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Journal of veterinary research2017Mar01Vol.61issue(1)

コールドブラッド馬における第3の中手骨の濃度測定および幾何学的パラメーターの局所的な違い-PQCT研究

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文献タイプ:
  • Journal Article
概要
Abstract

はじめに:この研究の目的は、馬の長軸に沿った3番目のメタカルパル骨の選択された濃度測定および幾何学的パラメーターを分析することでした。濃度測定パラメーターには皮質および小柱骨ミネラル密度が含まれていましたが、幾何学的パラメーターには皮質、小柱、および総面積、強度ひずみ指数X、強度ひずみ指数Y、および極性強度ひずみ指数が含まれていました。 材料と方法:パラメーターは、骨の長さの10%から80%の8つのセクションを使用して分析されました。この研究では、周辺の定量的コンピューター断層撮影が使用されました。統計分析は、フリードマン分散分析と事後テストを使用して実行されました。 結果:近位骨縁領域は、横方向(背面)平面で骨骨折に対する最高の予測耐性を示し、遠位骨幹骨領域は、横方向(側面)平面の横方向およびねじれ骨折に対する予測耐性が最も高かった。断面積とMCIIIの皮質骨の断面の形状は、変動係数が最も高い。皮質骨の密度は最も変動しませんでした。 結論:皮質領域と皮質骨鉱物密度は、甲状腺骨領域で最も高い値を想定し、一方、総面積、骨梁面積、および骨骨骨密度値は、近位および遠位領域で得られました。

はじめに:この研究の目的は、馬の長軸に沿った3番目のメタカルパル骨の選択された濃度測定および幾何学的パラメーターを分析することでした。濃度測定パラメーターには皮質および小柱骨ミネラル密度が含まれていましたが、幾何学的パラメーターには皮質、小柱、および総面積、強度ひずみ指数X、強度ひずみ指数Y、および極性強度ひずみ指数が含まれていました。 材料と方法:パラメーターは、骨の長さの10%から80%の8つのセクションを使用して分析されました。この研究では、周辺の定量的コンピューター断層撮影が使用されました。統計分析は、フリードマン分散分析と事後テストを使用して実行されました。 結果:近位骨縁領域は、横方向(背面)平面で骨骨折に対する最高の予測耐性を示し、遠位骨幹骨領域は、横方向(側面)平面の横方向およびねじれ骨折に対する予測耐性が最も高かった。断面積とMCIIIの皮質骨の断面の形状は、変動係数が最も高い。皮質骨の密度は最も変動しませんでした。 結論:皮質領域と皮質骨鉱物密度は、甲状腺骨領域で最も高い値を想定し、一方、総面積、骨梁面積、および骨骨骨密度値は、近位および遠位領域で得られました。

INTRODUCTION: The aim of the study was to analyse selected densitometric and geometric parameters in the third metacarpal bone along the long axis in horses. The densitometric parameters included the cortical and trabecular bone mineral density, while the geometric parameters included the cortical, trabecular, and total areas, strength strain index X, strength strain index Y, and the polar strength strain index. MATERIAL AND METHODS: The parameters were analysed using eight sections from 10% to 80% of the length of the bone. Peripheral quantitative computed tomography was used in the study. Statistical analysis was carried out using the Friedman analysis of variance and post-hoc tests. RESULTS: The proximal metaphyseal region showed the highest predicted resistance to bone fractures in the transverse (back-front) plane, the distal metaphyseal region had the highest predicted resistance to transverse and torsional fractures in the transverse (side-side) plane. The cross-sectional area and the shape of the cross-section of the cortical bone of the MCIII had the highest coefficient of variation. The density of the cortical bone was least variable. CONCLUSIONS: The cortical area and cortical bone mineral density assumed the highest values in the diaphyseal region, while the highest total area, trabecular area and trabecular bone mineral density values were obtained in the metaphyseal proximal and distal region.

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