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視力の高い視力を確保するには、眼球運動を驚異的な精度で制御する必要があります。多くのヒト疾患は、通常、Nystagmusと呼ばれる不随意振動眼球運動の異常な眼の動きにつながる可能性があります。このような眼振は、先天性(乳児)であるか、後年の後に獲得することができます。結果として生じる眼の動きはよく特徴付けられていますが、基礎となる病因に関する情報はほとんどありません。これは、適切な動物モデルが不足しているためです。このレビュー記事では、ゼブラフィッシュが速い成熟視覚システムを使用して、眼球運動の病理をモデル化するためにどのように使用できるかについて説明します。人間とゼブラフィッシュの眼の動きの特徴と評価を比較します。非交配光学繊維を備えたゼブラフィッシュ変異体ベラドンナの眼球運動特性について説明し、ヒト眼球運動障害の特に有益なモデルです。この変異体は、逆視動態応答、人間の先天性nystagmusを密接に模倣する自発振動、および円形式に関連する異常な運動挙動を示します。
視力の高い視力を確保するには、眼球運動を驚異的な精度で制御する必要があります。多くのヒト疾患は、通常、Nystagmusと呼ばれる不随意振動眼球運動の異常な眼の動きにつながる可能性があります。このような眼振は、先天性(乳児)であるか、後年の後に獲得することができます。結果として生じる眼の動きはよく特徴付けられていますが、基礎となる病因に関する情報はほとんどありません。これは、適切な動物モデルが不足しているためです。このレビュー記事では、ゼブラフィッシュが速い成熟視覚システムを使用して、眼球運動の病理をモデル化するためにどのように使用できるかについて説明します。人間とゼブラフィッシュの眼の動きの特徴と評価を比較します。非交配光学繊維を備えたゼブラフィッシュ変異体ベラドンナの眼球運動特性について説明し、ヒト眼球運動障害の特に有益なモデルです。この変異体は、逆視動態応答、人間の先天性nystagmusを密接に模倣する自発振動、および円形式に関連する異常な運動挙動を示します。
To ensure high acuity vision, eye movements have to be controlled with astonishing precision by the oculomotor system. Many human diseases can lead to abnormal eye movements, typically of the involuntary oscillatory eye movements type called nystagmus. Such nystagmus can be congenital (infantile) or acquired later in life. Although the resulting eye movements are well characterized, there is only little information about the underlying etiology. This is in part owing to the lack of appropriate animal models. In this review article, we describe how the zebrafish with its quick maturing visual system can be used to model oculomotor pathologies. We compare the characteristics and assessment of human and zebrafish eye movements. We describe the oculomotor properties of the zebrafish mutant belladonna, which has non-crossing optical fibers, and is a particularly informative model for human oculomotor deficits. This mutant displays a reverse optokinetic response, spontaneous oscillations that closely mimic human congenital nystagmus and abnormal motor behavior linked to circular vection.
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