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无
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100
- 供应商:
上海玉研科学仪器有限公司
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大鼠 Electric Von Frey
- 保修期:
12个月 大小鼠电子测痛仪
- 规格:
敬请来电咨询
小动物电子测痛仪也叫做电子触觉测试仪,用于对大鼠、小鼠足部进行轻触,来测量老鼠的机械痛阈值或触觉阈值。
小动物电子测痛仪是专为大鼠、小鼠机械疼痛研究设计的精密仪器,集成了高灵敏度传感器与数据采集管理软件,为神经科学、药理学及疼痛病理学研究提供精确、可重复的疼痛评估手段,助力科学家深入探索疼痛机制及开发新型镇痛疗法。
用于测试触觉灵敏度的经典仪器是Semmes-Weinstein纤毛机械刺激丝套装。但是Semmes-Weinstein纤毛机械刺激丝的方法非常耗时耗力,一个测试实验需要使用多个不同纤维丝进行多次和反复足底刺激。电子触觉测试仪可用来替代传统的Semmes-Weinstein(Von Frey Hairs)纤毛机械刺激针,可直接测得动物的机械痛阈和触觉阈测量,不需要进行反复的测试和繁杂的计算。设备轻巧易用,测量精确。
老鼠感觉到爪子被刺激时,会做出缩足反应。电子触觉测试仪使用测试探针对老鼠足底进行触觉刺激,力度由小到大逐渐增加力度,通过判断老鼠的缩足反应,来采集和分析老鼠的触觉阈值。
电子触觉测试仪相比传统方法的优势特点:
· 使用电子触觉测试仪进行一个测试实验,只需要进行一次足底刺激即可得到准确的结果;
· 数据可直接用于统计分析,能够节省很多的精力和时间;
· 测量精度高,测试力度能够读取到1000g以内的具体数值,精度可达0.1g;
· 不需要进行繁杂的统计和计算;
· 使用一个标准直径的刚性探针进行测试,能够避免不同力度纤维丝具有不同的直径而产生的触觉误差;
· 能够避免因为反复多次的测试对动物耐受力的影响,减小测试误差;
型号:38450
产品特点:
· 测试探针被固定在测试手柄上,通过测试探针自下而上对老鼠足底的刺激,老鼠会在刺激达到最大耐受力度时抬脚躲避,此时可通过脚踏开关来判断测试结果;
· 测试主机会显示和记录测试结果,包括最大测试力度和动物反应时间;
· 实验人员可根据本次测试老鼠的活动情况,接受或者拒绝本次测试结果;
· 被接受的测试结果会记录在主机中,可传到电脑进行统计;
· 为了方便测试,测试手柄端部采用了棱镜式设计,方便进行定位和瞄准;
· 设备中包含有助于稳定探针加力速率的软件工具;
主要参数:
· 最大适用力度:1000g
· 分辨率:0.1g
· 自动记录动物反应
· 辅助用户控制探针的加力速率
· 采用棱镜设计,有助于定位目标
电子触觉测试仪中使用的金属探针与经典的动态足底测试仪 Aesthe-siometer 37450 中使用的金属探针相同,可以对两种仪器的结果进行一致性比较。
带棱镜式设计的手柄,在进行“接触式刺激”
大鼠和小鼠测试探针细节
小鼠测试探针细节
测试手柄的主要特色:
具备有效的峰值检测器,自动捕捉和记录测试过程中施加的最大力度值;
具备可靠的自动检测动物反应功能;
具备辅助稳定探针加力速率的功能;
数据监测和存储:
测试主机具有存储和查看功能;
可将数据导出到电脑进行数据统计和分析;
可导出Excel或文本格式;
软件中可查看施加的力(红线)、所需的目标力率(蓝线)和峰值检测
基本配置:
带棱镜和刺激传感器的测试手柄,测试主机,脚踏板、软件和USB电缆。
选配:
测试支架



大鼠、小鼠测试笼
参考文献:
【1】Pain Relieving and Neuroprotective Effects of Non-opioid Compound, DDD-028, in the Rat Model of Paclitaxel-Induced Neuropathy
L Micheli, R Rajagopalan, E Lucarini, A Toti, C Parisio… - …, 2021 - Springer
【2】Dexpramipexole blocks Nav1. 8 sodium channels and provides analgesia in multiple nociceptive and neuropathic pain models
M Urru, M Muzzi, E Coppi, G Ranieri, D Buonvicino… - Pain, 2020 - journals.lww.com
【3】The Anti-Arthritic Efficacy of Khellin Loaded in Ascorbyl Decanoate Nanovesicles after an Intra-Articular Administration
G Vanti, L Di Cesare Mannelli, L Micheli, L Cinci… - Pharmaceutics, 2021 - mdpi.com
【4】Key role of gut microbiota in anhedonia-like phenotype in rodents with neuropathic pain
C Yang, X Fang, G Zhan, N Huang, S Li, J Bi… - Translational …, 2019 - nature.com
【5】Ameliorative effect of imperatorin in chemically induced fibromyalgia: role of NMDA/NFkB mediated downstream signaling
A Kaur, L Singh, N Singh, MS Bhatti, R Bhatti - Biochemical pharmacology, 2019 - Elsevier



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文献和实验【1】Pain Relieving and Neuroprotective Effects of Non-opioid Compound, DDD-028, in the Rat Model of Paclitaxel-Induced Neuropathy
L Micheli, R Rajagopalan, E Lucarini, A Toti, C Parisio… - …, 2021 - Springer
【2】Dexpramipexole blocks Nav1. 8 sodium channels and provides analgesia in multiple nociceptive and neuropathic pain models
M Urru, M Muzzi, E Coppi, G Ranieri, D Buonvicino… - Pain, 2020 - journals.lww.com
【3】The Anti-Arthritic Efficacy of Khellin Loaded in Ascorbyl Decanoate Nanovesicles after an Intra-Articular Administration
G Vanti, L Di Cesare Mannelli, L Micheli, L Cinci… - Pharmaceutics, 2021 - mdpi.com
【4】Key role of gut microbiota in anhedonia-like phenotype in rodents with neuropathic pain
C Yang, X Fang, G Zhan, N Huang, S Li, J Bi… - Translational …, 2019 - nature.com
【5】Ameliorative effect of imperatorin in chemically induced fibromyalgia: role of NMDA/NFkB mediated downstream signaling
A Kaur, L Singh, N Singh, MS Bhatti, R Bhatti - Biochemical pharmacology, 2019 - Elsevier
由皮肤感受器官所产生的感觉。触 、压觉、痛觉和温度觉均属于皮肤感觉。 1897年弗雷( M. von. Frey)首先阐明皮肤感觉是包括数种感觉,并证明存在有各自不同的感受器。这些感受器距皮肤表面的深度各不相同,在形态上也有差别。皮肤感觉具有所谓体感觉的特性,与深部感觉协同,参与内部的辨别,特别是体部的相互位置和运动的感觉。例如当前臂的触觉发生麻痹时,便会失去正常的位置感。体内的本体感受器在本质上大多不外是触感受器,或压感受器(例如肌鞘和内脏壁的帕氏小体),在节肢动物中,参与附肢姿势感觉
,是一类采用X 线成像原理进行超高分辨率三维成像的设备。MicroCT能够在不破坏样品的前提下,对骨骼、牙齿、活体小动物和各种材料样品进行高分辨率(根据已知密度的标准品(体模),还能够得到样品内部各点的密度值,推断物质的种类、组成、强度和完整性等参数,例如,计算骨骼的骨矿物质含量。在三维图像的基础上,利用有限元生物力学分析软件,能够分析通常需要在力学试验机上才能够进行的拉伸、压缩、剪切、弯曲和扭转等力学特性,得到弹性模量、泊松比、惯性矩、Von Mises应力和主应变等参数。将 MicroCT得到
反常冷感 paradoxical cold sensation
在温觉中,若刺激温度达45℃以上,则除引起温觉之外,还引起冷觉,即两者混合产生热的感觉。这是因为本来并非适宜刺激的高温使冷点兴奋了的缘故。这一事实可在仅含有冷点的皮肤部位得到直接证明。冯·弗莱(M.von Frey,1895)把在高温时所感到的冷感觉定名为反常冷感。这一事实也被神经放电的记录所证实。此外,在高温中,还由于痛点的兴奋而增加了痛觉。
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