근력의 적자는 운동 신경 질환과 같은 여러 임상 상황에서 발생합니다. 거꾸로 화면과 역도 테스트는 조정 등의 요인 최소한의 영향으로, 거의 독점적으로 여기에서 생쥐의 측정 강도를 설명했다.
Kondziela 7 반전 스크린 테스트를 고안 1964 년에 발표했다. 그것은 모든 사지를 사용하여 근력 테스트입니다. 대부분의 일반 마우스는 쉽게이 작업에 최대 점수, 그것은 빨리하지만, 구분 총 화면입니다,이 문서에서 설명하는 가중치 테스트는 근력의 정밀한 측정을 제공합니다.
이 역 스크린 테스트보다 더 많은 등급 데이터를 제공합니다 시중 장치의 여러 가지 변형 게이지 기반의 조각은 있지만, 자신의 비용은 강도 테스트 전문하지 않는 많은 실험실의 범위 저쪽에 넣어 수 있습니다. 따라서 2000 년에 저렴하고 간단한 장치는 저자에 의해 고안되었다. 그것은 "모피 수집가"물때가 경수 지역에 구축 방지를위한 판매 미세한 와이어 메쉬의 공에 부착 증가 길이의 체인 링크의 일련의로 구성되어 있습니다. 우발적 인 관찰 마우스는 매우 밀접하게 이러한 그립 할 수 것으로 나타났습니다, 그래서 그들은 그립 Poin입니다 같은 이상적인 입증무게 리프팅 장치를위한 t. 상업 강도 미터 일반적인 오류가 막대 또는 다른 그립 기능은 마우스의 최대 그립을 발휘 할 수있을만큼 얇은 것입니다. 일반적으로, 얇은 선이나 막대, 더 나은 마우스는 작은 발톱 잡을 수 있습니다.
어떤 시험으로 동기 부여 요인이 잠재적 역할을 할 수 있지만, 이것은 힘의 순수한 테스트입니다. 규모 수집가의 사용은, 그러나, 동기는 대부분 정상 젊은 성인 쥐 매우 높은 것으로 나타나는 동기 부여 문제를 최소화하는 것 같다.
평신도 사람, 생쥐의 강도를 측정하는 생각은 모순 어법의도 뭔가 터무니 나타날 수 있습니다. 그러나 집 / 실험실 쥐가 뮤스 musculus라는 것을 이유없이하지 않습니다. 그들은 실제로 쥐보다 큰 매우 높은 강도 / 무게 비율을 보유하고 있습니다. 예를 들어, 성인 마우스도 쉽게 만 앞 또는 뒤의 발을 사용하여 자신의 체중을 지원할 수 있으며, 거의 성인 실험실 쥐가이 작업을 수행 할 수 있습니다.
마우스는 생물 의학 연구에서도 큰 역할을하고있다. 그들은 사람의 운동 장애, 체세포와 기원 중추 신경계 모두를 모델링하는 데 사용할 수 있습니다. 후자의 예는 다발성 경화증, 척수 성 근위축증, 파킨슨 병, 헌팅턴의 질병 근 위축성 측방 경화증 반면 전자는 상속 근육 영양 장애 1과 중증 근무력증의 30 개 이상의 형태를 포함. 이 모델의 경우, 그들의 모터 적자의 전체 평가는 특정 테스트를 포함해야합니다강도.
인간 모터 시스템에 영향을 미치는 많은 질병의 마우스 모델을 지속적으로 개발, 따라서 생쥐의 힘의 좋은 분석이 필수적되고있다. 예를 들면 근육 영양 장애, 파킨슨 질환과 헌팅턴 무도병의 다양한 형태를 포함. 강도 분석은 척수 또는 말초 신경 손상 후 신경 재생의 모델에서 사용을 찾을 수 있습니다. 산업 및 자동차 사고가 인간에게 상당한 장애를 일으킬 계속하지만, 많은 임상 연구는 현재 신경 성장 인자에 따라 치료 가능한 도로를 조사하고있다.
근육은 개별적으로 작동하지 않습니다. 그들은 다른 근육의 제약과 골격 시스템 내에서 신경 근육 학 접합 및 작업을 통해, 두뇌, 지역 이상 척추 반사에 의해 활성화됩니다. 따라서, 시스템의 복잡성이 깨어 동물의 근육 힘의 생체 분석의 의미는 현재의 상태 평가 및 EFFE에 필수적이다모든 추정 치료의 CTS. 생쥐는 본능적으로 강한 그립 소재를 잡고, 따라서 뮤스 musculus는 근력과 가능한 치료의 장애를 평가하기에 이상적인 모델 동물이다.
The authors have nothing to disclose.
옥스포드 대학의 오픈 액세스 자금을 제공하는 웰컴 트러스트 (Wellcome Trust). 로버트 집사는 Wellcome 트러스트 부여 WT084655MA에 의해 자금 옥스포드 OXION 그룹의 구성원입니다.