准备小鼠太空飞行:用于训练C57BL/6J小鼠适应微重力效应的指示,在地面上使用三维的clinostat
Chenchen Song1, Taisheng Kang1, Kai Gao1
1Key Laboratory of Human Disease Comparative Medicine, Chinese Ministry of Health, Key Laboratory for Animal Models of Emerging and Reemerging Infectious Diseases, Institute of Laboratory Animal Science, Chinese Academy of Medical Sciences and Comparative Medicine Center, Peking Union Medical College, Beijing, China.
Heliyon
|September 4, 2023
概括
小鼠使用3Dclinostat忍受了12周的模拟微重力,显示了与太空飞行相关的代谢和骨变化. 这种方法为推出前动物训练和地面研究提供了新的策略.
科学领域:
- 空间生物学 空间生物学
- 动物模型 动物模型
- 引力生物学 引力生物学
背景情况:
- 太空动物,特别是老鼠的发射前训练,往往忽略了模拟微重力适应.
- 三维 (3D) clinostats提供了基于地面的方法来模拟微重力,但它们在动物模型中的应用尚未得到充分探索.
研究的目的:
- 在C57BL/6J小鼠中评估长期3D克林诺斯塔治疗的可行性和生物效应.
- 评估模拟微重力对小鼠代谢和骨结构的影响.
主要方法:
- 30只雄性C57BL/6J小鼠被分为三个组:标准住房 (MC),生存盒 (SB) 和3D临床治疗 (CS) 的生存盒.
- 小鼠经历了12周的交替日训练.
- 血清代谢物被分析使用非向代谢学,骨损失被通过大腿骨的微计算机断层扫描评估.
主要成果:
- 小鼠对12周的3Dclinostat训练方案表现出良好的耐受性.
- 在CS和SB组之间观察到显著的代谢差异,特别是在实验的早期和后期阶段.
- 凯格路径分析表明,长期模拟的微重力主要影响神经系统.
- 与SB组相比,在CS组中观察到受时间影响的脊椎骨数减少和脊椎骨间距增加的趋势.
结论:
- 长期的3Dclinostat治疗被小鼠容忍得很好,并诱导可测量的生理变化.
- 模拟的微重力影响小鼠的新陈代谢和骨结构,为太空飞行的生物影响提供了洞察力.
- 3D 克利诺斯塔特作为一个可行的工具,用于在动物模型中进行微重力效应的发射前培训和地面研究.


