MRI Kullanmadan Tavuk Görüşünü Anlamak
20 Mart 2024
Uğraş Kaynarca – Veteriner Hekim
ABD’li bilim insanları, pahalı yöntem olan manyetik kaynak görüntülemesi (MRI) kullanmak zorunda kalmadan tavuk görüşü hakkında daha fazla bilgi edinmek için 3D anatomi teknolojisi geliştirdi.
Nörolojik yolların haritası
Arkansas Tarımsal Deney İstasyonu’ndaki kümes hayvanı araştırmacıları, gözler ve beynin 4 bölgesi arasındaki bağlantıların ayrıntılı 3D modelleriyle tavuklarda görmeyi kontrol eden karmaşık nörolojik yolların haritasını çıkardı.
Kümes Hayvanları Bilimi Bölümü Fizyoloji ve Nöroendokrinoloji öğretim üyesi Prof. Dr. Wayne Kuenzel, yöntemin MRI teknolojisini kullanmaktan daha ucuz olmasının yanı sıra, karmaşık anatominin öğretilmesine fayda sağlayacağını ve hayvan bilimi araştırmacılarının araçlarını genişleteceğini söyledi.
Prof. Dr. Wayne Kuenzel, “Bu yeni teknikle ilgili önemli olan, basit bir prosedür olması ve pahalı olmamasıdır.”
Prof. Dr. Wayne Kuenzel, “Bu teknikle ilgili önemli olan, basit bir prosedür olması ve pahalı olmamasıdır. Eminim zamanla önem kazanacak ve daha geniş bir kitlenin ilgisini çekecektir. Tektofugal görsel yolların 4 farklı beyin bölgesinde 4 kritik nötr yapısı vardır. Bunları 3 boyutlu olarak diyagramlaştırmak, tüm yolu tek bir görüntüde görmeyi ve dolayısıyla tüm yolun daha hızlı ve belki de daha kalıcı bir şekilde öğrenilmesini sağlar” dedi.
Dokuları boyamak için iyot kullanımı
Bilim insanları yeni 3D görüntülemeyi, histokimya adı verilen geleneksel bir görüntüleme yöntemini, diceCT olarak bilinen ve difüzlenebilir iyot bazlı kontrast-geliştirici bilgisayar tomografisi anlamına gelen daha yeni bir görüntü yöntemiyle birleştirerek oluşturdu. Histokimya, dokuyu boyamak ve görüntü analizinden geçmesini sağlamak için boyalar gibi kimyasal reaktifler kullanır. DiceCT bir MRI gibidir, ancak büyük bir mıknatıs ve radyo dalgaları kullanmak yerine, dokuyu boyamak için iyot kullanır, böylece izleyici lif yolları arasındaki hücre gruplarını görebilir. DiceCT, incelenen biyolojik nesneyi “dijital olarak” dilimlemek için x-ışını taramalarını kullanır.
Parker Straight, “Teknolojinin potansiyel kullanımına bir örnek olarak, hastalığın çeşitli aşamalarındaki değişikliklerin veya lezyon modellerinin değerlendirilmesi verilebilir.”
Çalışmanın başyazarı Parker Straight, hibrit 3D tarama yönteminin nörobiyolojiyi beyin bölgesi morfolojisi gibi büyük ölçekte ve tek bir nörolojik yola bakmak gibi daha ayrıntılı bir ölçekte incelemek için kullanılabileceğini söyledi. Teknolojinin potansiyel kullanımına bir örnek olarak, hastalığın çeşitli aşamalarındaki değişikliklerin veya lezyon modellerinin değerlendirilmesi verilebilir.
Straight, diğer örneklerin, bağlantıyı kesmeden uzun mesafeli nöron takibini ve yapısal farklılıkları ve bunların farklı davranış kalıplarıyla nasıl ilişkili olduğunu karşılaştırmayı içerebileceğini söyledi. “Bu yöntemin araştırmalara nasıl faydalı olabileceği konusunda liste oldukça uzun. Umarım bu çalışma, hayvan nörobiyolojisinin 3D yöntemlerle daha fazla araştırılmasına ve insan nörobiyolojisiyle karşılaştırılmasına vesile olur.”
Araştırmacılar tam görüntüleme hattını uygulamak isterlerse kuşa ötenazi uygulanması gerekecektir, ancak görüntüleme yönteminin zarCT kısmı, bir araştırmacının temiz bir 3D tarama yakalayabilmesi için yeterince sakinleştirildikleri takdirde canlı hayvanlarda yapılabilir.
Keyifli okumalar dileriz.
Kaynak: Poultry World
Yorum yazabilmek için oturum açmalısınız.