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现货
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智能热板仪 大小鼠智能热板仪 小动物智能热板仪
智能热板仪
一、概述:
热板法是镇痛药物筛选,检测中常用的一种方法,也是一种能确定区分中枢神经和末梢神经镇痛机理的方法,有较宽的使用范围,过去由于在使用中温度控制不严格,计时不准确和人员操作上的误差,往往使实验作出的结果特异性不高,根据以上问题,我们研制开发YLS-6B智能热板仪,解决了热板法中存在的问题,在试用和实用中受到了专家教授的一致好评。
热板法实验中有三个关键地方:一是热板的表面,表面应当有良好的热传导性和一定的光洁度,使动物的足底与热板有充分的接触面积便于热量的传导,达到致痛的目的,同时又要有耐酸碱、抗腐蚀和较强硬度的物理要求,为此,我们对热板表面进行了处理,抗腐蚀性超过不锈钢,表面光洁度完全符合热板法实验的要求。二足温度控制,温度控制是热板仪的核心问题,温度控制不准,波动过大,必然造成动物痛反应潜伏时间的巨大误差,如控制温度波动2℃时动物的痛反映潜伏时间能差5-6秒有时直接使实验结果失去意义,为此我们在温控方面使用了微电脑点阵采样技术0.25秒的采样间隔,自控调整幅度精确,使热板表面温度控制在±0.2℃之内,完全符合药理实验要求。三是计时,计时的准确程度足热板仪能否更确切的描述出药物影响动物痛阈的关键,如果以秒计时,往往使药物作用的微小差异被掩盖,如,5.01秒和5.91秒相差近1秒,当用秒显示时显示的都足5秒,这个差在药理学实验方面就显得很有意义了。新的智能热板仪还增加了打印功能和脚踏、手揿有线控制功能,能方便的完成对小鼠、大鼠、豚鼠的检测实验,是教学和科研理想的仪器。本仪器使用简便,指标明确,对组织损伤最小,动物可反复使用,痛反应潜伏期较长,便于观察及测出药物之间的较小差异,比较出药物镇痛作用的强弱、快慢及持续时间,同时可打印出检测数据,足目前国内外热板仪中较先进的一种。
二、主要技术指标:
温度显示方式:数码显示
温度设定方式:按键
温度设定范围:+20℃~+80℃
温度控制误差:<±0.2℃
时间控制方式:面板按键、脚踏开关、手揿按钮
时间显示范围:0.01秒一999.9秒
时间显示误差:<0.02‰秒
升温时间:<10分钟(环境20℃时升至55℃时)
存置环境温度:+10℃~+50℃
使用环境温度:25℃±5℃
使用环境湿度:0-75%
电源要求:220V,50~60HZ
输入功率:70W
体积:300mm(长)×200(宽)×310mm(高)
重量:7KG
与微机连接后可进行数据处理和图形处理,可进行打印测试结果。
关于更多技术问题欢迎您的咨询来电!
TEL:13269180921
QQ:1725178045
微信:13269180921
Mail:sde0921@163.com
一、概述:
热板法是镇痛药物筛选,检测中常用的一种方法,也是一种能确定区分中枢神经和末梢神经镇痛机理的方法,有较宽的使用范围,过去由于在使用中温度控制不严格,计时不准确和人员操作上的误差,往往使实验作出的结果特异性不高,根据以上问题,我们研制开发YLS-6B智能热板仪,解决了热板法中存在的问题,在试用和实用中受到了专家教授的一致好评。
热板法实验中有三个关键地方:一是热板的表面,表面应当有良好的热传导性和一定的光洁度,使动物的足底与热板有充分的接触面积便于热量的传导,达到致痛的目的,同时又要有耐酸碱、抗腐蚀和较强硬度的物理要求,为此,我们对热板表面进行了处理,抗腐蚀性超过不锈钢,表面光洁度完全符合热板法实验的要求。二足温度控制,温度控制是热板仪的核心问题,温度控制不准,波动过大,必然造成动物痛反应潜伏时间的巨大误差,如控制温度波动2℃时动物的痛反映潜伏时间能差5-6秒有时直接使实验结果失去意义,为此我们在温控方面使用了微电脑点阵采样技术0.25秒的采样间隔,自控调整幅度精确,使热板表面温度控制在±0.2℃之内,完全符合药理实验要求。三是计时,计时的准确程度足热板仪能否更确切的描述出药物影响动物痛阈的关键,如果以秒计时,往往使药物作用的微小差异被掩盖,如,5.01秒和5.91秒相差近1秒,当用秒显示时显示的都足5秒,这个差在药理学实验方面就显得很有意义了。新的智能热板仪还增加了打印功能和脚踏、手揿有线控制功能,能方便的完成对小鼠、大鼠、豚鼠的检测实验,是教学和科研理想的仪器。本仪器使用简便,指标明确,对组织损伤最小,动物可反复使用,痛反应潜伏期较长,便于观察及测出药物之间的较小差异,比较出药物镇痛作用的强弱、快慢及持续时间,同时可打印出检测数据,足目前国内外热板仪中较先进的一种。
二、主要技术指标:
温度显示方式:数码显示
温度设定方式:按键
温度设定范围:+20℃~+80℃
温度控制误差:<±0.2℃
时间控制方式:面板按键、脚踏开关、手揿按钮
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时间显示误差:<0.02‰秒
升温时间:<10分钟(环境20℃时升至55℃时)
存置环境温度:+10℃~+50℃
使用环境温度:25℃±5℃
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文献和实验相关实验
Nature 子刊:超声波调控肿瘤内细菌的基因表达,助力肿瘤免疫治疗
的生存提供保护,使得肿瘤内的细菌能在其中不断繁殖。 不仅如此,通过基因工程手段还可以对细菌进行改造,以增强其对肿瘤的靶向迁移能力,减少对机体的毒性,大大提高了肿瘤细菌治疗的安全性;更为重要的是,细菌还是优良的基因表达宿主,可将外源基因插入原核表达质粒后导入细菌或整合进入细菌基因组,从而表达抗肿瘤因子以增强其抗肿瘤效果。 为此,近年来基于细菌的靶向给药系统在肿瘤治疗方面的应用受到了科研工作者的广泛关注。随着合成生物学技术的发展与引入,如启动子工程、智能基因线路等,有望大大提高细菌治疗肿瘤的智能
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