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步態(tài)分析系統(tǒng)

  • 更新時間:2024-10-11
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簡要描述:動物步態(tài)分析系統(tǒng)是一個完整的定量評估鼠類模型中動物腳步和步態(tài)的工具

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產(chǎn)品詳情

動物步態(tài)分析系統(tǒng)是一個完整的定量評估鼠類模型中動物腳步和步態(tài)的工具。步態(tài)分析系統(tǒng)的核心部件是步行臺,老鼠可以從步行臺的一端行走到另一端。該系統(tǒng)采用腳印光亮折射技術(shù),通過置于步行臺下方的高速攝像機捕獲真正的腳印。該技術(shù)還能夠探測到腳步壓力差異,這是動物行走時體重在其四個腳爪上分布不同的結(jié)果。


動物步態(tài)分析系統(tǒng)為了獲得自然步態(tài),對動物不采取任何強迫措施。由于行走速度是步態(tài)分析的一個重要參數(shù),因此該系統(tǒng)也能測定行走速度,并用于數(shù)據(jù)選擇和數(shù)據(jù)分析中。不像其他步態(tài)分析方法,該系統(tǒng)不需要任何外部標(biāo)記,也不需要修剪腳指甲及在腳爪上蘸取墨汁,更不需要明亮充足的光線。



腳印光亮折射技術(shù):

由發(fā)光二極管發(fā)出的光散射到玻璃板內(nèi),光線在玻璃板內(nèi)反射。只有當(dāng)動物和玻璃板接觸時,該區(qū)域內(nèi)的光線將朝反的方向折射。典型接觸區(qū)域是動物腳爪,也可能是尾巴或身體的其他部位。高速攝像機(100 Hz) 置于玻璃板下方,捕獲這些光亮區(qū)域,并將信號發(fā)送到運行動物步態(tài)分析系統(tǒng)的計算機中。步行臺頂端有一個頂蓋,它產(chǎn)生紅色背景,這樣可以使動物軀體輪廓影印可視化。



足印自動分類技術(shù):新版動物步態(tài)分析系統(tǒng)8.1增加了全新的足印自動分類技術(shù),該技術(shù)的應(yīng)用使得系統(tǒng)能自動地分類足跡為左前、左后、右前、右后。這個新的功能不僅快速可靠,而且節(jié)約研究人員的時間和精力。如果系統(tǒng)發(fā)現(xiàn)足跡不能識別,例如動物將鼻子貼在地板上,系統(tǒng)會自動提示手動分配正確的標(biāo)簽或直接拋棄足跡。


 

主要應(yīng)用領(lǐng)域: 

動物步態(tài)分析系統(tǒng)可用于評價神經(jīng)創(chuàng)傷、神經(jīng)性、神經(jīng)疾病、以及疼痛癥狀群的動物模型。該系統(tǒng)應(yīng)用范圍包括:脊索損傷、神經(jīng)性疼痛、關(guān)節(jié)炎、中風(fēng)、帕金森病、運動失調(diào)、腦損傷、外周神經(jīng)損傷等疾病的研究。通過步態(tài)分析,了解神經(jīng)源性疾病發(fā)展過程、評價治療方法的效果和篩選治療藥物。例如:帕金森氏癥導(dǎo)致肢體動作僵硬和協(xié)調(diào)性降低。步態(tài)分析系統(tǒng)通過測量動物模型中的腳間距離、擺動時相、支撐方式和正常步序比等參數(shù)評估運動協(xié)調(diào)性。


動物步態(tài)分析系統(tǒng)的軟件可以處理視頻數(shù)據(jù)。依據(jù)每個腳步的尺寸、位置、移步動態(tài)和壓力,計算很多參數(shù),用于定性和定量分析腳步和步態(tài)。




主要測試參數(shù):

空間參數(shù)
· 步距
· 跨步長度
· 步寬
· 坐骨神經(jīng)功能指數(shù)足印長度
· 步態(tài)角度
· 坐骨神經(jīng)功能指數(shù)中趾延展度
· 坐骨神經(jīng)功能指數(shù)腳趾延展度


時間參數(shù)
· 站立期時間長度
· 擺蕩期時間長度
· 雙足站立期長度
· 步行速度


關(guān)節(jié)參數(shù)
· 最初接觸(IC)
· 站立中間期(MST)
· 擺蕩前期(PS)
· 擺蕩中期(MSW)


參考文獻(xiàn):

1. Hong CK, Yeh ML, Chang CH, Chiang FL, Jou IM, Wang PH, Su WR. Comparison of changes in shoulder functions between biceps tenotomy and tenodesis in an animal model. Asia Pac J Sports Med Arthrosc Rehabil Technol. 2018 Nov 29;15:17-22.
2. Ko PY, Yang CC, Kuo YL, Su FC, Hsu TI, Tu YK, Jou IM. Schwann-Cell Autophagy, Functional Recovery, and Scar Reduction After Peripheral Nerve Repair. J Mol Neurosci. 2018 Apr;64(4):601-610. (SCI, IF: 2.891)
3. Chen YH, Kuo TT, Kao JH, Huang EY, Hsieh TH, Chou YC, Hoffer BJ. Exercise Ameliorates Motor Deficits and Improves Dopaminergic Functions in the Rat Hemi-Parkinson's Model. Scientific Reports. 2018 Mar; 5;8(1):3973. (SCI, IF: 4.259, MULTIDISCIPLINARY SCIENCES: 10/64)
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