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Frontiers in veterinary science20240101Vol.11issue()

医療用バリウムミールイメージングテクノロジーを通じてヤギの網状尿筋運動パターンを探る

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文献タイプ:
  • Journal Article
概要
Abstract

網状体の運動性パターンは、飼料摂取量、ルーメン消化時間滞在時間、およびルーメン発酵に影響を与える重要な要因です。ただし、網状体の構造の複雑さのために、一般的な方法を使用して、網状網膜の運動性を研究することは困難です。したがって、静的なヤギの網状ルミナル運動パターンを実証する手法を開発することを目指しました。6つのXiangdong Black Goats(半ドルと半分、体重29.5±1.0 kg)がモデル標本として使用されました。網膜症の運動ビデオは、医療用バリウムミールイメージング技術を使用して取得されました。次に、画像アノテーションとCentroid法を使用してビデオを分析しました。結果は、網状尿筋運動性が一次(I、II、III、およびIV段階)および二次収縮に分割され、反体系の動きが網状型の運動性に依存していることを示した。我々の結果は、反頭嚢嚢と反ru球背側盲検嚢の間の一般的な運動性を示していました。ステージI(3.92対3.21 s)(p <0.01)、II(4.81対4.23 s)(p <0.01)、およびIII(5.65対5.15 s)(p <0.05)であることが観察されました。間隔(53.79対50.95秒);二次収縮時間(10.5対10秒);一方、ステージIVは、do(7.83対14.67 s)(p <0.01)よりもバックスの方が短いように見えました。私たちの研究では、網状体尿筋および消化器の運動性を評価するためにバリウムミールイメージングテクノロジーを使用する可能性が検証されました。網膜尿筋運動の各段階の期間を決定し、ヤギの反minal運動性の各段階の期間と間隔に関するデータを収集しました。この研究は、胃腸の運動性の研究のための新しい洞察を提供し、人工ルーメンの研究のための強固な基盤となっています。

網状体の運動性パターンは、飼料摂取量、ルーメン消化時間滞在時間、およびルーメン発酵に影響を与える重要な要因です。ただし、網状体の構造の複雑さのために、一般的な方法を使用して、網状網膜の運動性を研究することは困難です。したがって、静的なヤギの網状ルミナル運動パターンを実証する手法を開発することを目指しました。6つのXiangdong Black Goats(半ドルと半分、体重29.5±1.0 kg)がモデル標本として使用されました。網膜症の運動ビデオは、医療用バリウムミールイメージング技術を使用して取得されました。次に、画像アノテーションとCentroid法を使用してビデオを分析しました。結果は、網状尿筋運動性が一次(I、II、III、およびIV段階)および二次収縮に分割され、反体系の動きが網状型の運動性に依存していることを示した。我々の結果は、反頭嚢嚢と反ru球背側盲検嚢の間の一般的な運動性を示していました。ステージI(3.92対3.21 s)(p <0.01)、II(4.81対4.23 s)(p <0.01)、およびIII(5.65対5.15 s)(p <0.05)であることが観察されました。間隔(53.79対50.95秒);二次収縮時間(10.5対10秒);一方、ステージIVは、do(7.83対14.67 s)(p <0.01)よりもバックスの方が短いように見えました。私たちの研究では、網状体尿筋および消化器の運動性を評価するためにバリウムミールイメージングテクノロジーを使用する可能性が検証されました。網膜尿筋運動の各段階の期間を決定し、ヤギの反minal運動性の各段階の期間と間隔に関するデータを収集しました。この研究は、胃腸の運動性の研究のための新しい洞察を提供し、人工ルーメンの研究のための強固な基盤となっています。

The motility pattern of the reticulo-rumen is a key factor affecting feed intake, rumen digesta residence time, and rumen fermentation. However, it is difficult to study reticulo-ruminal motility using general methods owing to the complexity of the reticulo-ruminal structure. Thus, we aimed to develop a technique to demonstrate the reticulo-ruminal motility pattern in static goats. Six Xiangdong black goats (half bucks and half does, body weight 29.5 ± 1.0 kg) were used as model specimens. Reticulo-ruminal motility videos were obtained using medical barium meal imaging technology. Videos were then analyzed using image annotation and the centroid method. The results showed that reticulo-ruminal motility was divided into primary (stages I, II, III, and IV) and secondary contraction, and the movements of ruminal digesta depended on reticulo-ruminal motility. Our results indicated common motility between the ruminal dorsal sac and ruminal dorsal blind sac. We observed that stages I (3.92 vs. 3.21 s) (P < 0.01), II (4.81 vs. 4.23 s) (P < 0.01), and III (5.65 vs. 5.15 s) (P < 0.05); interval (53.79 vs. 50.95 s); secondary contraction time (10.5 vs. 10 s); and were longer, whereas stage IV appeared to be shorter in the bucks than in the does (7.83 vs. 14.67 s) (P < 0.01). The feasibility of using barium meal imaging technology for assessing reticulo-ruminal and digesta motility was verified in our study. We determined the duration of each stage of reticulo-ruminal motility and collected data on the duration and interval of each stage of ruminal motility in goats. This research provides new insights for the study of gastrointestinal motility and lays a solid foundation for the study of artificial rumen.

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