最灵敏的啮齿动物运动和步态分析
MotoRater 是啮齿动物步态分析领域的新标准。这种创新的跟踪系统突破了传统足迹分析的局限性,为研究精细运动和姿势细节的研究人员提供了一个全面且多功能的平台。
MotoRater 可精确追踪五种不同运动模式(地面行走、熟练的梯子行走、涉水、游泳和平衡木行走)中的指定解剖点。这种无与伦比的多模式分析能力可让您更详细地了解不同行为背景下的运动功能障碍。
我们先进的高速摄像系统可同时从腹部、左侧和右侧全面捕捉动物的运动。这种多角度方法有助于生成丰富的 3D 运动数据,使研究人员能够捕捉传统单视图技术可能遗漏的姿势和运动模式的细微偏差。
5 种运动方式
100 多个运动步态参数
利用精细运动分析进行早期检测
3 侧视观察
所有相关身体部位数据
最高转化价值
MotoRater 提供陆地步行、梯上精细步行、水中涉水、游泳及横梁步行五种运动模式。不同于传统方法,MotoRater 允许在水环境中测试动物,为无法在固体地面支撑自身重量的重度运动功能障碍啮齿动物模型提供宝贵的评估机会。该系统具备卓越的适应性和精确度,为全面的运动功能分析提供专业解决方案。
通过细致地追踪所有指定的解剖标志,MotoRater 使研究人员能够检测到步态模式中最细微的偏差。这种卓越的细节水平有助于及早发现潜在的运动异常,为更深入地了解疾病进展和治疗干预铺平道路。深入研究各种指标,获得更深入的见解并精确地增强研究成果。
亨廷顿氏病 (HD) 是一种影响大脑的遗传性疾病,会导致认知、行为和身体症状逐渐恶化。特别是,步态和行动问题在亨廷顿氏病患者中很常见,导致日常活动困难。因此,步态分析成为评估疾病进展和监测治疗干预效果的重要工具。
需要测量的一些关键参数:
多发性硬化症 (MS) 是一种慢性自身免疫性疾病,会影响中枢神经系统并破坏大脑和脊髓的正常神经信号。这会导致一系列症状,包括肌肉无力、协调性丧失以及平衡和行走困难。
为了更好地了解 MS 对步态的影响,研究人员经常使用精细运动步态分析来研究患有该疾病的啮齿动物的运动和模式。
脊髓损伤 (SCI) 可导致多种运动和感觉障碍。步态分析是评估 SCI 患者功能活动能力的重要工具。在啮齿动物中,步态分析可以为 SCI 的潜在机制和治疗干预的有效性提供有价值的见解。
脊髓损伤啮齿动物的运动步态分析参数可能因损伤严重程度和部位而异。不过,一些常见的分析参数包括:
关节炎是一种以关节发炎为特征的疾病,会影响患者活动能力和步态。为了更深入地了解关节炎对运动模式的影响,研究人员利用了精确的测量参数。
参考文献: 关节炎啮齿动物模型的步态分析方法:评论和建议 – ScienceDirect
肌肉萎缩症是一种影响肌肉功能和力量的遗传性疾病,在运动分析中带来了独特的挑战。研究人员努力通过精确的测量参数来了解这种疾病对步态模式的复杂影响:
参考文献: hDMDdel52/mdx 小鼠模型的详细遗传和功能分析 – PMC (nih.gov)
周围神经病变是一种影响大脑和脊髓外神经的疾病,通常会导致运动模式改变。为了全面了解周围神经病变对活动能力的影响,研究人员依靠精确的测量参数:
中风是一种因脑部血流中断而导致的使人衰弱的疾病,通常会导致行动不便和步态异常。为了全面评估中风对运动的影响,研究人员采用了精确的测量参数,例如:
参考文献: 局灶性脑缺血大鼠模型中的步态障碍 – PMC (nih.gov)
研究与代谢紊乱相关的步态变化。揭示肥胖和糖尿病患者运动变化的复杂性。通过细致的步态分析,研究人员深入研究精确的测量参数,以了解这些代谢紊乱对活动能力的影响。探索关键指标,例如:
参考文献: 高脂饮食导致的体重增加、行为缺陷以及 C57BL/6J 幼鼠的多巴胺变化 – PMC (nih.gov)
“大鼠或小鼠运动行为的功能读数对于脊髓和脑部疾病以及未来新型治疗方法的研究至关重要。它客观、详细、可量化的参数远远优于常用的主观评分。TSE Motorater 可以以简单、客观和定量的方式评估运动的许多关键参数。许多Motorater 读数可直接与患者的临床读数进行比较。
Martin E. Schwab Professor | 教授|苏黎世大学再生医学研究所(IREM)
脚桥Chx10+ 神经元控制小鼠的整体运动停止。 Goñi-Erro, H.、Selvan, R.、Leiras, R. 和 Kiehn, O.《自然神经科学》,1-13。(2023)。
氨甲环酸通过 TLR4/TNF 轴降低血红素细胞毒性,改善脊髓损伤后的功能恢复。Yoshizaki S、Kijima K、Hara M、Saito T、Tamaru T、Tanaka M、Konno DJ、Nakashima、Okada S。《神经炎症杂志》第 16 卷,文章编号:160 (2019)
纳米配方姜黄素 (Lipodisq™) 可调节大鼠脊髓损伤后的局部炎症反应、减少神经胶质疤痕并保护白质。Krupa P、Svobodova B、Dubisova J、Kubinova S、Jendelova P、Machova Urdzikova L。纳米配方姜黄素 (LipodisqTM) 神经药理学。2019;155:54–64。
通过 KCC2 操作重新激活受损脊髓中的休眠中继通路 Chen B, Li Y, Yu B, Zhang Z, Brommer B, Williams PR, Liu Y, Hegarty SV, Zhou S, Zhu J, Guo H, Lu Y, Zhang Y, Gu X, He Z. Cell. 2018; 174: 521-535。
高速视频步态分析揭示神经退行性运动障碍小鼠模型的早期和特征性运动表型 Preisig DF、Kulic L、Krüger M、Wirth F、McAfoose J、Späni C、Gantenbein P、Derungs R、Nitsch RM、Welt T. Behav Brain Res. 2016;311:340–353。
运动恢复分析:啮齿动物中枢神经系统损伤后损伤的综合量化 Zörner B, Filli L, Starkey ML, Gonzenbach R, Kasper H, Röthlisberger M, Bolliger M, Schwab ME。《自然方法》。2010;7 (9): 701-708。
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“在帕金森病动物模型中寻找临床相关的运动行为”
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1995年,因在电影中饰演超人而闻名的克里斯托弗·里夫在一次骑马事故中受伤,导致颈部以下瘫痪……
啮齿动物(大鼠和小鼠)运动步态分析是展示基因组和神经退行性/再生性临床前研究的基本方法。技术和分析工具的最新进展…
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