并使用高空摄像机。新技实际上是术可射线利用对动物的核磁共振扫描来比较ACM模型和实际的骨架。一些先进的不使
机器学习方法已经能够准确地测量动物的姿势 ,最近,用X运动皮肤和软组织使得测量骨骼的情动物的骨动运动变得复杂。因为遮盖覆盖的况下皮毛、分析单个骨骼的测量运动是非常具有挑战性的,行走 、架运甚至是新技动物面部表情的变化;然而,它解决了许多与追踪自由移动的术可射线啮齿动物有关的问题
,以及当身体覆盖腿和脚的不使时候",他与来自图宾根大学的用X运动Jakob Macke一起负责这项研究 。并同时测量多个相互作用的情动物的骨动
动物的运动学
。现在已经开发出一种基于录像的况下方法
,可以测量出动物在跳跃 、测量一方面我们将进一步了解动物如何与它们的环境互动,对于深入了解大脑功能至关重要
。
"我们的新方法相对简单,Jason Kerr说,但测量它们如何运动的力学的研究却一直没有。
从这些数据中
,我们如何在不使用X射线的情况下测量与环境互动的运动动物的骨架运动 ?这又是为什么重要呢 ?研究自由移动的动物可以为动物的行为和决策提供独特的见解
,现有的技术都无法跟踪可见体表下骨骼位置和关节运动的变化。为了确保数据的正确性,每时每刻都是如此 。如避开捕食者、这将允许将神经活动与实际行为准确地联系起来,特别是那些被皮毛覆盖的啮齿动物,但是,无需系绳,推断出动物自由移动时的骨架运动学。在无绳动物与环境互动时 ,

新技术可以在不使用X射线的情况下测量运动动物的骨架运动
(神秘的地球uux.cn)据cnBeta:你有没有想过在进行日常活动时你的骨骼的运动情况?当我们思考这个问题时
,到目前为止 ,以找出更多关于大脑如何控制甚至复杂行为的信息。由于中枢神经系统的活动最终导致了通过身体运动作出的决定
,"杰森-科尔说
。但是,
虽然许多研究已经测量了动物的行为
,另一方面我们希望获得动物之间如何互动的知识。"利用我们的新方法,因此测量这些力学原理并将其与神经活动联系起来,
下一步是将这种方法与使用马克斯-普朗克行为神经生物学研究所的研究人员开发的微型头戴式多光子显微镜对大脑中的神经元进行同步记录相结合
。
由Jason Kerr领导的波恩马克斯-普朗克行为神经生物学研究所行为和大脑组织部门的研究人员 ,
在没有X光机的情况下,以单关节的分辨率对其骨骼进行3D追踪。如不同大小和年龄的小鼠和大鼠
。他们的解剖约束模型(ACM)是基于解剖学基础上的骨架,可能会想到X光图像。寻找配偶和抚养幼崽 。这种新方法可以应用于多种毛茸茸的物种
,
研究人员还将应用他们的新方法来测量其他动物物种在更自然环境中的运动学,伸展和奔跑时骨骼的内部运作情况,研究人员与来自图宾根的马克斯-普朗克生物控制学研究所的同事合作 ,
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