目的:观察大鼠腰椎亚脱位动物模型基本特性:节段活动范围减小。方法:将108只350~450g雄性SD大鼠随机分为实验组(单纯固定组、旋转固定组)和假手术组。再将各组按固定时间分为2、4、8和12周4个亚组。单纯固定组和旋转固定组分别植入外部连接固定系统进行造模,假手术组仅行手术干预。在各连接期结束时,X线片观察3组造模节段椎体后缘沿线夹角;脊柱刚度测试系统检测单纯固定组和旋转固定组刚度。结果:影像学检测结果显示,实验组大鼠椎体后缘所成的锐角(posterior body angle,PBA)变化呈逐渐减小趋势;而且,各连接期结束时,单纯固定组与旋转固定组间PBA变化差异无统计学意义(P>0.05),实验组与假手术组间PBA变化差异有统计学意义(P<0.05)。刚度检测结果显示实验组大鼠脊柱造模节段刚度随连接时间的延长而增加,2组之间刚度比较差异无统计学意义(P>0.05)。结论:外部连接固定系统诱导的大鼠腰椎亚脱位模型,可有效导致大鼠造模节段脊椎生物力学特性的变化,即节段活动范围减小,且此种变化与时间相关。
目的:通过动物实验,检测脊柱刚度测试系统(spine stiffness test system,SSTS)的信度。方法:将100只350~450g雄性SD大鼠随机分为5组,分别饲养1、2、4、8、12周,每只大鼠均使用棘突外部连接固定系统对其L4、L5和L6进行外部连接固定。在各自饲养期结束时,使用SSTS进行固定节段的刚度检测,并观察连接时间对大鼠造模节段刚度的影响;为保证SSTS压力测量的准确性,使用前对其压力探头进行标定。结果:SSTS加载探头的实际误差小于0.04%,其误差范围符合实际测试要求;刚度检测结果显示SSTS具有较好的可靠性,组内相关系数ICC=0.948(P<0.01),且大鼠造模节段的刚度随连接时间的延长而增加。结论:SSTS具有较好的准确性和可靠性,其控制软件操作简单、易于掌握,可准确采集各点的压力载荷和脊柱运动节段产生的微小位移参数,但在固定辅件的选择、测量范围的确定、干扰变量的区分等方面仍需改进,以便SSTS适用于更多脊柱伤病模型。