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臨床的関連性:モルモットの視覚機能は、行動および電気生理学的測定に基づいて特徴付けられ、網膜神経節細胞密度を調べて、人間の眼条件のモデルとしてモルモットをさらに発達させます。 背景:モルモットは、人間の眼条件の重要なモデルです。ここでは、モルモットの空間周波数識別、パターン、およびフルフィールドの光視線電学(ERG)、および網膜神経節細胞の分布を調査しました。 方法:成体モルモット(n = 6)が含まれていました。程度0.3〜2.4サイクル(CPD)への四角波格子に対する視床反応を評価しました。パターンERG応答は、100%コントラストで0.025から0.25 cpdの平方波格子を使用して記録され、1.05 Hzの時間周波数で交互になりました。フルフィールドERG応答は、10.0 CD.S/M2フラッシュを使用して記録されました。神経節細胞密度は、網膜全体のマウントから組織学的に決定されました。 結果:最大空間周波数識別は、鼻から一時的に回転する刺激の場合は1.65±0.49 Cpd、鼻腔から一時的に回転する刺激で0.75±0.16 cpdでした。パターンERGの場合、最初のネガから正のピーク(N1P1)の最大振幅は3.50±1.16 µV(N1P1)を0.025 cpdグレーティングで誘発し、正のネガティブピーク(P1N2)で2.5±0.1 µVを0.055±0.1 µVで誘発しました。CPDグレーティング。フルフィールドERGの場合、A波振幅は19.2±4.24 µV、B波振幅は33.6±8.22 µV、PHNRは24.0±5.72 µVでした。ピーク網膜神経節細胞密度は1621±129細胞/mm2で、視神経ヘッドより1〜2 mmの位置に位置していました。 結論:モルモットは、鼻腔視野に移動する刺激の方向選択性を示しています。モルモットは、フルフィールドのERGで定量化可能なPHNRを示し、パターンERGで負と正の波形を示します。視覚的なストリークは、上網膜にあります。
臨床的関連性:モルモットの視覚機能は、行動および電気生理学的測定に基づいて特徴付けられ、網膜神経節細胞密度を調べて、人間の眼条件のモデルとしてモルモットをさらに発達させます。 背景:モルモットは、人間の眼条件の重要なモデルです。ここでは、モルモットの空間周波数識別、パターン、およびフルフィールドの光視線電学(ERG)、および網膜神経節細胞の分布を調査しました。 方法:成体モルモット(n = 6)が含まれていました。程度0.3〜2.4サイクル(CPD)への四角波格子に対する視床反応を評価しました。パターンERG応答は、100%コントラストで0.025から0.25 cpdの平方波格子を使用して記録され、1.05 Hzの時間周波数で交互になりました。フルフィールドERG応答は、10.0 CD.S/M2フラッシュを使用して記録されました。神経節細胞密度は、網膜全体のマウントから組織学的に決定されました。 結果:最大空間周波数識別は、鼻から一時的に回転する刺激の場合は1.65±0.49 Cpd、鼻腔から一時的に回転する刺激で0.75±0.16 cpdでした。パターンERGの場合、最初のネガから正のピーク(N1P1)の最大振幅は3.50±1.16 µV(N1P1)を0.025 cpdグレーティングで誘発し、正のネガティブピーク(P1N2)で2.5±0.1 µVを0.055±0.1 µVで誘発しました。CPDグレーティング。フルフィールドERGの場合、A波振幅は19.2±4.24 µV、B波振幅は33.6±8.22 µV、PHNRは24.0±5.72 µVでした。ピーク網膜神経節細胞密度は1621±129細胞/mm2で、視神経ヘッドより1〜2 mmの位置に位置していました。 結論:モルモットは、鼻腔視野に移動する刺激の方向選択性を示しています。モルモットは、フルフィールドのERGで定量化可能なPHNRを示し、パターンERGで負と正の波形を示します。視覚的なストリークは、上網膜にあります。
CLINICAL RELEVANCE: Guinea pig visual function is characterised based on behavioural and electrophysiological measures and retinal ganglion cell density is examined to further develop the guinea pig as a model of human ocular conditions. BACKGROUND: Guinea pigs are an important model of human ocular conditions. Here, guinea pig spatial frequency discrimination, pattern and full-field photopic electroretinography (ERG), and retinal ganglion cell distribution were investigated. METHODS: Adult guinea pigs (n = 6) were included. Optomotor responses to square-wave gratings from 0.3 to 2.4 cycles per degree (cpd) were assessed. Pattern ERG responses were recorded using square-wave gratings from 0.025 to 0.25 cpd at 100% contrast, alternating at a temporal frequency of 1.05 Hz. Full-field ERG responses were recorded using a 10.0 cd.s/m2 flash. Ganglion cell density was determined histologically from retinal whole mounts. RESULTS: Maximum spatial frequency discrimination was 1.65 ± 0.49 cpd for stimuli rotating temporally to nasally and 0.75 ± 0.16 cpd for stimuli rotating nasally to temporally. For pattern ERG, a maximum amplitude of 3.50 ± 1.16 µV for the first negative to positive peak (N1P1) was elicited with a 0.025 cpd grating, and 2.5 ± 0.1 µV for the positive to second negative peak (P1N2) was elicited with a 0.05 cpd grating. For full-field ERG, a-wave amplitude was 19.2 ± 4.24 µV, b-wave amplitude was 33.6 ± 8.22 µV, and the PhNR was 24.0 ± 5.72 µV. Peak retinal ganglion cell density was 1621 ± 129 cells/mm2, located 1-2 mm superior to the optic nerve head. CONCLUSION: Guinea pigs show directional selectivity for stimuli moving in the temporal to the nasal visual field. Guinea pigs demonstrate a quantifiable PhNR in the full-field ERG and negative and positive waveforms in the pattern ERG. The visual streak is located in the superior retina.
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