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大鼠断头器(大鼠断头台)

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  • ¥500 - 1000
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  • CHINA
  • 大鼠断头器,小鼠断头器,动物断头器
  • 2026年01月03日
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      玉研仪器公司

    • 现货状态

      大鼠断头器,小鼠断头器,动物断头器

    • 保修期

      12个月

    • 规格

      敬请来电咨询

    老鼠断头器是一把坚固的的斩断大小鼠颈部的剪刀,能瞬间切断大鼠、小鼠颈部,对其进行快速斩首。

    老鼠断头器
    · 迅速将大鼠、小鼠或小动物斩首;
    · 刀刃是手磨不锈钢,中间有一个边长1.75英寸开口;
    · 无需拆卸,表面易于清洗;
    · 底部安放在操控台上,压杆容易操控

    产品细节图片1

    实验动物(大鼠、小鼠)二氧化碳处死箱

    二氧化碳麻醉致死是通过直接或间接的缺氧引起动物死亡的,它可以在各种场所使用,并可以不同的速度使动物失去意识。要想达到无痛苦、无疼痛的死亡,就要在动作(肌肉活动)消失之前丧失意识。但是动作消失并不等同于丧失意识和没有痛苦。因此,只能引起肌肉麻痹而不能使动物丧失意识的药物不能作为单独的处死药物。二氧化碳法可能使动物在丧失意识之后产生运动活动,但这些运动活动只是反射活动,不能被动物感知。因此可以独立的作为处死方法。  
     
    传统的断头、放血等动物致死方式,方法比较残忍,容易对实验人员的心理产生负面影响;挥发性麻醉药麻醉致死的方法更不可能,本身易燃易爆并且有很强的致癌性,对实验人员伤害更大。二氧化碳麻醉致死箱安全性高,也能有效减少实验动物的疼痛和痛苦。
     
    该系统体积小巧,占地空间小,可有效减少二氧化碳的使用,易学易用,操作简单。

     

    二氧化碳麻醉致死方式更符合动物福利。
    多种型号和款式可选,请与我们联系,我们会为您推荐更合适的方案


    手动型大小鼠二氧化碳处死箱
    产品细节图片2 

    产品细节图片3

    自动型小动物二氧化碳处死系统

    产品细节图片4
    型号:CL-1000
     

    CL-1000型小动物二氧化碳处死系统采用自动化控制的二氧化碳缺氧致死的方式,控制和增加箱体内二氧化碳的浓度,并在达到一定的浓度后,自动切断气源,维持一定的诱导时间,在没有惊扰、极轻微的痛苦中,对动物进行快速的诱导死亡。

    CL-1000型小动物二氧化碳处死系统与常规型手控流量控制式二氧化碳处死箱相比较,有明显的优势:
    使用便捷:自动化程度高,一键式完成操作;
    省事省力:系统可自动进行充气、维持和清除废气的作业;
    参数可调:流速、通气时间、维持时间、废气清洗时间可调可控;
    使用更安全:自动清除箱体内的大量二氧化碳和废气,确保实验室的安全,可连续进行多批次的实验操作;

    产品细节图片5

    一体式小动物二氧化碳处死系统

    产品细节图片6

    型号:CL-2000

    主要特点:

    · 设备为一体式设计,可隔放在实验台上使用
    · 系统可预设程序,自动往二氧化碳处死箱内通入设定量的二氧化碳
    · 多种参数可进行设置:流速、通气时间、维持时间、废气冲洗时间,紫外杀菌时间
    · 设置参数后,可一键式操作即可完成动物麻醉、二氧化碳处死、废气清除的整个操作,过程中无需有人值守
    · 二氧化碳气体通入流速:0-50L/min,数字化显示,调控精度为0.01L/min
    · 设备具有CO2传感器,能实时检测箱体内CO2浓度,并可调节和控制箱体内CO2的浓度
    · 全触摸屏操作,人性化界面设计,显示屏上可同屏显示多种运行状态

     

    双通道小动物二氧化碳处死系统 

     

    产品细节图片7

    型号:CL-4000

     

    主要特点:

     · 一体化设计:气体控制系统和动物暴露箱集成化的设计于一体, 标准化程度高,提高实验室空间利用效率

    ·  先进工艺:全304不锈钢结构,内胆采用拉丝工艺,外胆采用喷塑工艺,风扇和传感器由不锈钢冲孔板全覆盖防护

     · 液晶触摸屏界面设计:灵敏便捷的操作界面,简化实验操作,提升实验效率

     · 稳定性良好:内置8台扩散风扇,使得箱体内CO2浓度快速均一稳定

    ·  数据可控:可实时显示、调节CO2流速、体积、充气时长、扩散时长、清洁时长、紫外杀菌时长维持时间、废弃清除时间

    ·  自动化程度高:系统可自动进行CO2充气、维持和废气清除,自动化程度高,一键式完成操作

    ·  可视化的透视窗:材质304不锈钢及透明钢化玻璃材质的观察窗,方便观察箱内动物的生命状况

     · 安全设置:主机具备物理按压式紧急停机按钮,支持处死过程中一键停止CO2通气功能

     

    定制型二氧化碳处死箱

    无二氧化碳废气泄露,适合SPF屏障实验室

    产品细节图片8
    型号:LC-800-S1

     


    部分参考文献:
    1. Li J, Zhang Z, Qiu J, Huang X. 8-Methoxypsoralen has Anti-inflammatory and Antioxidant Roles in Osteoarthritis Through SIRT1/NF-κB Pathway. Frontiers in Pharmacology. 2021-September-06 2021;12.
    2. Xu L, Wang S, Shen H, et al. Analgesic and toxic effects of venenum bufonis and its constituent compound cinobufagin: A comparative study. Neurotoxicology and Teratology. 2019;73:49-53.
    3. Tian J, Zhou D, Xiang L, et al. Calycosin represses AIM2 inflammasome-mediated inflammation and pyroptosis to attenuate monosodium urate-induced gouty arthritis through NF-κB and p62-Keap1 pathways. Drug Development Research.  2022/11/01 2022;83(7):1654-1672.
    4. Li Y, Yu H, Lv M, Li Q, Zou K, Lv S. Combination therapy with budesonide and N-acetylcysteine ameliorates LPS-induced ALI by attenuating neutrophil recruitment through the miR-196b-5p/Socs3 molecular axis. BMC Pulmonary Medicine. 2022;22(1):388.
    5. Cui Q, Zhang D, Kong D, et al. Co-transplantation with adipose-derived cells to improve parathyroid transplantation in a mice model. Stem Cell Research & Therapy. 2020;11(1):1-14.
    6. Hu Q, Gao M, Zhang D, et al. De novo assembly and transcriptome characterization: Novel insights into the mechanisms of primary ovarian cancer in Microtus fortis. Molecular Medicine Reports. 2022;25(2):1-9.
    7. Hu C-B, Jiang H, Yang Y, et al. DL-3-n-butylphthalide alleviates motor disturbance by suppressing ferroptosis in a rat model of Parkinson’s disease. Neural Regeneration Research. 2023;18(1):194.
    8. Guo G, Sun L, Yang L, Xu H. IDO1 depletion induces an anti-inflammatory response in macrophages in mice with chronic viral myocarditis. Cell Cycle. 2019;18(20):2598-2613.
    9. Pan W, Xu X, Wang Y, Song X. Interleukin-35 reduces inflammation in acute lung injury through inhibiting TLR4/NF-κB signaling pathways. Experimental and Therapeutic Medicine. 2020;19(3):1695-1700.
    10. Zhao C, Jiang Q, Chen L, Chen W. LncRNA LINC01535 promotes colorectal cancer development and chemoresistance by sponging miR-761. Experimental and Therapeutic Medicine. 2021;22(1):1-10.

     

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    1. Li J, Zhang Z, Qiu J, Huang X. 8-Methoxypsoralen has Anti-inflammatory and Antioxidant Roles in Osteoarthritis Through SIRT1/NF-κB Pathway. Frontiers in Pharmacology. 2021-September-06 2021;12.

    2. Xu L, Wang S, Shen H, et al. Analgesic and toxic effects of venenum bufonis and its constituent compound cinobufagin: A comparative study. Neurotoxicology and Teratology. 2019;73:49-53.

    3. Tian J, Zhou D, Xiang L, et al. Calycosin represses AIM2 inflammasome-mediated inflammation and pyroptosis to attenuate monosodium urate-induced gouty arthritis through NF-κB and p62-Keap1 pathways. Drug Development Research.  2022/11/01 2022;83(7):1654-1672.

    4. Li Y, Yu H, Lv M, Li Q, Zou K, Lv S. Combination therapy with budesonide and N-acetylcysteine ameliorates LPS-induced ALI by attenuating neutrophil recruitment through the miR-196b-5p/Socs3 molecular axis. BMC Pulmonary Medicine. 2022;22(1):388.

    5. Cui Q, Zhang D, Kong D, et al. Co-transplantation with adipose-derived cells to improve parathyroid transplantation in a mice model. Stem Cell Research & Therapy. 2020;11(1):1-14. 

    6. Hu Q, Gao M, Zhang D, et al. De novo assembly and transcriptome characterization: Novel insights into the mechanisms of primary ovarian cancer in Microtus fortis. Molecular Medicine Reports. 2022;25(2):1-9.

    7. Hu C-B, Jiang H, Yang Y, et al. DL-3-n-butylphthalide alleviates motor disturbance by suppressing ferroptosis in a rat model of Parkinson’s disease. Neural Regeneration Research. 2023;18(1):194.

    8. Guo G, Sun L, Yang L, Xu H. IDO1 depletion induces an anti-inflammatory response in macrophages in mice with chronic viral myocarditis. Cell Cycle. 2019;18(20):2598-2613.

    9. Pan W, Xu X, Wang Y, Song X. Interleukin-35 reduces inflammation in acute lung injury through inhibiting TLR4/NF-κB signaling pathways. Experimental and Therapeutic Medicine. 2020;19(3):1695-1700.

    10. Zhao C, Jiang Q, Chen L, Chen W. LncRNA LINC01535 promotes colorectal cancer development and chemoresistance by sponging miR-761. Experimental and Therapeutic Medicine. 2021;22(1):1-10.

    相关实验
    • 微粒体的分离

      微粒体是一种脂蛋白所包围的囊泡,含核糖核酸、蛋白质和脂类。蛋白质中包括多种与糖类、脂类和蛋白质代谢有关的酶。通过甲基化或氢化作用,使药物修饰而解毒的酶也在微粒体内将。RNA存在于微粒体的小颗粒即核蛋白体中,分离微粒体的方法是利用分级离心方法,去掉细胞核、线立体后,经超速离心法而制备。 操作方法: 1.将体重约为300g饥俄20h后的大鼠断头,取出肝脏,洗涤,剪碎,加2倍体积 的介质(含0.15mol/L蔗糖,0.025mol

    • 大鼠给药方法

      吸入的效果。 雾化吸入需要有雾化设备,一般医院的都有,但是医院的如果借不出来,自己家里的加湿器也可以凑合。 雾化给药的时候,要把大鼠放在一个相对比较密闭的的容器中(当然要有透气孔),让大鼠尽可能多地接触药物,但是好象没有专门的这种容器,一般都是自制的,材料最好是有机玻璃。如果需要一只一只给药的话,那么大鼠固定器也可以着用。 雾化的时间如果没有特殊要求,一般来说是半个小时。从药物进入体内分布的部位来看,滴鼻应该作用于局部为主,而喷雾/雾化吸入等给药方式可使药物进入气管,肺等部位,吸收情况应该有比较大的不同

    • 动物实验基本操作技术之一“实验动物抓取与固定”

      (一)小鼠用右手提起小鼠尾部,放在实验台上,当其向前爬行时,左手抓住两耳及头颈部皮肤,再置小鼠于左手心,拉直四肢并用手指夹住肢体固定。右手可行注射或其它操作。小鼠固定及固定器固定法(二)大鼠右手轻轻抓住大鼠尾部向后轻拉,左手抓紧鼠两耳及头颈部皮肤,并将其固定在左手中,右手可行注射或其它操作。大鼠固定器及固定器固定法(三)兔 1、 正确的抓取兔的方法如下: 说明:1、可伤两肾;2、可造成皮下出血;3、可伤两耳;4、颈部皮肤厚可抓;5、用手拖住身体。4和5为正确的方法。 2、固定兔

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