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微透析采樣系統(tǒng)

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微透析采樣系統(tǒng)(Microdialysis)是一種從生物體內(nèi)進行動態(tài)微量生化取樣的技術(shù),具有連續(xù)取樣、動態(tài)觀察、定量分析、采樣量小、組織損傷輕等特點。
公眾號
產(chǎn)品詳情

微透析采樣系統(tǒng)(Microdialysis)是一種從生物體內(nèi)進行動態(tài)微量生化取樣的技術(shù),具有連續(xù)取樣、動態(tài)觀察、定量分析、采樣量小、組織損傷輕等特點。


主要由微量注射泵,清醒活動裝置,微透析探針,自動收集器組成。

本系統(tǒng)在神經(jīng)科學(xué)、醫(yī)藥研究等領(lǐng)域已獲得越來越廣泛的應(yīng)用。





微透析采樣系統(tǒng)主要原理是將一種具有半透膜的探針置于實驗動物的特定組織中, 利用泵推送溶液至探針處,從而使組織內(nèi)的目標(biāo)物質(zhì)通過半透膜擴散到探針內(nèi),以達到從組織內(nèi)取出需要測量的低分子量物質(zhì),以便于進一步的分析。這套設(shè)備可對麻醉或清醒的動物進行連續(xù)的灌流實驗,為醫(yī)學(xué)、藥學(xué)、生命科學(xué)等領(lǐng)域的發(fā)展提供了嶄新的技術(shù)。

應(yīng)用范疇:精神藥物學(xué)、神經(jīng)病理研究、藥物動態(tài)學(xué)及毒物學(xué)、生理學(xué)藥理學(xué)、生命胺分析、乙酰膽素/膽堿分析、自由基/氨基酸分析、各種組織生化/藥物分析。


工作原理:


完整的腦部微透析系統(tǒng)包含以下幾個部分:



微透析泵

用于連續(xù)提供灌流液,微透析泵較高的穩(wěn)定性和精確性有利于透析實驗的進行。


雙通道控制泵:



單通道控制泵:



微透析探針




清醒動物活動裝置




透析探針附件
液體切換器,探針支架,管路,接頭等,起到導(dǎo)引,定位,固定等作用




微透析液收集器

配合微透析采集系統(tǒng)進行微透析樣本的采集和低溫保存。

微透析樣品收集器,用于樣品的低溫保存。該儀器具有 20 個樣品位,單探針模式下連續(xù)收集 20 個樣品,或者雙探針模式下連續(xù)收集 2×10 個樣品??刹杉?1ul 的樣品。保存溫度為 8℃


 


冷卻微量收集器可同步收集1–2個透析液,配合雙通道微透析泵可同步做2通道微透析取樣實驗;

冷卻溫度:8℃;

收集樣品數(shù):64 個(300μL瓶)或40個(2mL瓶)

寬屏幕液晶顯示4X20字符,RS232及USB接;


參考文獻:


Fujáková-Lipski M, Kaping D, ?írová J, et al. Trans-generational neurochemical modulation of methamphetamine in the adult brain of the Wistar rat[J]. Archives of Toxicology, 2017, 91: 3373-3384.


Groessl F, Munsch T, Meis S, et al. Dorsal tegmental dopamine neurons gate associative learning of fear[J]. Nature neuroscience, 2018, 21(7): 952-962.


Ohara K, Fukuda T, Ishida Y, et al. β-Eudesmol, an oxygenized sesquiterpene, stimulates appetite via TRPA1 and the autonomic nervous system[J]. Scientific Reports, 2017, 7(1): 1-16.


Klawonn A M, Nilsson A, R?dberg C F, et al. The Sigma-2 receptor selective agonist siramesine (Lu 28-179) decreases cocaine-reinforced pavlovian learning and alters glutamatergic and dopaminergic input to the striatum[J]. Frontiers in Pharmacology, 2017, 8: 714.


Suwandi A, Bargen I, Pils M C, et al. CD4 T cell dependent colitis exacerbation following re-exposure of Mycobacterium avium ssp. paratuberculosis[J]. Frontiers in Cellular and Infection Microbiology, 2017, 7: 75.


Loftén A, Adermark L, Ericson M, et al. An acetylcholine‐dopamine interaction in the nucleus accumbens and its involvement in ethanol's dopamine‐releasing effect[J]. Addiction Biology, 2021, 26(3): e12959.


Vall?f D, Ulenius L, Egecioglu E, et al. Central administration of the anorexigenic peptide neuromedin U decreases alcohol intake and attenuates alcohol‐induced reward in rodents[J]. Addiction biology, 2017, 22(3): 640-651.


微透析采樣系統(tǒng)

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微透析采樣系統(tǒng)(Microdialysis)是一種從生物體內(nèi)進行動態(tài)微量生化取樣的技術(shù),具有連續(xù)取樣、動態(tài)觀察、定量分析、采樣量小、組織損傷輕等特點。
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微透析采樣系統(tǒng)(Microdialysis)是一種從生物體內(nèi)進行動態(tài)微量生化取樣的技術(shù),具有連續(xù)取樣、動態(tài)觀察、定量分析、采樣量小、組織損傷輕等特點。


主要由微量注射泵,清醒活動裝置,微透析探針,自動收集器組成。

本系統(tǒng)在神經(jīng)科學(xué)、醫(yī)藥研究等領(lǐng)域已獲得越來越廣泛的應(yīng)用。





微透析采樣系統(tǒng)主要原理是將一種具有半透膜的探針置于實驗動物的特定組織中, 利用泵推送溶液至探針處,從而使組織內(nèi)的目標(biāo)物質(zhì)通過半透膜擴散到探針內(nèi),以達到從組織內(nèi)取出需要測量的低分子量物質(zhì),以便于進一步的分析。這套設(shè)備可對麻醉或清醒的動物進行連續(xù)的灌流實驗,為醫(yī)學(xué)、藥學(xué)、生命科學(xué)等領(lǐng)域的發(fā)展提供了嶄新的技術(shù)。

應(yīng)用范疇:精神藥物學(xué)、神經(jīng)病理研究、藥物動態(tài)學(xué)及毒物學(xué)、生理學(xué)藥理學(xué)、生命胺分析、乙酰膽素/膽堿分析、自由基/氨基酸分析、各種組織生化/藥物分析。


工作原理:


完整的腦部微透析系統(tǒng)包含以下幾個部分:



微透析泵

用于連續(xù)提供灌流液,微透析泵較高的穩(wěn)定性和精確性有利于透析實驗的進行。


雙通道控制泵:



單通道控制泵:



微透析探針




清醒動物活動裝置




透析探針附件
液體切換器,探針支架,管路,接頭等,起到導(dǎo)引,定位,固定等作用




微透析液收集器

配合微透析采集系統(tǒng)進行微透析樣本的采集和低溫保存。

微透析樣品收集器,用于樣品的低溫保存。該儀器具有 20 個樣品位,單探針模式下連續(xù)收集 20 個樣品,或者雙探針模式下連續(xù)收集 2×10 個樣品??刹杉?1ul 的樣品。保存溫度為 8℃


 


冷卻微量收集器可同步收集1–2個透析液,配合雙通道微透析泵可同步做2通道微透析取樣實驗;

冷卻溫度:8℃;

收集樣品數(shù):64 個(300μL瓶)或40個(2mL瓶)

寬屏幕液晶顯示4X20字符,RS232及USB接;


參考文獻:


Fujáková-Lipski M, Kaping D, ?írová J, et al. Trans-generational neurochemical modulation of methamphetamine in the adult brain of the Wistar rat[J]. Archives of Toxicology, 2017, 91: 3373-3384.


Groessl F, Munsch T, Meis S, et al. Dorsal tegmental dopamine neurons gate associative learning of fear[J]. Nature neuroscience, 2018, 21(7): 952-962.


Ohara K, Fukuda T, Ishida Y, et al. β-Eudesmol, an oxygenized sesquiterpene, stimulates appetite via TRPA1 and the autonomic nervous system[J]. Scientific Reports, 2017, 7(1): 1-16.


Klawonn A M, Nilsson A, R?dberg C F, et al. The Sigma-2 receptor selective agonist siramesine (Lu 28-179) decreases cocaine-reinforced pavlovian learning and alters glutamatergic and dopaminergic input to the striatum[J]. Frontiers in Pharmacology, 2017, 8: 714.


Suwandi A, Bargen I, Pils M C, et al. CD4 T cell dependent colitis exacerbation following re-exposure of Mycobacterium avium ssp. paratuberculosis[J]. Frontiers in Cellular and Infection Microbiology, 2017, 7: 75.


Loftén A, Adermark L, Ericson M, et al. An acetylcholine‐dopamine interaction in the nucleus accumbens and its involvement in ethanol's dopamine‐releasing effect[J]. Addiction Biology, 2021, 26(3): e12959.


Vall?f D, Ulenius L, Egecioglu E, et al. Central administration of the anorexigenic peptide neuromedin U decreases alcohol intake and attenuates alcohol‐induced reward in rodents[J]. Addiction biology, 2017, 22(3): 640-651.


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