Muscle tissue drives nearly all movement in the animal kingdom, providing power, mobility, and dexterity. Technologies for measuring muscle tissue motion, such as sonomicrometry, fluoromicrometry, and ultrasound, have significantly advanced our understanding of biomechanics. Yet, the field lacks the ability to monitor muscle tissue motion for animal behavior outside the lab. Towards addressing this issue, we previously introduced magnetomicrometry, a method that uses magnetic beads to wirelessly monitor muscle tissue length changes, and we validated magnetomicrometry via tightly-controlled in situ testing. In this study we validate the accuracy of magnetomicrometry against fluoromicrometry during untethered running in an in vivo turkey model. We demonstrate real-time muscle tissue length tracking of the freely-moving turkeys executing various motor activities, including ramp ascent and descent, vertical ascent and descent, and free roaming movement. Given the demonstrated capacity of magnetomicrometry to track muscle movement in untethered animals, we feel that this technique will enable new scientific explorations and an improved understanding of muscle function. -- -- El tejido muscular es el motor de casi todos los movimientos del reino animal, ya que proporciona fuerza, movilidad y destreza. Las tecnolog\'ias para medir el movimiento del tejido muscular, como la sonomicrometr\'ia, la fluoromicrometr\'ia y el ultrasonido, han avanzado considerablemente la comprensi\'on de la biomec\'anica. Sin embargo, este campo carece de la capacidad de rastrear el movimiento del tejido muscular en el comportamiento animal fuera del laboratorio. Para abordar este problema, presentamos previamente la magnetomicrometr\'ia, un m\'etodo que utiliza peque\~nos imanes para rastrear de forma inal\'ambrica los cambios de longitud del tejido muscular, y validamos la magnetomicrometr\'ia mediante pruebas estrechamente controladas in situ. En este estudio validamos la precisi\'on de la magnetomicrometr\'ia en comparaci\'on con la fluoromicrometr\'ia usando un modelo de pavo in vivo mientras corre libremente. Demostramos el rastreo en tiempo real de la longitud del tejido muscular de los pavos que se mueven libremente ejecutando varias actividades motoras, incluyendo el ascenso y el descenso en rampa, el ascenso y el descenso vertical, y el movimiento libre. Dada la capacidad demostrada de la magnetomicrometr\'ia para rastrear el movimiento muscular en animales en un contexto m\'ovil, creemos que esta t\'ecnica permitir\'a nuevas exploraciones cient\'ificas y una mejor comprensi\'on de la funci\'on muscular.


翻译:肌肉组织几乎能推动动物王国的所有运动,提供动力、流动性和伸缩性。测量肌肉组织运动的技术,例如 sonomicromalogy、含氟微量计和超声波等,大大增进了我们对生物机能学的理解。然而,这个场缺乏监测肌肉组织运动的能力,无法监测实验室外动物行为的肌肉组织运动。为了解决这个问题,我们以前引入了磁微量测量方法,该方法使用磁度来无线监测肌肉组织长度变化,我们验证了通过现场测试严格控制的磁性电磁微量测量。在这个研究中,我们验证了肌肉组织运动运动运动运动运动运动运动运动运动的磁性测量法的准确性。 电磁性微量电离子运动运动的磁性磁性磁性电磁性变异性变异,我们觉得这一技术将使得新的科学探索和对肌肉功能功能的更好理解。 -- 电磁性电磁性电磁性电磁性电磁性运动的磁性变异性变异性变异性变异性变异性运动,磁性变异性变异性变异性运动的磁性变异性变异性变异性变异性变异性变色。

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