changes in musculoskeletal structure and function with prolonged bed rest. Medicine and Science in Sports and Exercise. 29 (2), 197-206 (1997).
  2. Booth, F. W., Roberts, C. K., Laye, M. J. Lack of exercise is a major cause of chronic diseases. Comprehensive Physiology. 2 (2), 1143-1211 (2012).
  3. Walton, K. Postnatal development under conditions of simulated weightlessness and space flight. Brain Research Reviews. 28 (1-2), 25-34 (1998).
  4. Canu, M. H., Falempin, M. Effect of hindlimb unloading on locomotor strategy during treadmill locomotion in the rat. European Journal of Applied Physiology and Occupational Physiology. 74 (4), 297-304 (1996).
  5. Shpakov, A. V., Voronov, A. V. Studies of the effects of simulated weightlessness and lunar gravitation on the biomechanical parameters of gait in humans. Neuroscience and Behavioral Physiology. 48 (2), 199-206 (2018).
  6. Kawano, F., et al. Tension- and afferent input-associated responses of neuromuscular system of rats to hindlimb unloading and/or tenotomy. American Journal of Physiology - Regulatory, Integrative and Comparative Physiology. 287 (1), 76-86 (2004).
  7. Canu, M. H., Falempin, M. Effect of hindlimb unloading on interlimb coordination during treadmill locomotion in the rat. European Journal of Applied Physiology and Occupational Physiology. 78 (6), 509-515 (1998).
  8. Canu, M. H., Falempin, M. Effect of hindlimb unloading on two hindlimb muscles during treadmill locomotion in rats. European Journal of Applied Physiology and Occupational Physiology. 75 (4), 283-288 (1997).
  9. Walker, J. L., Evans, J. M., Meade, P., Resig, P., Sisken, B. F. Gait-stance duration as a measure of injury and recovery in the rat sciatic nerve model. Journal of Neuroscience Methods. 52 (1), 47-52 (1994).
  10. Rui, J., et al. Gait cycle analysis parameters sensitive for functional evaluation of peripheral nerve recovery in rat hind limbs. Annals of Plastic Surgery. 73 (4), 405-411 (2014).
  11. Ueno, M., Yamashita, T. Kinematic analyses reveal impaired locomotion following injury of the motor cortex in mice. Experimental Neurology. 230 (2), 280-290 (2011).
  12. Zörner, B., et al. Profiling locomotor recovery: Comprehensive quantification of impairments after CNS damage in rodents. Nature Methods. 7 (9), 701-711 (2010).
  13. Wang, T., Ito, A., Tajino, J., Kuroki, H., Aoyama, T. 3D kinematic analysis for the functional evaluation in the rat model of sciatic nerve crush injury. Journal of Visualized Experiments. (156), e60267(2020).
  14. Canu, M. H., Garnier, C., Lepoutre, F. X., Falempin, M. A 3D analysis of hindlimb motion during treadmill locomotion in rats after a 14-day episode of simulated microgravity. Behavioural Brain Research. 157 (2), 309-321 (2005).
  15. Gruner, J. A., Altman, J., Spivack, N. Effects of arrested cerebellar development on locomotion in the rat: Cinematographic and electromyographic analysis. Experimental Brain Research. 40 (4), 361-373 (1980).
  16. Bouët, V., Borel, L., Harlay, F., Gahéry, Y., Lacour, M. Kinematics of treadmill locomotion in rats conceived, born, and reared in a hypergravity field (2 g): Adaptation to 1 g. Behavioural Brain Research. 150 (1-2), 207-216 (2004).
  17. Bojados, M., Herbin, M., Jamon, M. Kinematics of treadmill locomotion in mice raised in hypergravity. Behavioural Brain Research. 244, 48-57 (2013).
  18. Morey-Holton, E. R., Globus, R. K. Hindlimb unloading rodent model: Technical aspects. Journal of Applied Physiology. 92 (4), 1367-1377 (2002).
  19. Tajino, J., et al. Discordance in recovery between altered locomotion and muscle atrophy induced by simulated microgravity in rats. Journal of Motor Behavior. 47 (5), 397-406 (2015).
  20. Liu, x, Gao, X., Tong, J., Yu, L., Xu, M., Zhang, J. Improvement of Osteoporosis in Rats With Hind-Limb Unloading Treated With Pulsed Electromagnetic Field and Whole-Body Vibration. Physical Therapy & Rehabilitation Journal. , (in print) (2022).
  21. Thota, A. K., Watson, S. C., Knapp, E., Thompson, B., Jung, R. Neuromechanical control of locomotion in the rat. Journal of Neurotrauma. 22 (4), 442-465 (2005).
  22. Canu, M. H., Langlet, C., Dupont, E., Falempin, M. Effects of hypodynamia-hypokinesia on somatosensory evoked potentials in the rat. Brain Research. 978 (1-2), 162-168 (2003).
  23. Dupont, E., Canu, M. H., Falempin, M. A 14-day period of hindpaw sensory deprivation enhances the responsiveness of rat cortical neurons. Neuroscience. 121 (2), 433-439 (2003).
  24. Langlet, C., Bastide, B., Canu, M. H. Hindlimb unloading affects cortical motor maps and decreases corticospinal excitability. Experimental Neurology. 237 (1), 211-217 (2012).
  25. Trinel, D., Picquet, F., Bastide, B., Canu, M. H. Dendritic spine remodeling induced by hindlimb unloading in adult rat sensorimotor cortex. Behavioural Brain Research. 249, 1-7 (2013).
  26. Alkner, B. A., Norrbrand, L., Tesch, P. A. Neuromuscular adaptations following 90 days bed rest with or without resistance exercise. Aerospace Medicine and Human Performance. 87 (7), 610-617 (2016).
  27. English, K. L., Bloomberg, J. J., Mulavara, A. P., Ploutz-Snyder, L. L. Exercise countermeasures to neuromuscular deconditioning in spaceflight. Comprehensive Physiology. 10 (1), 171-196 (2020).
  28. Parks, M. T., Wang, Z., Siu, K. C. Current low-cost video-based motion analysis options for clinical rehabilitation: A systematic review. Physical Therapy. 99 (10), 1405-1425 (2019).

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