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- 详细信息
- 文献和实验
- 技术资料
- 国食药监械注册号:
无
- 库存:
大量
- 供应商:
玉研仪器公司
- 现货状态:
双温度偏好测试系统
- 保修期:
12个月
- 规格:
敬请来电咨询
小鼠热偏好测试仪
是一款根据凯瑟琳·齐默尔曼法设计,对小鼠综合热偏好表型进行分析的设备。
温度感知和体温调节实验及相关分子机制是近年来的研究热点,目前现有的仪器在实际应用中有一定局限性。
为了克服目前仪器的不足,基于论文“使用新型自动循环梯度分析对小鼠进行综合热偏好表型分析”(纽伦堡大学发表)的研究结果,我们设计了一种新型环状热梯度测试仪,用于热偏好表型分析。该设备已经在很多实验室得到好评。

产品特点:
· 热偏好测试仪适用于神经性疼痛研究,能够在动物的热选择过程中识别探索行为;
· 动物的热偏好选择具有很高的自由度,消除人为因素对结果的判断;
· 热偏好测试仪的灵敏度高,无边界效应,无空间条件限制,确保了数据的无偏差性和可重复性;
· 采用热梯度设计,能够更好地反映复杂生理环境、实验所需时间短、动物数量少;

产品主要特点 :
· 环形设计:内径45cm,外径57cm;
· 实验重复性好,无边界效应和空间限制;
· 加热和制冷装置分别位于环形两端,形成精确的热梯度;
· 嵌入式热传感器可实时测量和记录梯度温度;
· 配备隔热处理的环形铝质跑道;
· 单侧可定义12个区域;
· 测试结果通过专用摄像机进行记录;
· 使用ANYmaze专业行为分析软件进行数据分析;
· 包含4个可见光和红外灯;
仪器说明:
· 热偏好测试仪由一个环形轨道组成,环形轨道一侧装有加热器,另一侧是制冷装置:分别加热和冷却环形轨道的两端,产生对称的热梯度,通过4个嵌入式热传感器精确测量不同区域的温度;
· 根据不同的温度梯度将环形轨道分成12个区域,在之前提到的方法论文中,预设两端温度分别为15°C和40°C,温度在极冷区(15°C)和极热区(40°C)之间形成热温度梯度,相邻两个区域温度增加量为2.27°C
· 小鼠在环形轨道中自由活动;
· 使用专用摄像机在可见光或者红外光态下进行采集和记录;

数据分析:
使用ANYmaze行为分析软件对动物的热偏好行为进行记录和分析
· 各区域温度偏好时间
· 在某一特定温度区域的延迟时间(时间进程)
· 区域直方图

温度控制:
在加热器/制冷器的面板上,可精确控制温度
加热单元:室温至65℃
加热/制冷单元:4℃至35℃
参考文献:
· F. Touska Z. Winter, A. Mueller, V. Vlachova, J. Larsen and Katharina Zimmermann: “Comprehensive thermal preference phenotyping in mice using a novel automated circular gradient assay” J.Temperature, Vol 3 (1) 2016
· Z. Winter, P. Gruschwitz, S. Eger, F. Touska and Katharina Zimmermann: “Cold Temperature Encoding by Cutaneous TRPA1 and TRPM8-Carrying Fibers in the Mouse” Front. Mol. Neurosci., 2017
· Comprehensive thermal preference phenotyping in mice using a novel automated circular gradient assayy. Filip Touskaa,b,z, Zoltan Wintera,z
· Prodromal sensory neuropathy in Pink1−/−SNCAA53T double mutant Parkinson mice. Lucie Valek
大鼠、小鼠热逃逸实验仪(TPP实验)
这是一套评估动物热敏感性的工具,可以测试实验动物对不同区域、不同温度热刺激的学习能力和综合反应。
在传统的冷/热板实验中,是通过人为判断的动物行为,如抬足、跳跃等反应,得到动物的反应时间和疼痛阈值。而在热逃逸实验中,无需进行人为判断,动物自由选择自己偏好的温度环境和位置,最终得到疼痛阈值的测试结果。
也可选用ANYmaze行为分析软件,获得更多有关动物行为的详细信息,如:动物在不同温度区域的时间,更换活动区域的行为,活动路径和跑动距离和区域活动距离等。
主要特点:
· 热逃逸实验,也可以叫做温度选择测试,可监测大鼠、小鼠对温度偏好,进而评估动物的疼痛阈值;
· 实验是在动物无拘束的状态下进行:在不同温度的两个隔室之间,动物可自由活动,来选择偏爱和舒适的位置停留;
· 动物通过学习或探索逃到另外一侧来减少疼痛,设备可以记录动物逃避不舒适或有害的冷/热板的行为;
· 可用来测试和记录逃逸潜伏期;

型号:35250
主要参数:
· 冷热板控温范围:-5.0°C 到65.0°C ,步进0.5°C (精度0.1°C )
· 热板控温范围:室温至65°C
· 精确度:+/- 0.1°C
· 操控:4″3 触摸屏,用于设置和监控测试;
· 两种工作模式:固定温度测试,变温测试用于动态实验;
· 数据拷贝:标配USB拷贝功能,也可通过USB接口连接到电脑;
热逃逸测试仪(TPP实验)的主要硬件:
· 冷热板,控温范围:-5至65℃
· 附加热板,控温范围:室温设至65℃
· 特殊的动物活动笼;
· 连接冷热板和附加热板的大、小鼠通道;

· 在18-24℃的室温范围内,都可以达到-5至65℃的温控范围;
· 两种工作模式可选:固定温度,按照一定的升温/降温速度进行测试;
· 小鼠活动笼开口尺寸:45x95mm,金属桥连廊宽度:4cm;
· 大鼠活动笼开口尺寸:87x110mm,金属桥连廊宽度:8cm;
· 冷热板一侧的活动笼配备防止凝雾的盖板;

参考文献:
· Aziz Moqrich et alia: “Impaired Thermosensation in Mice Lacking TRPV3, a Heat and Camphor Sensor in the Skin”Science 04 Mar 2005: Vol. 307, Issue 5714, pp. 1468-1472 DOI: 10.1126/science.1108609




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文献和实验· F. Touska Z. Winter, A. Mueller, V. Vlachova, J. Larsen and Katharina Zimmermann: “Comprehensive thermal preference phenotyping in mice using a novel automated circular gradient assay” J.Temperature, Vol 3 (1) 2016
· Z. Winter, P. Gruschwitz, S. Eger, F. Touska and Katharina Zimmermann: “Cold Temperature Encoding by Cutaneous TRPA1 and TRPM8-Carrying Fibers in the Mouse” Front. Mol. Neurosci., 2017
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,产物特异性越强,设计引物时应尽量选择简并性小的氨基酸,并避免引物3’末端简并,针对简并的混合引物已成功地用于未知靶DNA的扩增、克隆 和序列分析。 为了增加特异性,可以参考密码子使用表,根据不同生物的碱基使用偏好,减少简并性。次黄嘌呤可以同所有的碱基配对,降低引物的退火温度 。不要在引物的3'端使用简并碱基,因为3'端最后3个碱基的退火足以在错误位点起始PCR。使用较高的引物浓度(1μM到3μM),因为许多简并混合物中的引物不是特异性针对目的模板。 同时,简并引物应
定性、半定量或相对定位分析的一种实验方法。 二、实验步骤 1、样本准备 (1)载波片处理 1%盐酸酒精充分浸泡盖玻片,加盖,浸泡 1h 以上。流水冲洗盖玻片(控制流速,勿冲出盖玻片);灭菌双蒸水洗4-5遍,室温,振荡洗涤;无水乙醇泡3次,每次数分钟;倾去乙醇,放入温度为60°C左右烤箱烘干数小时,高压灭菌烤干; (2)收获分化不同时期细胞。 2、固定及透化 (1)1X PBS 洗一次细胞; (2)室温,4%多聚甲醛固定10 min; (3)1X PBS洗细胞,3次,每次
简并引物设计 方法通常简并度过高,导致有效引物利用率低,减小简并引物长度获得小简并度的同时又降低了退火温度 ,不利于扩增。利用codehop方法设计简并引物与传统方法比较应该具有更高的扩增特异性和灵敏度等优点。Codehop方法的原理是设计的简并引物包括两个部分,一部分利用序列比对中得到的保守区内连续保守的3-4个氨基酸序列(9-12个碱基)设计得到3’简并核心区;另一部分是根据根据保守氨基酸和密码子偏好性原则预测得到最佳配对的5’非简并夹板区。设计过程中利用减小3’简并核心区的长度可以减少











