玉研儀器 - 專注于生理、藥理、毒理等領(lǐng)域動(dòng)物實(shí)驗(yàn)儀器研發(fā)與供應(yīng)
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小鼠腦立體定位儀是專門(mén)為小鼠準(zhǔn)備的定位儀,是為敲除基因小鼠實(shí)驗(yàn)和轉(zhuǎn)基因小鼠實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)的。它是一款體積較小和比較經(jīng)濟(jì)的定位設(shè)備。
主要配置:包含3軸左手操作臂,小鼠嘴夾和齒桿,雙面耳桿,和一個(gè)角夾探頭支架。
小鼠型的腦立體定位儀采用了三大技術(shù)來(lái)牢固固定小鼠頭部:
1、輕質(zhì)的聚甲醛樹(shù)脂耳棒,前端逐漸變細(xì);
2、特殊設(shè)計(jì)的下頜夾持器;
3、非植入性橡膠頭;
耳棒的高度可單獨(dú)調(diào)節(jié),垂直方向的刻度采用了激光雕刻技術(shù),能夠非常新晰的讀出耳棒的高度。
1. 可以同時(shí)定位新生鼠和小型嚙齒類(lèi)動(dòng)物
2. 底座尺寸:25cmx25cm
3. 兼容氣體麻醉機(jī)
4. 耳棒和牙棒的高度調(diào)整適合10-75g小鼠
5. Delrin?材料的耳棒,更適合于小鼠實(shí)驗(yàn)操作
6. 三維操作臂可以精確定位
7. 支持雙操作臂工作模式
8. 可選數(shù)顯模式
9. 可選全自動(dòng)模式
10. 精確度標(biāo)準(zhǔn)型100um,數(shù)顯型10um
根據(jù)需求不同,有多種不同的型號(hào)可供選擇:
標(biāo)準(zhǔn)型小鼠腦定位儀 型號(hào):SA-100
便攜式小鼠定位儀 型號(hào):SA-130M
數(shù)顯型腦定位儀 型號(hào):SA-150
標(biāo)準(zhǔn)型腦立體定位儀由底座、U型架、轉(zhuǎn)軸、十字操作臂、耳桿、適配器及夾持器組成。
數(shù)字型號(hào)的腦立體定位儀,能直觀的顯示出定位儀的三維坐標(biāo),并可以按鍵歸零,移動(dòng)操作臂后,顯示特定位置的新的坐標(biāo),通過(guò)選配不同動(dòng)物適配器可用于不同的小動(dòng)物實(shí)驗(yàn)。
具有以下優(yōu)勢(shì):
· 標(biāo)尺易讀數(shù)
· 移動(dòng)平滑
· 三軸調(diào)節(jié)
· 電生理操作方便
· 配件多樣,可選配各種動(dòng)物適配器,麻醉罩以及顱鉆
產(chǎn)品特點(diǎn)
經(jīng)典設(shè)計(jì),精準(zhǔn)操控:
○ 十字臂升級(jí)為三桿固定,雙側(cè)貫通,精準(zhǔn)穩(wěn)固,旋轉(zhuǎn)采用類(lèi)轉(zhuǎn)軸設(shè)計(jì),三年免校準(zhǔn),磨損小、定位準(zhǔn)
○ 經(jīng)典U型底座設(shè)計(jì),外觀簡(jiǎn)潔、精巧,安裝和調(diào)節(jié)方便、靈活
○ 新增螺旋調(diào)節(jié)耳桿,微米級(jí)位移細(xì)調(diào),定位更準(zhǔn)確;卸載螺旋旋鈕時(shí)則可粗調(diào)耳桿
三軸移動(dòng),自由旋轉(zhuǎn):
○ XYZ三坐標(biāo)移動(dòng)范圍0-80mm,讀數(shù)精度≤0.1mm,可進(jìn)行三維空間的準(zhǔn)確定位以及角度的旋轉(zhuǎn)調(diào)節(jié)
○ 水平方向360°,垂直方向180°旋轉(zhuǎn)并隨時(shí)鎖定任意位置,旋轉(zhuǎn)支座升級(jí)螺釘調(diào)節(jié)、十字臂垂直度控制在0.15mm以內(nèi)
○ 升級(jí)為數(shù)顯型后讀數(shù)精度可以達(dá)到0.01mm
精良工藝,保駕護(hù)航:
○ 進(jìn)口設(shè)備加工,特殊表面處理工藝,耐腐蝕,可長(zhǎng)期保持良好的清潔度,不同溫度下操作仍可保持良好的精確性與靈活性
○ 操作臂防跌落設(shè)計(jì),防止操作失誤對(duì)儀器造成損壞
○ 特殊工藝處理的刻度部件,可消除讀數(shù)產(chǎn)生的疲勞感
○ 預(yù)留雙操作位,支持雙操作臂工作模式,方便同時(shí)進(jìn)行多種實(shí)驗(yàn),可升級(jí)空間大
多選擇,高適配:
○ 可選配不同動(dòng)物適配器大鼠、小鼠及幼大鼠等
○ 適配器鼻固定處采用曲線設(shè)計(jì),頭部固定緊密可靠
○ 可配套微量注射泵、顯微攝像裝置、顱鉆、氣體麻醉機(jī)使用
應(yīng)用領(lǐng)域
神經(jīng)環(huán)路研究:將病毒載體注射至特定腦區(qū),研究神經(jīng)回路如何調(diào)控行為、記憶、情緒等功能
疾病模型建立:將誘導(dǎo)藥物、腫瘤細(xì)胞等注射至特定腦區(qū),構(gòu)建帕金森氏病、癲癇、腦內(nèi)腫瘤等疾病模型
神經(jīng)元記錄和電生理實(shí)驗(yàn):利用腦立體定位儀精準(zhǔn)定位植入電極,記錄該腦區(qū)的神經(jīng)元活動(dòng)
光遺傳學(xué)研究:利用腦立體定位儀精確植入光纖到特定腦區(qū),然后通過(guò)光刺激來(lái)激活或抑制特定神經(jīng)元
產(chǎn)品特點(diǎn):
· 操作靈活、簡(jiǎn)便,標(biāo)配大鼠適配器;
· 腦立體定位儀標(biāo)尺是由激光雕刻,清晰易讀,精確度為0.1mm;
· 腦立體定位儀操作臂移動(dòng)范圍(上下,左右,前后):三方向移動(dòng)距離80mm;
· 垂直方向可90度轉(zhuǎn)動(dòng),并隨時(shí)鎖定位置;
· 擴(kuò)充能力很強(qiáng),可增加操作臂,增加注射裝置及顱鉆等;
· 可以根據(jù)需要增加不同的固定器,用于多種動(dòng)物;
小動(dòng)物腦立體定位儀部分參考文獻(xiàn):
1. Albéri, L., Lintas, A., Kretz, R., Schwaller, B., & Villa, A. E. (2013). The calcium-binding protein parvalbumin modulates the firing 1 properties of the reticular thalamic nucleus bursting neurons. Journal of neurophysiology, 109(11), 2827-2841.
2. Sonati, T., Reimann, R. R., Falsig, J., Baral, P. K., O’Connor, T., Hornemann, S., Aguzzi, A. (2013). The toxicity of antiprion antibodies is mediated by the flexible tail of the prion protein. Nature, 501(7465), 102-106.
3. Ali, I., O’Brien, P., Kumar, G., Zheng, T., Jones, N. C., Pinault, D., O’Brien, T. J. (2013). Enduring Effects of Early Life Stress on Firing Patterns of Hippocampal and Thalamocortical Neurons in Rats: Implications for Limbic Epilepsy. PLOS ONE, 8(6), e66962.
4. Bell, L. A., Bell, K. A., & McQuiston, A. R. (2013). Synaptic Muscarinic Response Types in Hippocampal CA1 Interneurons Depend on Different Levels of Presynaptic Activity and Different Muscarinic Receptor Subtypes. Neuropharmacology.
5. Bolzoni, F., B?czyk, M., & Jankowska, E. (2013). Subcortical effects of transcranial direct current stimulation (tDCS) in the rat. The Journal of Physiology.
6. Bolzoni, F., B?czyk, M., & Jankowska, E. (2013). Subcortical effects of transcranial direct current stimulation (tDCS) in the rat. The Journal of Physiology.
7. Babaei, P., Tehrani, B. S., & Alizadeh, A. (2013). Effect of BDNF and adipose derived stem cells transplantation on cognitive deficit in Alzheimer model of rats. Journal of Behavioral and Brain Science, 3, 156-161.
8. Gilmartin, M. R., Miyawaki, H., Helmstetter, F. J., & Diba, K. (2013). Prefrontal Activity Links Nonoverlapping Events in Memory. The Journal of Neuroscience, 33(26), 10910-10914.
9. Feng, L., Sametsky, E. A., Gusev, A. G., & Uteshev, V. V. (2012). Responsiveness to nicotine of neurons of the caudal nucleus of the solitary tract correlates with the neuronal projection target. Journal of Neurophysiology, 108(7), 1884-1894.
10. Clarner, T., Diederichs, F., Berger, K., Denecke, B., Gan, L., Van der Valk, P., Kipp, M. (2012). Myelin debris regulates inflammatory responses in an experimental demyelination animal model and multiple sclerosis lesions. Glia, 60(10), 1468-1480.
11. Girardet, C., Bonnet, M. S., Jdir, R., Sadoud, M., Thirion, S., Tardivel, C., Troadec, J. D. (2011). Central inflammation and sickness-like behavior induced by the food contaminant deoxynivalenol: A PGE2-independent mechanism.Toxicological Sciences, 124(1), 179-191.
12. Hru?ka-Plocháň, M., Juhas, S., Juhasova, J., Galik, J., Miyanohara, A., Marsala, M., Motlik, J. (2010). A27 Expression of the human mutant huntingtin in minipig striatum induced formation of EM48+ inclusions in the neuronal nuclei, cytoplasm and processes. Journal of Neurology, Neurosurgery & Psychiatry, 81(Suppl 1), A9-A9.
13. Brooks, S., Jones, L., & Dunnett, S. B. (2010). A29 Frontostriatal pathology in the (C57BL/6J) YAC128 mouse uncovered by the operant delayed alternation task. Journal of Neurology, Neurosurgery & Psychiatry, 81(Suppl 1), A9-A10.
14. Yu, L., Metzger, S., Clemens, L. E., Ehrismann, J., Ott, T., Gu, X., Nguyen, H. P. (2010). A28 Accumulation and aggregation of human mutant huntingtin and neuron atrophy in BAC-HD transgenic rat. Journal of Neurology, Neurosurgery & Psychiatry, 81(Suppl 1), A9-A9.
15. Baxa, M., Juhas, S., Pavlok, A., Vodicka, P., Juhasova, J., Hru?ka-Plocháň, M., Motlik, J. (2010). A26 Transgenic miniature pig as an animal model for Huntington’s disease. Journal of Neurology, Neurosurgery & Psychiatry, 81(Suppl 1), A8-A9.
小鼠腦立體定位儀是專門(mén)為小鼠準(zhǔn)備的定位儀,是為敲除基因小鼠實(shí)驗(yàn)和轉(zhuǎn)基因小鼠實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)的。它是一款體積較小和比較經(jīng)濟(jì)的定位設(shè)備。
主要配置:包含3軸左手操作臂,小鼠嘴夾和齒桿,雙面耳桿,和一個(gè)角夾探頭支架。
小鼠型的腦立體定位儀采用了三大技術(shù)來(lái)牢固固定小鼠頭部:
1、輕質(zhì)的聚甲醛樹(shù)脂耳棒,前端逐漸變細(xì);
2、特殊設(shè)計(jì)的下頜夾持器;
3、非植入性橡膠頭;
耳棒的高度可單獨(dú)調(diào)節(jié),垂直方向的刻度采用了激光雕刻技術(shù),能夠非常新晰的讀出耳棒的高度。
1. 可以同時(shí)定位新生鼠和小型嚙齒類(lèi)動(dòng)物
2. 底座尺寸:25cmx25cm
3. 兼容氣體麻醉機(jī)
4. 耳棒和牙棒的高度調(diào)整適合10-75g小鼠
5. Delrin?材料的耳棒,更適合于小鼠實(shí)驗(yàn)操作
6. 三維操作臂可以精確定位
7. 支持雙操作臂工作模式
8. 可選數(shù)顯模式
9. 可選全自動(dòng)模式
10. 精確度標(biāo)準(zhǔn)型100um,數(shù)顯型10um
根據(jù)需求不同,有多種不同的型號(hào)可供選擇:
標(biāo)準(zhǔn)型小鼠腦定位儀 型號(hào):SA-100
便攜式小鼠定位儀 型號(hào):SA-130M
數(shù)顯型腦定位儀 型號(hào):SA-150
標(biāo)準(zhǔn)型腦立體定位儀由底座、U型架、轉(zhuǎn)軸、十字操作臂、耳桿、適配器及夾持器組成。
數(shù)字型號(hào)的腦立體定位儀,能直觀的顯示出定位儀的三維坐標(biāo),并可以按鍵歸零,移動(dòng)操作臂后,顯示特定位置的新的坐標(biāo),通過(guò)選配不同動(dòng)物適配器可用于不同的小動(dòng)物實(shí)驗(yàn)。
具有以下優(yōu)勢(shì):
· 標(biāo)尺易讀數(shù)
· 移動(dòng)平滑
· 三軸調(diào)節(jié)
· 電生理操作方便
· 配件多樣,可選配各種動(dòng)物適配器,麻醉罩以及顱鉆
產(chǎn)品特點(diǎn)
經(jīng)典設(shè)計(jì),精準(zhǔn)操控:
○ 十字臂升級(jí)為三桿固定,雙側(cè)貫通,精準(zhǔn)穩(wěn)固,旋轉(zhuǎn)采用類(lèi)轉(zhuǎn)軸設(shè)計(jì),三年免校準(zhǔn),磨損小、定位準(zhǔn)
○ 經(jīng)典U型底座設(shè)計(jì),外觀簡(jiǎn)潔、精巧,安裝和調(diào)節(jié)方便、靈活
○ 新增螺旋調(diào)節(jié)耳桿,微米級(jí)位移細(xì)調(diào),定位更準(zhǔn)確;卸載螺旋旋鈕時(shí)則可粗調(diào)耳桿
三軸移動(dòng),自由旋轉(zhuǎn):
○ XYZ三坐標(biāo)移動(dòng)范圍0-80mm,讀數(shù)精度≤0.1mm,可進(jìn)行三維空間的準(zhǔn)確定位以及角度的旋轉(zhuǎn)調(diào)節(jié)
○ 水平方向360°,垂直方向180°旋轉(zhuǎn)并隨時(shí)鎖定任意位置,旋轉(zhuǎn)支座升級(jí)螺釘調(diào)節(jié)、十字臂垂直度控制在0.15mm以內(nèi)
○ 升級(jí)為數(shù)顯型后讀數(shù)精度可以達(dá)到0.01mm
精良工藝,保駕護(hù)航:
○ 進(jìn)口設(shè)備加工,特殊表面處理工藝,耐腐蝕,可長(zhǎng)期保持良好的清潔度,不同溫度下操作仍可保持良好的精確性與靈活性
○ 操作臂防跌落設(shè)計(jì),防止操作失誤對(duì)儀器造成損壞
○ 特殊工藝處理的刻度部件,可消除讀數(shù)產(chǎn)生的疲勞感
○ 預(yù)留雙操作位,支持雙操作臂工作模式,方便同時(shí)進(jìn)行多種實(shí)驗(yàn),可升級(jí)空間大
多選擇,高適配:
○ 可選配不同動(dòng)物適配器大鼠、小鼠及幼大鼠等
○ 適配器鼻固定處采用曲線設(shè)計(jì),頭部固定緊密可靠
○ 可配套微量注射泵、顯微攝像裝置、顱鉆、氣體麻醉機(jī)使用
應(yīng)用領(lǐng)域
神經(jīng)環(huán)路研究:將病毒載體注射至特定腦區(qū),研究神經(jīng)回路如何調(diào)控行為、記憶、情緒等功能
疾病模型建立:將誘導(dǎo)藥物、腫瘤細(xì)胞等注射至特定腦區(qū),構(gòu)建帕金森氏病、癲癇、腦內(nèi)腫瘤等疾病模型
神經(jīng)元記錄和電生理實(shí)驗(yàn):利用腦立體定位儀精準(zhǔn)定位植入電極,記錄該腦區(qū)的神經(jīng)元活動(dòng)
光遺傳學(xué)研究:利用腦立體定位儀精確植入光纖到特定腦區(qū),然后通過(guò)光刺激來(lái)激活或抑制特定神經(jīng)元
產(chǎn)品特點(diǎn):
· 操作靈活、簡(jiǎn)便,標(biāo)配大鼠適配器;
· 腦立體定位儀標(biāo)尺是由激光雕刻,清晰易讀,精確度為0.1mm;
· 腦立體定位儀操作臂移動(dòng)范圍(上下,左右,前后):三方向移動(dòng)距離80mm;
· 垂直方向可90度轉(zhuǎn)動(dòng),并隨時(shí)鎖定位置;
· 擴(kuò)充能力很強(qiáng),可增加操作臂,增加注射裝置及顱鉆等;
· 可以根據(jù)需要增加不同的固定器,用于多種動(dòng)物;
小動(dòng)物腦立體定位儀部分參考文獻(xiàn):
1. Albéri, L., Lintas, A., Kretz, R., Schwaller, B., & Villa, A. E. (2013). The calcium-binding protein parvalbumin modulates the firing 1 properties of the reticular thalamic nucleus bursting neurons. Journal of neurophysiology, 109(11), 2827-2841.
2. Sonati, T., Reimann, R. R., Falsig, J., Baral, P. K., O’Connor, T., Hornemann, S., Aguzzi, A. (2013). The toxicity of antiprion antibodies is mediated by the flexible tail of the prion protein. Nature, 501(7465), 102-106.
3. Ali, I., O’Brien, P., Kumar, G., Zheng, T., Jones, N. C., Pinault, D., O’Brien, T. J. (2013). Enduring Effects of Early Life Stress on Firing Patterns of Hippocampal and Thalamocortical Neurons in Rats: Implications for Limbic Epilepsy. PLOS ONE, 8(6), e66962.
4. Bell, L. A., Bell, K. A., & McQuiston, A. R. (2013). Synaptic Muscarinic Response Types in Hippocampal CA1 Interneurons Depend on Different Levels of Presynaptic Activity and Different Muscarinic Receptor Subtypes. Neuropharmacology.
5. Bolzoni, F., B?czyk, M., & Jankowska, E. (2013). Subcortical effects of transcranial direct current stimulation (tDCS) in the rat. The Journal of Physiology.
6. Bolzoni, F., B?czyk, M., & Jankowska, E. (2013). Subcortical effects of transcranial direct current stimulation (tDCS) in the rat. The Journal of Physiology.
7. Babaei, P., Tehrani, B. S., & Alizadeh, A. (2013). Effect of BDNF and adipose derived stem cells transplantation on cognitive deficit in Alzheimer model of rats. Journal of Behavioral and Brain Science, 3, 156-161.
8. Gilmartin, M. R., Miyawaki, H., Helmstetter, F. J., & Diba, K. (2013). Prefrontal Activity Links Nonoverlapping Events in Memory. The Journal of Neuroscience, 33(26), 10910-10914.
9. Feng, L., Sametsky, E. A., Gusev, A. G., & Uteshev, V. V. (2012). Responsiveness to nicotine of neurons of the caudal nucleus of the solitary tract correlates with the neuronal projection target. Journal of Neurophysiology, 108(7), 1884-1894.
10. Clarner, T., Diederichs, F., Berger, K., Denecke, B., Gan, L., Van der Valk, P., Kipp, M. (2012). Myelin debris regulates inflammatory responses in an experimental demyelination animal model and multiple sclerosis lesions. Glia, 60(10), 1468-1480.
11. Girardet, C., Bonnet, M. S., Jdir, R., Sadoud, M., Thirion, S., Tardivel, C., Troadec, J. D. (2011). Central inflammation and sickness-like behavior induced by the food contaminant deoxynivalenol: A PGE2-independent mechanism.Toxicological Sciences, 124(1), 179-191.
12. Hru?ka-Plocháň, M., Juhas, S., Juhasova, J., Galik, J., Miyanohara, A., Marsala, M., Motlik, J. (2010). A27 Expression of the human mutant huntingtin in minipig striatum induced formation of EM48+ inclusions in the neuronal nuclei, cytoplasm and processes. Journal of Neurology, Neurosurgery & Psychiatry, 81(Suppl 1), A9-A9.
13. Brooks, S., Jones, L., & Dunnett, S. B. (2010). A29 Frontostriatal pathology in the (C57BL/6J) YAC128 mouse uncovered by the operant delayed alternation task. Journal of Neurology, Neurosurgery & Psychiatry, 81(Suppl 1), A9-A10.
14. Yu, L., Metzger, S., Clemens, L. E., Ehrismann, J., Ott, T., Gu, X., Nguyen, H. P. (2010). A28 Accumulation and aggregation of human mutant huntingtin and neuron atrophy in BAC-HD transgenic rat. Journal of Neurology, Neurosurgery & Psychiatry, 81(Suppl 1), A9-A9.
15. Baxa, M., Juhas, S., Pavlok, A., Vodicka, P., Juhasova, J., Hru?ka-Plocháň, M., Motlik, J. (2010). A26 Transgenic miniature pig as an animal model for Huntington’s disease. Journal of Neurology, Neurosurgery & Psychiatry, 81(Suppl 1), A8-A9.