筋力における赤字は、このような運動ニューロン疾患などの多くの臨床条件で発生します。反転画面と重量挙げのテストはここでこのような調整などの要因の影響が最小限で、ほぼ独占的にマウスでの強さを測定する説明。
Kondziela 7は、反転スクリーンテストを考案し、1964年にそれを発表した。それはすべての4つの手足を使って筋力のテストです。このタスクで簡単にスコア最大の最も正常なマウス、それが迅速けど鈍感グロス画面であり、この資料に記載されている重みテストは筋力の細かい尺度を提供します。
そこ反転スクリーンテストよりも段階的データを提供する市販の装置にはいくつかのひずみゲージベースの部分もありますが、そのコストは、強度試験に特化していない多くの研究室の手の届かないところに置くことがあります。したがって、2000年に安価で簡単な装置は著者によって考案された。それは "毛皮のコレクター"硬水地域で構築水垢防止のために販売細かい金網のボールに付着増加長さのチェーンリンクのシリーズで構成されています。偶発的な観察は、マウスを非常にしっかりとこれらを把持することができることを明らかにしたので、グリップPOINとしても理想的な立証ウエイトリフティング装置のためのT。商用強度メーターと共通障害がバーや他のグリップ機能は、マウスのために最大のグリップを発揮するのに十分に薄いではないということです。一般的なルールとして、シンナーワイヤーやバー、良いマウスはその小さな爪で把持することができる。
いずれかのテストのために動機の要因が潜在的に役割を果たすことができるが、これは、強さの純粋なテストです。スケールコレクターの使用は、しかし、動機はほとんど通常の若い成体マウスのための非常に高いように思われるような動機の問題を最小限に抑えるように思われる。
素人の人に、マウスで強さを測定するという考えは、矛盾した表現であっても何か不条理な表示されることがあります。しかし、それは家/ラボマウスはハツカネズミ命名されている理由がないわけではない。彼らは実際にラットのそれよりも大きい非常に高い強度/重量比を有する。例えば、成体マウスでも簡単だけ前面または後肢を使用、自分の体重を支えることができる、非常に少数の成人ラボラットはこれを行うことができます。
マウスは、生物医学研究において、これまで大きな役割を果たしている。それらは多くのヒトの運動障害、体細胞および起源の中枢神経系の両方をモデル化するために使用することができる。後者の例としては、多発性硬化症、脊髄性筋萎縮症、パーキンソン病、ハンチントン病、筋萎縮性側索硬化症である前者は、継承筋ジストロフィー1及び重症筋無力症以上の30形態を含む。これらすべてのモデルに、彼らの運動障害の完全な評価は、特定のテストを含める必要があります強さの。
人間の運動系に影響を与える多くの病気のマウスモデルを継続的に開発されて、マウスでの強さのゆえ良いアッセイは不可欠です。例としては、多くの筋ジストロフィーの形態、パーキンソン病やハンチントン舞踏病を含む。強度アッセイはまた、脊髄や末梢神経損傷後の神経再生のモデルでの使用を見つける。産業および自動車事故は人間にかなりの障害を引き起こすし続けますが、多くの前臨床研究は、現在、神経成長因子に基づいて治療の可能性の道を調査しています。
筋肉が個別に動作することはありません。彼らは他の筋肉や骨格系の制約内で神経筋接合部と仕事を経由して脳には、ローカルまたは高い脊髄反射、によって活性化される。したがって、システムの複雑さは目を覚まし、動物における筋力のin vivoアッセイで意味の現状の評価とEFFEに不可欠です任意の推定治療のCTS。マウスは本能的に強力なグリップを持つ材料にしがみつく、こうしてハツカネズミは筋力と可能な治療の障害を評価するための理想的なモデル動物である。
The authors have nothing to disclose.
オックスフォード大学へのオープンアクセスの資金を提供するためのウェルカムトラスト。ロバート·ディーコンは、ウェルカムトラスト助成WT084655MAによって賄わオックスフォードOXIONグループのメンバーです。