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创伤性颅脑损伤仪,动物脑损伤仪

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  • ¥5000 - 20000
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  • CHINA
  • VCU创伤性颅脑损伤仪,动物脑部损伤仪
  • 2026年01月21日
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    • 供应商

      玉研仪器公司

    • 现货状态

      traumatic brain injury,TBI

    • 保修期

      12个月

    • 规格

      敬请来电咨询

    组织损伤模型打击器是用于制作大鼠小鼠的脑损伤、肌肉损伤、组织损伤模型,对大鼠和小鼠的特定部位进行定位后,定点定力地打击特定组织,造成组织损伤。仪器操作简单,原理经典,重复性好。

     

    组织损伤仪(自由落体组织损伤模型打击器)

    设备是按自由落体原理制作的打击器,由撞针、砝码、金属管和固定支架、固定底座几部分组成。

     

    多种配件规格可定制,来实现所需要的损伤效果:

    · 撞针直径--决定了撞击面积

    · 砝码重量和尺寸--决定了撞击动能

    · 金属套管(滑轨)高度和套管上的定位孔位置 

    产品细节图片1

    型号:YAN-D-100

     

    自由落体脑损伤(脊髓损伤)打击器

    用于制作大鼠小鼠的脑损伤模型,对大鼠和小鼠的脑部进行定位后,定点定力地打击大小鼠的脑部,造成大小鼠脑损伤,仪器操作简单,原理经典,
    自由落体脑损伤模型打击器按自由落体原理制作的一打击器,主机用于动物脑损伤模型的制作。自由落体脑损伤模型打击器由撞针、砝码、金属管和脑定位仪四部分组成。撞针直径4.5mm(可定制合适的尺寸),高度20mm,打击棒重40克和20克两种,金属套管高度30cm。

    以下为YAN-D-030型颅脑损伤仪的不同搭配方案:

     

    产品细节图片2

    配合脊髓夹持器进行脊髓打击

     

    产品细节图片3

    配合脑定位仪底座进行颅脑打击

     

    产品细节图片4

    自由落体打击器配合定位仪和脊髓固定器使用

    主要技术指标
    1、XYZ轴人工自由调节
    2、撞针直径4.5mm(可定制合适的尺寸)
    3、金属管高度30mm
    4、打击棒重40克和20克两种
    5、金属套管高度30cm
    6、适用动物:小鼠、大鼠、豚鼠、兔、猫、狗等

    产品细节图片5


    颅脑撞击器的主要应用
    俯卧位固定大鼠头部及四肢,消毒后,于正中线由前向后切开头皮,切口后端再以45度角向左前下延伸,形成三角型皮瓣。向头侧翻开皮瓣,剥离骨膜,充分暴露左侧颅骨。以左侧颅骨眼眶凹陷为支撑点,用持针器咬开小块颅骨,暴露硬脑膜,并向后在左顶骨扩大成直径6mm的圆形骨窗,注意保护脑膜。
    将撞杆头端置于骨窗硬脑膜外,其外垂直金属套管,用40克打击棒沿外周金属套管从20cm高度自由落下冲击撞针,下落冲击力4×20cm.g,造成大鼠左侧大脑半球局部脑挫裂伤。

     

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    产品细节图片6

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    该产品被引用文献

    1.Sidler-Moix A L, Di Paolo E R, Dolci U, et al. Physicochemical aspects and efficiency of albuterol nebulization: comparison of three aerosol types in an in vitro pediatric model[J]. Respiratory care, 2015, 60(1): 38-46.
    2.Hassan A, Rabea H, Hussein R R S, et al. In-vitro characterization of the aerosolized dose during non-invasive automatic continuous positive airway pressure ventilation[J]. Pulmonary Therapy, 2016, 2: 115-126.
    3.ElHansy M H E, Boules M E, El Essawy A F M, et al. Inhaled salbutamol dose delivered by jet nebulizer, vibrating mesh nebulizer and metered dose inhaler with spacer during invasive mechanical ventilation[J]. Pulmonary pharmacology & therapeutics, 2017, 45: 159-163.
    4.Fang T P, Lin H L, Wan G H, et al. In vitro evaluation of aerosolized delivery of various medications during mechanical ventilation[J]. 2017.
    5.Abdelrahim M E A, Saeed H, Harb H S, et al. The Aerosol Generators Available for Critically Ill Patient[J]. Essentials of Aerosol Therapy in Critically ill Patients, 2021: 115-135.

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