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大鼠足底热痛仪,大鼠足底测痛仪,大鼠足底疼痛测量仪

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  • CHINA
  • 大鼠足底热痛仪,大鼠足底测痛仪,大鼠足底疼痛测量仪
  • 2026年01月13日
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      玉研仪器公司

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      12个月

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    大鼠、小鼠热痛测试仪可以高精度、自动化的疼痛感觉评估工具,专为小动物实验设计。利用热刺激技术,在大鼠、小鼠足底施加可控温度的热刺激,通过记录抬足潜伏期量化疼痛感知阈值,为疼痛模型建立、药物镇痛效果评估及神经病理痛机制研究提供客观、量化的数据支持。

    自动热痛刺激仪(动物足底测痛计)用于测试镇痛药物影响无束缚大鼠对外部热刺激的反应时间,使用时先通过从爪下面的测试头发出导向光将光源移到动物爪底,通过反光镜确定位置,避免频繁弯腰和低头,方便操作,启动加热光束照射到动物爪底进行实验。

    小动物足底热刺痛仪主要通过Hargreaves法,检测动物缩足潜伏期PWL。
    疼痛甩尾和冷热板实验虽是急性疼痛热阈值的经典测量方法,这两种实验至今仍然被药理学研究采用。但这两种方法都有一些局限性,没有在痛觉过敏的行为反应研究中得到运用。

    产品细节图片1
    足底测试代表了一种先进的实验方法,它集合了疼痛过敏测试的优点
    · 实验时,受试动物无拘束,可自由活动;
    · 实验数据记录是仪器自动感应完成的,无需人为判断和记录;
    · 通过聚焦红外光源于动物足底,按下开关,等待动物缩回受测足爪,仪器可自动记录红外光强度和持续时间;
    · 红外光源设置了一个特殊的过滤器,能够过滤掉可见光谱,防止可见光干扰动物,影响实验结果;
    · 带自检装置:反馈电路能够进行自检,能有效避免错误的实验环境;
    · 实验数据会显示在液晶屏上,数据可导入U盘,或通过USB数据线导入至电脑。
    · 文献引用量超过2000的足底热刺激设备;
    · 数据在前板上显示,可以通过USB传送到电脑上,USB储存设备和软件都包含在标准的配件包里


    产品细节图片2
    型号:37370
    产品特点:
    · 可自动或手动记录爪缩回时间,不需要视觉评分,无差错,测量精确
    · 触摸屏控制所有功能和结果查看
    · 配备USB接口,可单独工作,也可连接电脑使用
    · 带数据统计软件,可将CSV文件从直接导出到USB
    · 爪缩回潜伏期的分辨率为0.1s
    · 红外光强度01-99 级间可调
    · 可选配红外热辐射校准仪用于校准红外光源
    · 6只大鼠或12只小鼠同时进行实验

    产品细节图片3
    主机及测试光源
    主要参数:
    · 操作方式:按键
    · 数据读取:液晶屏显示
    · 红外光强度:01-99 级间可调
    · 时间分辨率:0.1s
    · 红外灯泡:Halogen "Bellaphot", Mod. 64607 OSRAM, 8V-50W
    · 数据转移:闪存
    · 电源:85-264 VAC, 50-60Hz
    · 工作温度:15°- 30°C
    · 噪音:< 70dB
    · 校准:红外辐射计
    · 规格:85x40x35 cm
    · 鼠笼:尺寸20x20x14cm,数量3个
    · 净重:13.0kg

    产品细节图片4
    可选配Durham大鼠束缚器,配合足底热点仪,用于大鼠下颌部三叉神经痛测试。

    刺激强度值(红外热辐射值)对照表
    (单位:mW/cm2)
    产品细节图片5

    产品细节图片6

      
    玉研仪器公众号

    产品细节图片7

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    该产品被引用文献

    1.La Montanara, Paolo, et al. "Cyclin-dependent–like kinase 5 is required for pain signaling in human sensory neurons and mouse models." Science translational medicine 12.551 (2020): eaax4846.doi:10.1126/scitranslmed.aax4846 
    IF 19.32
    2.Feng, Jiao, et al. "A new painkiller nanomedicine to bypass the blood-brain barrier and the use of morp*hine." Science advances 5.2 (2019): eaau5148.doi:10.1126/sciadv.aau5148 
    IF 14.96
    3.Hsiao, Hung-Tsung, et al. "The analgesic effect of propofol associated with the inhibition of hypoxia inducible factor and inflammasome in complex regional pain syndrome." Journal of biomedical science 26 (2019): 1-11. doi:10.1186/s12929-019-0576-z 
    IF 12.77
    4.Zhou, Luming, et al. "Reversible CD8 T cell–neuron cross-talk causes aging-dependent neuronal regenerative decline." Science 376.6594 (2022): eabd5926. doi: 10.1126/science.abd5926
    IF 63.71
    《Nature》
    5.Oswald, Manfred J., et al. "Cholinergic basal forebrain nucleus of Meynert regulates chronic pain-like behavior via modulation of the prelimbic cortex." Nature Communications 13.1 (2022): 5014.doi: 
    IF 17.69
    6.Landra-Willm, Arnaud, et al. "A photoswitchable inhibitor of TREK channels controls pain in wild-type intact freely moving animals." Nature Communications 14.1 (2023): 1160.doi: 
    IF 17.69
    7.Nees, Timo A., et al. "Role of TMEM100 in mechanically insensitive nociceptor un-silencing." Nature Communications 14.1 (2023): 1899.
    doi: 10.1038/s41467-023-36806-4
    IF 17.69

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