Summary

행동 교란하십시오 기능 식품 다이어트의 조절 성 효과를 모니터하는 혁신적인 접근 방식

Published: January 03, 2017
doi:

Summary

We report a simple approach to evaluate the effectiveness of a specific diet in positively modulating the daily activity and clinical and behavioral symptoms of dogs with evident behavioral disturbances.

Abstract

In dogs, diets are often used to modulate behavioral disturbances related to chronic anxiety and stress caused by intense and restless activity. However, the traditional ways to monitor behavioral changes in dogs are complicated and not efficient. In the current clinical evaluation, a new, simple monitoring system was used to assess the effectiveness of a specific diet in positively modulating the intense and restless activity of 24 dogs of different ages and breeds. This protocol describes how to easily and rapidly evaluate improvement in a set of symptoms related to generalized anxiety by using a specific sensor, a mobile phone app, a wireless router, and a computer. The results showed that dogs treated with specific diets showed significant improvement in the times spent active and at rest after 10 days (p < 0.01 and p < 0.05, respectively). These dogs also showed an overall significant improvement in clinical and behavioral symptoms. A specific sensor, along with its related hardware, was demonstrated to successfully monitor behavioral changes relating to movement in dogs.

Introduction

개는 일반적으로 인간과 살고있는 대부분의 헌신 길 들여진 동물로 인식하고 있습니다. 이러한 변화는 물리적 무결성 및 일반 복지 (1)을 위협, 특히 그들은 종종 그의 행동 변화 심각한 문제로 간주되어 가족 구성원으로 간주됩니다. 따라서, 보조제의 개발, 그들의 개의 삶의 질을 향상시키기 위해 가족을 도울 것 개 행동 장애를 완화 등 개 포기와 안락사이 같은 원치 않는 현상을 회피하기위한 일반적인 치료에 접근한다. 이러한 행동 장애의 대부분은 스트레스로 인한 불안 관련, 그리고 불안 적절한 개입 1,3없이 병적 될 수 있습니다.

강아지의 불안 장애는 중요한 삶의 변화에 ​​의해뿐만 아니라 자신의 항상성을 변경할 수 있으며, 결과적으로 적응 D로 이어질 수 만성 외상 후 스트레스에 의해뿐만 아니라 발생하는 것을 가정하고있다1,3 isorders. 이 연구는 주로 불안에 기인 행동 장애의 임상 적 평가에 기초한다. 이 질환의 전형적인 임상 증상은 일정하거나 증가 반응성, 신체 및 환경 탐사, 활성화, 경보, 과도한 짖는를 포함한다; 또한 종종 강아지와 소유자 1,4,5 사이의 사회적 상호 작용에 영향을 미친다. 선행 요인은 이러한 환경 적 자극 1,6 등 유전학, 또는 외부로, 고유 수 있습니다. 사실, 전술 한 증상도 트리거링 환경 자극없이 상용 될 수있다. 이러한 점에서, 이러한 요소의 기원이 연구는 적절한 진단 및 후속 치료에 필수적이된다.

불안의 가장 일반적인 치료법은 개를 한 번 불안의 원인, 또는 약리학 아프로의 자극에 직면하게 행동하는 방법을 배운다 counterconditioning 및 탈감작 기법에 의존ACH 항 불안 약물 투여 7을 기반으로. 이러한 고려 사항을 바탕으로, 주로 불안에 기인 행동 장애에 의해 영향을받는 24 개를 10 일 동안 기능 식품 다이어트와 결합 된 counterconditioning 및 탈감작 행동 치료를 받았다. 다이어트는 생선의 단백질, 쌀 탄수화물, Punica granatum, Valeriana 화 officinalis의 혼합 식으로 구성 Rosmarinus의 officinalis, 오메가와 틸리 종, 차 추출물 및 L- 트립토판, 3 : 1의 -6 비율 : 0.8. Valeriana officinalis 가입 가벼운 수면 장애 및 신경계 긴장 9,10- 사용하면서 문헌 리포트 명확 P. granatum 만성 불안 및 불면증 1,8- 치료에 사용되는 것을 입증. 또한, 항 불안과 항우울제 효과는 11 ~ 14과 틸리 종 (15, 16) 소비 화 officinalis Rosmarinus 후 관찰되었다. L 테아닌은 녹차의 성분 중 하나 인 AR을 재생하는 것으로 나타났다응력을 감소시키고 만성 불안 17,18 심박수 감소하는 OLE. 반대로, 여러 연구는 L- 트립토판 결핍 및 / 또는 오메가 -3 결핍 19,20 후의 불안, 기분 및 우울 증상의 발병을보고 하였다.

일반화 된 불안 행동과, 마킹 불안, 자신이 없음, 불규칙한 바이오 리듬, 반응성, 활성화, 과민성, 경보를 포함하여 임상 증상, 환경 탐사, 바디 탐사,주의 요구, 비듬, 가려움, 플러시, 지루, 모피 불투명, 구토, 설사, 헛배 부름 , 눈물을 흘림, 항문 주머니의 충만은 또한 평가 하였다. 이러한 증상의 대부분은 오히려 휴식이나 잠에서보다 더 많은 시간 깨어 활성 지출 개를 유도 표지판을 동반 하였다. 따라서, 활동 및 평가 이전과 이후 각 개 지출 나머지 시간은 평가 하였다. 지속적으로, 고정 된 시판 센서, 활동의 매일 개선을 모니터링하고 시간을 휴식Wi-Fi에 역 휴대 전화 나에 개 연결의 고리가 사용되었다.

Protocol

이 프로토콜은 조사와 연구를 시작하기 전에 동물 윤리 심사위원회에 의해 승인되었다. 동물 연구에서 도착 도착 가이드 라인의 권장 사항은 상담 및 21-25로 간주되었다. 1 개 선택과 식품 보충제 다른 품종 24 개를 선택 (SEM ± 연령과 체중을 평균 : 2.9 ± 0.3 세, 32.01 ± 1.17 kg, 14 남성, 10 여성) 불안, 자신이 없음, 불규칙한 바이오 리듬, 반응성, 활성화 등의 행동 장애의 명백한 임상 증상과 , 과민성, 경보, 지속적인 환경 탐사. 무작위로 두 그룹으로 동물을 분할하고, 215,278 평방 피트 하나의 상자에 각각 배치합니다. 제조업체의 지침에 따라 동물 (표 1)의 무게에 따라, 표준 식단의 적절한 용량 제공 (SD를, N = 12) 또는 건강 기능 식품 다이어트 (ND, N = 12) 10 일 동안. </li> (T0) 전 개 두 수의학 검사 및 (T1) 치료를 10 일 완료. 2. 행동 증상 획득 및 채점 , 인증 된 동물 행동은 행동 (마킹, 불안, 자신이 없음, 불규칙한 바이오 리듬, 반응성, 활성화, 과민성, 경보, 환경 탐사 및주의 요구) 및 임상 (비듬, 가려움, 플러시, 지루, 모피 불투명, 구토, 설사 점수가 자만심, 눈물을 흘림과 항문 낭의 충만) 각 강아지의 조건. 각 개를 들어, 전에 점수를 수집하고 10 일 평가 한 후 다음과 같이 증상 1 = 부재; 증상 2 = 보통의 존재; 3 = 증상의 존재를 표시했다. 평가의 끝에서, 각 증상에 대해 이전에 10 일 후, 각 그룹의 개 점수를 요약한다. 통계 소프트웨어의 데이터를 플롯. 3. 센서 <p class= "jove_content"> 주 : 센서는 각 방향 (X, Y, Z)으로의 이동을 수집 할 수 있도록, 3 축 가속도계를 갖는다. 그것은 8 g의 무게 (41 X 28 X 11mm) 매우 작다. 또한, 글로벌 무선 통신 기능을 각 이동 장치와 호환된다. 그것은 충전 후 14 일 동안 지속 할 수있는 충전 용 배터리가 있습니다. 데이터 출력은 하루 동안 각 개에 의해 활성 및 휴식 보낸 시간의 단위 인 점에서 계산됩니다. 칼라가없는 센서의 최적의 착용감을위한보다 넓은 30mm 있는지 확인하십시오. 섹션 3, 4에 설명 된 절차를 사용하여 시간과 관련된 행동 변화를 평가하는 활동과 휴식하기 전에 및 특정 다이어트와 치료 후 보냈다. 4. 센서 설정 기기의 하단에있는 마이크로 USB 캡을 열고 / 2.0 포트 또는 U와 클래스 2 / 제한 전원 공급 장치를 컴퓨터의 USB 1 배에 센서를 연결하기 위해 제공되는 케이블을 사용SB 출력. 하는 LED가 깜박이기 시작하면, 적어도 90 분 동안 센서를 부과합니다. 다운로드 및 웹 스토어에서 전용 무료 모바일 앱을 설치합니다. 5. 활동 모니터링 및 분석 두 개의 서로 다른 소켓에 무선 라우터와 전용 Wi-Fi베이스 스테이션의 플러그를 삽입합니다. 라우터가 준비하고 Wi-Fi베이스 스테이션이 깜박이기 시작할 때까지 기다립니다. 모바일 장치에서 블루투스를 사용하고 인터넷에 연결되어 있는지 확인합니다. 응용 프로그램을 열고 등록. 그런 다음, "추가 새로운 개"를 누르고 아래의 단계를 따릅니다. 강아지의 사진을 촬영하고 이름을 제공합니다. 적절 강아지의 상태 및 위치를 거세, 성별, 나이, 체중을 설정합니다. 기본 및 개의 2 차 유형을 설정합니다. 선택 가능한 경우, 알레르기 (피부, 귀, 등), 관절염, 뇌 노화, 암, 당뇨병, 심장병, 과도한 우리의 존재ight. 개인 요구 사항 (1. 평균, 활성 2 또는 3 올림픽)에 따라, 각각의 점으로 세 가지 라이프 스타일 중 하나를 선택합니다. 참고 : 강아지의 나이에 따라, 각각의 라이프 스타일의 포인트가 변경됩니다. 이 평가의 목적은 과잉 행동과 강아지의 스트레스, 최초의 라이프 스타일, 감소하는 것을 감안할 때 "보통"에 도달하는 최종 목표로 설정했다. "Wi-Fi베이스 스테이션"에 다음 Wi-Fi베이스 스테이션에 센서를 연결하는 '기지국 페어링 "을 누릅니다. 단어 "FitBark는"아래에 표시 될 때까지 기다립니다 "쌍 기지국을." 강아지의 칼라에 충전 된 센서를 클립. 반복 4.3 각각의 개를 위해 4.4 단계를. 6. 껍질 기록 연구의 시작 부분에 각 상자의 벽에 디지털 음성 레코더를 수정합니다. 껍질 활동을 기록하기 시작합니다. 전 (before) 매일,새로운 데이터를 cquiring 레코더와 함께 설치된 개폐식 USB 커넥터를 통해 컴퓨터에 디지털 음성 레코더를 연결한다. 컴퓨터 장치에서 음성 데이터가있는 폴더를 드래그하여 현재 날짜와 이름을 바꿉니다. 6.2.2 10 일 동안 매일 – 반복 6.2.1 단계를 반복합니다. 평가의 끝에서 (들에서) 기록 된 수피 시간 변화. 전 10 일 후에 각 그룹 껍질 시간을 요약한다. 통계 소프트웨어의 데이터를 플롯.

Representative Results

표 1은 제조업체에 의해 제안 기능 식품 다이어트 일일 량을 나타낸다. 도 1에서, 일 평균 활성 쉬 평가 기간 동안 SD 및 ND 군에 속하는 개의 소비 한 시간을 나타낸다. 큰 차이는, * p <0.05 (도 1A는 SD 그룹에서 관찰되지하면서 예를 들어, 5093 ± 526.5의 T1의 값과 7343 ± 611.7의 T0 값으로부터 현저한 감소는 10 일 후에 ND 그룹에서 관찰 ). 반대로, 일 평균 나머지 시간이 크게 십일 후 ND 군 9.5 ± 0.3 h의 T1의 값을 7.6 ± 0.3 h의 T0 값 증가 (** p <0.01), 유의 한 차이가 관찰되지 않았다 반면 SD 그룹 (그림 1B). 행동 증상 관련하여, 감소 마킹의 강도를 의미차이는 SD 기 (도 2A)에 속하는 관찰되지하면서, 2.50에서 2.41로, ND 그룹에 속하는 개에서 관찰되었다. 반대로, 불안, 자신이 없음에 불규칙한 바이오 리듬은 2.50 ± 0.19의 T0 값에서 1.16 ± 0.11의 T1의 값은 ND 군에 속하는 마리의 상당한 감소를 나타내었다 (** p <0.001,도 2B) 1.17 ± 0.12의 T1의 값과 2.08 ± 0.28의 T0 값으로부터 (도 2C, * p <0.05) 및 1.08 ± 0.08 (도 2D의 T1의 값과 2.08 ± 0.28의 T0 값으로부터 ** p <0.01)를 각각. 큰 차이는 각각 SD 군에서 관찰되지 않았다. 또한, 반응성, 활성화, 과민성, 경보, 환경 탐사 및주의 요구 사항은 강도가 ND 보충 후 유의 한 감소를 보였다 의미한다. 특히, 반응성이 2.16 ± T0의 값에서 감소활성화는 1.33 ± 0.14의 T1의 값을 2.25 ± 0.25 T0 값으로부터 감소 1.25 ± 0.13의 T1의 값을 0.27 (p <0.01 **도 2e) (도 2F, * p <0.05), 과민성 감소 , 경보는 1.66 ± 0.22 (그림 2H의, *는 T1 값에 2.50 ± 0.19의 T0 값에서 감소 1.66 ± 0.22의 T1 값에 2.66 ± 0.18의 T0 값 (P <0.01 ** 그림 2G)에서 p <0.05), 환경 탐사 ** p <0.01) 1.66 ± 0.22 (도 2I의 T1 값에 2.33 ± 0.18의 T0 값으로부터 감소 관심 요구는 T1에 2.24 ± 0.15의 T0 값으로부터 감소 1.55 ± 0.21의 값 (그림 2J, * P <0.05). 큰 차이는 각각 SD 그룹에서 관찰되지 않았다. 그림 3에서, 10 일의 평가 기간 (T1) (T0) 전에 SD 및 ND 그룹과 후 속하는 강아지의 임상 증상의 평균 강도가 표시됩니다. 비듬 크게 (도 3a *** p <0.001) 1.08 ± 0.08 T1 값에 2.33 ± 0.14의 T0 값에서 감소 하였다. 또한, 가려움, 플러시, 지루, 모피 불투명도는 크게 T0에서 1.16 ± 0.11의 T1 값에 2.11 ± 0.24의 T0 값에서 1.04 ± 0.05의 T1 값에 2.08 ± 0.26의 T0 값에서 감소 1.33 ± 0.14의 T1의 값과 2.35 ± 0.25의 값 및 2.22 ± 0.13의 값 T0에서 1.41 ± 0.15, 각각의 T1의 값 (도 3B-E, * p <0.05). 유사한 경향은 상당히 1.58 ± 0.17 (그림 3 층의 *는 T1 값에 2.75 ± 0.10의 T0 값에서 감소 구토, 설사, 헛배 부름, 눈물을 흘림, 항문 주머니의 충만 점수, 관찰되었다2.06 ± 0.19 (도 3G의 T1의 값과 2.69 ± 0.12 T0 값에서 p <0.001), * p <0.01) 1.25 ± 0.13 (도 3H의 T1의 값과 1.75 ± 0.13의 T0 값으로부터 1.32 ± 0.03 (도 3I의 T1의 값과 2.16 ± 0.11의 T0 값으로부터, * p <0.05), * p <0.05) 및 1.30 ± 0.14의 T1의 값과 2.28 ± 0.12 T0 값으로부터 (도 3J, * p <0.01)를 각각. 큰 차이는 SD 그룹에 속하는 개 관찰되지 않았다. 그림 4 (T0) 전에 SD 및 ND 그룹 및 평가 기간 (T1) 이후에 속하는 강아지가 짖는 소리에 소요 된 평균 시간을 보여줍니다. 76.02 ± 7.22의 T1 값 180.21 ± 15.35 T0의 값으로부터 크게 감소 10 일 후에 ND 그룹에서 관찰되었다. 유의 한 차이는 obse되지 않았다는 SD 그룹 rved. 데이터는 그래프 통계 소프트웨어를 사용하여 분석 하였다. 모든 데이터는 평균의 표준 오차 ±로 표시하고 먼저 D' 아고스티노 – 피어슨 정상 테스트를 사용하여 정상을 검사 하였다. 평가 기간 동안 활성 나머지 짖는 시간뿐만 아니라 증상의 차이 Tukey에의 다중 비교 시험 하였다 양방향 ANOVA test로 분석 하였다. P <0.05으로 유의하다고 하였다. 이 연구의 초기에, 각각의 개는 자동 체중, 연령, 품종에 따른 바람직한 일일 활성을 달성하기 위해 상기 모바일 애플리케이션 소프트웨어에 의해 할당 된 것을 주목할 가치가있다. 처리 후, ND 군에 속하는 모든 개 평균 일일 활성의 유의 한 감소를 보였다 예상보다 훨씬 낮았다 SD 그룹에 대하여 (p <0.05), 및 그에일 평균 휴식 시간이 유의하게 증가 하였다 (p <0.01). 상당한 개선뿐만 아니라 시간이 충분에 현저한 감소 (도 4, P <0.001)을 보여주는 – 이들 결과는 물론 그에 따른 임상 증상 및 징후 (3,도 2)와 비교 하였다. 종합적으로, 이러한 모든 사항은 범 불안 공통 행동 요법의 결과를 개선에 ND의 효능을 강화. 이러한 결과는이 모든 연구에서 고려 된 이러한 비듬, 가려움, 플러시, 설사, 그리고 자만심과 같은 임상 증상의 일부 완화에 비슷한 다이어트의 효능을 설명 우리의 최근 종이, 동의도 있습니다 26. 또한 임상 증상도 그에 따른 산화 스트레스의 불균형, 전반적인 염증 상태의 표현이 될 수 있음을 주목할 필요가있다. 염증또한 불안 장애의 병인 우울증 27, 및 신경 전달 물질 활성 (28)에 기여하는 것으로 알려져있다. 이러한 관점에서, 최근 염증 상태를 트리거 할 가능성이 제로 특정 화합물, 옥시 테트라 사이클린을 식별 모두 시험 관내 및 생체 29,30 31,32 인치 옥시 테트라 사이클린으로 인해 낮은 비용과 높은 효율 (35)에 집중적 인 농업 (예를 들어, 가금류 (30), 축산 (33), 및 양식 34)에서 가장 널리 합법적으로 사용되는 항생제 테트라 사이클린의 클래스에 속한다. 불행하게도, 옥시 테트라 사이클린은 뼈와 치아 (36)와 같은 칼슘이 풍부한 조직에 대한 높은 친 화성을 가지고, 심지어 철수 시간 (30)을 존중, 장기간 처리 된 동물에 고정되어 있습니다. 또한, 애완 동물 식품 생산은 기계적으로 (37)을 분리, 부산물 고기 (주로 가금류)에 의존한다. 분리 g 이런 종류의30 % 애완 동물의 몸 안에 축적 할 수 – 20에서 시판 사료 (통조림, 반 습윤, 건조)에 존재하는 뼈 기반 식사 베어링 옥시 테트라 사이클린의 잔류 물을 enerates. ND 개의 그룹에 관하여, 모든 임상 적 증상의 평균 점수 강도 저하가 40 틸리 종의 officinalis 따라서 기능성 식품 물질의 항 염증 및 항산화 효과 Punica granatum 38, 39의 officinalis Valeriana, Rosmarinus의 결과라고 가설 합리적인 41, 차 추출물 (42) 및 사료 내에 존재하는 불포화 지방산 (PUFA). 예를 들어, PUFA는 주의력 결핍 과잉 행동 장애 (ADHD) 환자에서 공격적인 개 43 행동 증상을 조절하는 표시되었다. 오메가 -3 비율이 개 낮은 도코 사 헥사 엔 산 정상보다 (DHA) 수준뿐만 아니라 높은 오메가 -6 있었다 <suP> 44,45. 그림 1. ND는 활동 시간을 줄이고 개에 나머지 시간을 증가시킵니다. 도식 전에 강아지의 일 평균 활동 (A)과 휴식 시간 (B)의 표현 (T0) 및 (T1) SD 및 ND 보충 10 일 (** p <0.01). 오류 막대는 평균의 표준 오차 ±이다. 이 그림의 더 큰 버전을 보려면 여기를 클릭하십시오. 그림 2. ND는 영향을받는 개에 행동 장애를 개선합니다. 평균의 도식 표현은 behavi의 강도 점수 구강 전에 강아지의 증상 (T0) 및 (T1) SD 및 ND 보충 10 일. (A) 표시. (B) 불안 (*** p <0.001). (C) 자신이 없음 (* p <0.05). (D) 불규칙 바이오 리듬 (** p <0.01). (E) 반응성 (** p <0.01). (F) 활성 (* p <0.05). (G) 과민성 (** p <0.01). (H) 경계 (* p <0.05). (I) 환경 탐사 (** p <0.01). (J)주의 요구 (** p <0.01). 오류 막대는 평균의 표준 오차 ±이다. 이 그림의 더 큰 버전을 보려면 여기를 클릭하십시오. 78fig3.jpg "/> 그림 3. ND는 영향을받는 개에서 임상 증상을 개선합니다. 평균의 도식 표현은 (T1) SD 및 ND 보충 (A) 비듬 (*** p <0.001) 후 (T0) 전에 강아지의 임상 증상의 강도와 10 일 점수. (B) 가려움 (* p <0.05). (C) (* p <0.05) 세척. (D) 지루 (* p <0.05). (E) 모피 불투명도 (* P <0.05). (F) 구토 (*** p <0.001). (G) 설사 (** p <0.01). (H) 자만심 (* P <0.05). (I) 눈물 흘리고 (* p <0.05). (J) 항문 주머니의 충만 (** p <0.01). 오류 막대는 평균의 표준 오차 ±이다."NK>이 그림의 더 큰 버전을 보려면 여기를 클릭하십시오. 그림 4. ND는 보충 개에서 껍질 시간을 줄입니다. 그 동안의 도식 표현은 (T0) 및 (T1) SD 및 ND 보충 (*** p <0.001), 10 일 이전에 개 짖는 보냈다. 오류 막대는 평균의 표준 오차 ±이다. 이 그림의 더 큰 버전을 보려면 여기를 클릭하십시오. 매일 비율 무게 (kg) 양 (g) 중 1 – 10 30-180 11 -20 – 190(300) 21-35 310-455 36-50 465-595 표 1. 개에게 제공되는 음식의 일일 금액.

Discussion

모두 SD 및 ND 완전 단백질, 탄수화물, 완벽한 보완 애완 동물 식품 영양 가이드 라인에 따라 지방 함량에 대한 권고 사항을 이행이 상업적으로 이용 가능한 다이어트 있었다. 그러나, ND, 이러한 Punica granatum (0.0457 %) Valeriana officinalis 가입 (0.026 %), Rosmarinus 화 officinalis (0.000044 %), 틸리 종 (0.0635 %), 녹차 추출물 (0.031 %) 및 L- 트립토판과 같은 기능성 식품 물질 (0.0329 %)를 첨가 하였다. 이 임상 적 평가는 주로 불안에 기인 분명 행동 증상이 2 개 ND 보충 3 일 후 상당한 개선을 보여 주었다 이전 사소한 평가에서 영감을받은 것을 주목할 필요가있다. 여기, 우리는 성공적으로 24 개 주로 불안에 기인 행동 증상을 제시과 같은 ND를 사용했다.

프로토콜에서 발생하는 유일한 중요한 단계는 와이파이 연결과 관련되었다. 일부 B의oxes 따라서 와이파이 역에 도달하지 않은 센서 신호는 강아지의 활동에 데이터를 제공하지 않았다. 따라서, Wi-Fi 접속 범위 확장 완전히 그 박스 및 무선 인터넷 단말기 사이의 거리를 커버하는데 사용되었다. 많은 연구가 애완 동물 (44)과 인간 46-54를위한 소형, 경량, 모션 감지 가속도계의 유용성을 검증하기 위해 수행되었다. 이 임상 평가에 사용되는 센서는 이러한 불안과 관련된 하나의 슬립 일반적인 동작으로부터 구별 나머지 활성 특이성의 결여로 비디오 카메라 (55, 56)을 이용하는 금 표준 방법에 대해 몇 가지 제한 사항을 제시한다. 한편, 상기 센서는 움직임의 쉽고 빠른 검출뿐만 아니라, 휴대 전화 애플리케이션에 의해 매일 개선을 모니터링 할 수있는 능력을 허용한다. 또한, 다른 시판되는 장치에 대하여,이 새로운 센서는 낮은 무게가 가격, 모든 중량 개에 의해 착용 될 수 있고,를 가지고(~ 십사일) 배터리 수명을 오래 지속. 또한 때문에 무선 인터넷 단말기의, 그것은 향상된 57-59 등록 동안 개에 가까운 소유자에게 요구하지 않는다. 사실, 제품 회사의 홈페이지와 등록 후, 스테이션은 수집 할 수 있고 블루투스 및 Wi-Fi 접속 범위를 초과하여도, 즉 장거리 (AT, 컴퓨터 나 휴대 단말기에 하나 알 수있는 정보를 저장할 ). 이 센서의 가능한 추가 응용 프로그램은 한 번 집에서 혼자 분리 불안 47-54, 이상 반복적 인 행동 (60), 또는 기면증 (61)에 의해 영향을받는 강아지의 과도한 움직임을 모니터링 할 수 있습니다.

우리의 결과는 강아지와 함께 다시 설정 상호 접속 관계에 소유자를 허용, 주로 범 불안 장애에 기인 행동 증상 개를 관리 할 수있는 다른 단기 접근 방법을 포장. 개 동작 결론적 이해애완 동물 소유자 및 불안 관련 행동 적 증상을 인식 할 행동 전문가 모두 동물에 대한보다 나은 삶의 질을 보장하기 위해 특정의 규정과 결합 될 수있다.

Offenlegungen

The authors have nothing to disclose.

Acknowledgements

이 평가는 보조금 지원되지 않습니다. 우리는 감사 친절이 연구에 사용 된 ND를 제공 Sanypet 힘차게 (10) 미국 주식 올랜도, FL, USA.

Materials

FitBark Activity monitor FitBark Inc. Sensor
 FitBark Wi-Fi Base Station FitBark Inc. 7002 Wi-Fi Base Station
FORZA10 Behavioral Diet 6lbs Forza10 USA Corp E0030922007 Nutraceutical diet
M5, 3G Mobile Wi-Fi  TP-LINK M5250 Router
SmartBox Laika 215,278 sq ft Dog box
Recorder Olympus WS-831 Voice recorder

Referenzen

  1. Ibáñez Talegón, M., Anzola Delgado, B., Kalinin, P. r. o. f. .. . V. l. a. d. i. m. i. r. . , (2011).
  2. Houpt, K. A., Honig, S. U., Reisner, I. R. Breaking the human-companion animal bond. J Am Vet Med Assoc. 208, 1653-1659 (1996).
  3. Overall, K. L. . Clinical behavioral medicine for small animals. , 544 (1997).
  4. Brousset Hernández-Jáuregui, D. M., Galindo Maldonado, F., Valdez Pérez, R., Romano Pardo, M., Schuneman de Aluja, A. Cortisol en saliva, orina y heces: evaluación no invasiva en mamíferos silvestres. Vet Méx. 36, 325-337 (2005).
  5. Flannigan, G., Dodman, N. H. Risk factors and behaviors associated with separation anxiety in dogs. J Am Vet Med Assoc. 219, 460-466 (2001).
  6. Pageat, P. . Patología del comportamiento del perro. , (2000).
  7. Serpell, J. . The Domestic Dog: Its Evolution, Behaviour and Interactions with People. , (1995).
  8. Overall, K. L. Pharmacologic treatments for behavior problems. Vet Clin North Am Small Anim Pract. 27, 637-665 (1997).
  9. Riaz, A., Khan, R. A. Effect of Punica Granatum on behavior in rats. Afr J Pharm Pharmacol. 8, 1118-1126 (2014).
  10. Das, S., Sarma, P. A study on the anticonvulsant and anti anxiety activity of ethanolic extract of Punica granatum Linn. Int. J. Pharm. Scie. 6, 389-392 (2014).
  11. Sudati, J. H., et al. In vitro Antioxidant Activity of Valeriana officinalis Against Different Neurotoxic Agents. Neurochem Res. 34, 1372-1379 (2009).
  12. Hattesohl, M., Feistel, B., Sievers, H., Lehnfeld, R., Hegger, M., Winterhoff, H. Extracts of Valeriana officinalis L. s.l. show anxiolytic and antidepressant effects but neither sedative nor myorelaxant properties. Phytomedicine. 15, 2-15 (2008).
  13. Wang, J., et al. Chemical Analysis and Biological Activity of the Essential Oils of Two Valerianaceous Species from China: Nardostachys chinensis and Valeriana officinalis. Molecules. 15, 6411-6422 (2010).
  14. Carlini, E. A. Plants and the central nervous system. Pharmacol Biochem Behav. 75, 501-512 (2003).
  15. Ulbricht, C., et al. An Evidence-Based Systematic Review of Rosemary (Rosmarinus officinalis) by the Natural Standard Research Collaboration. J Diet Suppl. 7, (2010).
  16. Machado, D. G., et al. Antidepressant-like effect of the extract of Rosmarinus officinalis in mice: Involvement of the monoaminergic system. Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry. 33, 642-650 (2009).
  17. Viola, H., et al. Isolation of pharmacologically active benzodiazepine receptor ligands from Tilia tomentosa (Tiliaceae). J Ethnopharmacol. 44, 47-53 (1994).
  18. Coleta, M., Campos, M. G., Cotrim, M. D., Proencada Cunha, A. Comparative evaluation of Melissa officinalis L., Tilia europaea L., Passiflora edulis Sims. and Hypericum perforatum L. in the elevated plus maze anxiety test. Pharmacopsychiatry. 34, S20-S21 (2001).
  19. Juneja, L. R., Chu, D. -. C., Okubo, T., Nagato, Y., Yokogoshi, Y. L-theanine-a unique amino acid of green tea and its relaxation effect in humans. Trends Food Sci Technol. 10, 199-204 (1999).
  20. Miodownik, C., et al. Serum Levels of Brain-Derived Neurotrophic Factor and Cortisol to Sulfate of Dehydroepiandrosterone Molar Ratio Associated With Clinical Response to L-Theanine as Augmentation of Antipsychotic Therapy in Schizophrenia and Schizoaffective Disorder Patients. Clin Neuropharmacol. 34, 155-160 (2011).
  21. Delgado, P. L., et al. Tryptophan-depletion challenge in depressed patients treated with desipramine or fluoxetine: implications for the role of serotonin in the mechanism of antidepressant action. Biol Psychiatry. 46, 212-220 (1999).
  22. Delgado, P. L., Charney, D. S., Price, L. H., Aghajanian, G. K., Landis, H., Heninger, G. R. Serotonin function and the mechanism of antidepressant action. Reversal of antidepressant-induced remission by rapid depletion of plasma tryptophan. Arch Gen Psychiatry. 47, 411-418 (1990).
  23. Valvassori, S. S., et al. Sodium butyrate has an antimanic effect and protects the brain against oxidative stress in an animal model of mania induced by ouabain. Psychiatry Res. 235, 154-159 (2015).
  24. Stoll, A. L., et al. Omega 3 Fatty Acids in Bipolar Disorder: A Preliminary Double-blind Placebo-Controlled Trial FREE. Arch Gen Psychiatry. 56, 407-412 (1999).
  25. Owen, C., Rees, A. M., Parker, G. The role of fatty acids in the development and treatment of mood disorders. Curr Opin Psychiatry. 21, 19-24 (2008).
  26. Kilkenny, C., Browne, W. J., Cuthi, I., Emerson, M., Altman, D. G. Improving bioscience research reporting: the ARRIVE guidelines for reporting animal research. Vet Clin Pathol. 41, 27-31 (2012).
  27. Di Cerbo, A., Palmieri, B., Chiavolelli, F., Guidetti, G., Canello, S. Functional foods in pets and humans. Intern J Appl Res Vet Med. 12, 192-199 (2014).
  28. Hovatta, I., Juhila, J., Donner, J. Oxidative stress in anxiety and comorbid disorders. Neurosci Res. 68, 261-275 (2010).
  29. Di Cerbo, A., et al. Toxicological Implications and Inflammatory Response in Human Lymphocytes Challenged with Oxytetracycline. J Biochem Mol Toxicol. 30, 170-177 (2016).
  30. Odore, R., et al. Cytotoxic effects of oxytetracycline residues in the bones of broiler chickens following therapeutic oral administration of a water formulation. Poult Sci. 94, 1979-1985 (2015).
  31. Di Cerbo, A., et al. Clinical evaluation of an antiinflammatory and antioxidant diet effect in 30 dogs affected by chronic otitis externa: preliminary results. Vet Res Commun. 40, 29-38 (2016).
  32. Di Cerbo, A., Canello, S., Guidetti, G., Laurino, C., Palmieri, B. Unusual antibiotic presence in gym trained subjects with food intolerance; a case report. Nutr Hosp. 30, 395-398 (2014).
  33. Kimera, Z. I., et al. Determination of oxytetracycline residues in cattle meat marketed in the Kilosa district, Tanzania. Onderstepoort J Vet Res. 82, 911 (2015).
  34. Chuah, L. O., Effarizah, M. E., Goni, A. M., Rusul, G. Antibiotic Application and Emergence of Multiple Antibiotic Resistance (MAR) in Global Catfish Aquaculture. Curr Environ Health Rep. 3, 118-127 (2016).
  35. Chopra, I., Roberts, M. Tetracycline antibiotics: mode of action, applications, molecular biology, and epidemiology of bacterial resistance. Microbiol Mol Biol Rev. 65, 232-260 (2001).
  36. Milch, R. A., Rall, D. P., Tobie, J. E. Bone localization of the tetracyclines. J Natl Cancer Inst. 19, 87-93 (1957).
  37. Rivera, J. A., Sebranek, J. G., Rust, R. E. Functional properties of meat by-products and mechanically separated chicken (MSC) in a high-moisture model petfood system. Meat Sci. 55, 61-66 (2000).
  38. Felger, J. C., Lotrich, F. E. Inflammatory cytokines in depression: neurobiological mechanisms and therapeutic implications. Neurowissenschaften. 246, 199-229 (2013).
  39. Lee, C. -. J., Chen, L. -. G., Liang, W. -. L., Wang, C. -. C. Anti-inflammatory effects of Punica granatum Linne invitro and in vivo. Food Chem. 118, 315-332 (2010).
  40. Wojdyło, A., Oszmiański, J., Czemerys, R. Antioxidant activity and phenolic compounds in 32 selected herbs. Food Chem. 105, 940-949 (2007).
  41. Erkan, N., Ayranci, G., Ayranci, E. Antioxidant activities of rosemary (Rosmarinus Officinalis L.) extract, blackseed (Nigella sativa L.) essential oil, carnosic acid, rosmarinic acid and sesamol. Food Chem. 110, 76-82 (2008).
  42. Speisky, H., Rocco, C., Carrasco, C., Lissi, E. A., Lopez-Alarcon, C. Antioxidant screening of medicinal herbal teas. Phytother Res. 20, 462-467 (2006).
  43. Katiyar, S. K., Elmets, C. A. Green tea polyphenolic antioxidants and skin photoprotection (Review). Int J Oncol. 18, 1307-1313 (2001).
  44. Re, S., Zanoletti, M., Emanuele, E. Aggressive dogs are characterized by low omega-3 polyunsaturated fatty acid status. Vet Res Commun. 32, 225-230 (2008).
  45. Colter, A. L., Cutler, C., Meckling, K. A. Fatty acid status and behavioural symptoms of attention deficit hyperactivity disorder in adolescents: a case-control study. Nutr J. 7, 8 (2008).
  46. Lascelles, B. D., Hansen, B. D., Thomson, A., Pierce, C. C., Boland, E., Smith, E. S. Evaluation of a digitally integrated accelerometer-based activity monitor for the measurement of activity in cats. Vet Anaesth Analg. 35, 173-183 (2008).
  47. Brown, D. C., Boston, R. C., Farrar, J. T. Use of an activity monitor to detect response to treatment in dogs with osteoarthritis. J Am Vet Med Assoc. 237, 66-70 (2010).
  48. Yam, P. S., et al. Validity, practical utility and reliability of Actigraph accelerometry for the measurement of habitual physical activity in dogs. J Small Anim Pract. 52, 86-91 (2011).
  49. Michel, K. E., Brown, D. C. Determination and application of cut points for accelerometer-based activity counts of activities with differing intensity in pet dogs. Am J Vet Res. 72, 866-870 (2011).
  50. Hansen, B. D., Lascelles, B. D., Keene, B. W., Adams, A. K., Thomson, A. E. Evaluation of an accelerometer for at-home monitoring of spontaneous activity in dogs. Am J Vet Res. 68, 468-475 (2007).
  51. Moreau, M., Siebert, S., Buerkert, A., Schlecht, E. Use of a tri-axial accelerometer for automated recording and classification of goats’ grazing behaviour. Appl Anim Behav Sci. 119, 158-170 (2009).
  52. Yamada, M., Tokuriki, M. Spontaneous activities measured continuously by an accelerometer in beagle dogs housed in a cage. J Vet Med Sci. 62, 443-447 (2000).
  53. Preston, T., Baltzer, W., Trost, S. Accelerometer validity and placement for detection of changes in physical activity in dogs under controlled conditions on a treadmill. Res Vet Sci. 93, 412-416 (2012).
  54. Yashari, J. M., Duncan, C. G., Duerr, F. M. Evaluation of a novel canine activity monitor for at-home physical activity analysis. BMC Vet Res. 11, 146 (2015).
  55. Troiano, R. P., Berrigan, D., Dodd, K. W., Mâsse, L. C., Tilert, T., McDowell, M. Physical activity in the United States measured by accelerometer. Med Sci Sports Exerc. 40, 181-188 (2008).
  56. Stratford, P. W., Kennedy, D. M. Performance measures were necessary to obtain a complete picture of osteoarthritic patients. J Clin Epidemiol. 59, 160-167 (2006).
  57. Parthasarathy, V., Crowell-Davis, S. L. Relationship between attachment to owners and separation anxiety in pet dogs (Canis lupus familiaris). J Vet Behav Clin Appl Res. 1, 109-120 (2006).
  58. Palestrini, C., Minero, M., Cannas, S., Rossi, E., Frank, D. Video analysis of dogs with separation-related behaviors. Appl Anim Behav Sci. 124, 61-67 (2010).
  59. Mills, D. S., Ramos, D., Estelles, M. G., Hargrave, C. A triple blind placebo-controlled investigation into the assessment of the effect of Dog Appeasing Pheromone (DAP) on anxiety related behaviour of problem dogs in the veterinary clinic. Appl Anim Behav Sci. 98, 114-126 (2006).
  60. Irimajiri, M., Crowell-Davis, S. L. Animal behavior case of the month. Separation anxiety. J Am Vet Med Assoc. 245, 1007-1009 (2014).
  61. Tynes, V. V., Sinn, L. Abnormal repetitive behaviors in dogs and cats: a guide for practitioners. Vet Clin North Am Small Anim Pract. 44, 543-564 (2014).

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Di Cerbo, A., Sechi, S., Canello, S., Guidetti, G., Fiore, F., Cocco, R. Behavioral Disturbances: An Innovative Approach to Monitor the Modulatory Effects of a Nutraceutical Diet. J. Vis. Exp. (119), e54878, doi:10.3791/54878 (2017).

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