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100
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无
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12个月
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大鼠肺内雾化给药器,大鼠气管内雾化给药器
- 供应商:
玉研仪器公司
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敬请来电咨询
专业研制十三年,权威报告实现精细化粒径范围,定量有效到达肺部提高药量精性,减少药物浪费。支持气溶胶或干粉药物,高分文献数量多。
肺部液体雾化给药器YAN-30012
详细介绍
专业研制十三年,权威报告实现精细化粒径范围,定量有效到达肺部提高药量精性,减少药物浪费。支持气溶胶或干粉药物,高分文献量多。肺部液体雾化给药器是上海玉研仪器专门为小鼠、大鼠、豚鼠等小动物研发设计,可精确进行气管内雾化给药的装置。可将定量液体通过集成在不锈钢毛细插管中的气溶胶雾化微喷头雾化,毛细插管可深入动物至支气管分叉处,实现气管内定量雾化成气溶胶给药。相较于传统口服或注射给药,药物可直接作用于肺部,适用于肺部生理、病理、药理学研究。

优势特点:
1.适用于小鼠、大鼠、豚鼠、兔子等小动物,也可定制大动物专用款2.气管内直接给药,无首关消除,药物全身效应小
3.微量精确给药,最小药物用量25μL(液体)
4.可用于溶液、小细胞悬浮液、均质悬浊液、粘度较低的乳浊液、干粉等给药
5.90%药物雾化直径≤30μm(液体),可达终末细支气管甚至呼吸性细支气管,可均匀分布于大小鼠肺部组织中
6.使用方便,安全稳定,采用不锈钢材质,坚固稳定耐腐蚀
7.具有至少30篇高影响因子SCI文献发表,可提供至少1篇IF大于35分的SCI文献
8.设备具有CE认证证书或EC符合性证书
9.可用于吸入毒理学、空气生物学、生物危害测试、吸入免疫、吸入治疗、药物研究、环境评价、危害评估和医学防护等多领域

应用领域:
1. 研究肺部吸收机制:通过给予标记的药物,可以观察药物在肺泡和肺间质中的吸收和转运过程,也可以准确测定药物在肺泡、肺间质等不同部位的吸收速率和吸收程度,从而建立可靠的药物吸收模型。
2. 分析肺部代谢过程 :使用肺部给药技术,可以检测给药后药物在肺内代谢产物的形成和变化,帮助分析肺部代谢酶的活性和代谢途径,也可以分析药物在肺内的代谢动力学,包括代谢速率、代谢产物的形成和清除。
3. 评估肺部清除机制:肺部给药可作用于肺部,研究肺泡巨噬细胞、肺表面活性物质、纤毛运动等对药物清除的影响。
4. 探索肺部免疫反应和屏障功能:通过肺部给予免疫刺激药物,可以观察肺部免疫细胞的激活和炎症反应。使用标记的粒子或大分子作为探针,可以评估肺血管内皮、上皮等屏障结构对物质通透性的调控作用。
5.建立肺部-全身循环的药动学模型:通过肺部给药数据,可以建立详细的肺部-血浆-全身循环的药动学模型,更准确地预测药物在体内的吸收、分布、代谢和清除过程。
气管内给药示意图

气管插管平台
气管插管平台支持小鼠、大鼠等小动物在一个稳定舒适的体位进行气管插管、药物灌注及其它类似实验操作。可以根据需要进行不同孔位的固定,进行多种操作角度的调节,满足不同实验类型以及实验动物种类的需求。双面操作模式,使得肺部给药操作更为流畅顺利,可与我公司小动物呼吸机、麻醉机、肺部定量给药器、喉镜等配合使用,也可根据要求进行定制。

小动物喉镜
SR310型小动物喉镜,用于观察实验动物的喉部等结构,以进行肺部给药、经口气管插管等操作,适用于小鼠、大鼠、豚鼠,也可根据您的要求进行定制。采用光纤LED照明系统,提供清晰明亮的光线,给观察喉部、会厌等结构的操作人员提供了更好的视野。前端为不锈钢的叶型尖端,可随时拆卸或更换。操作柄的形状符合人体工程学,使操作更舒适方便。

产品特点:
1.外壳采用金属材质,坚固耐用,易清洗
2.操作柄的形状符合人体工程学的原理,手握舒适
3.专为大小鼠口腔结构设计的特制叶片,解决了因口腔太小难以进行气管插管的难题
4.具有大鼠叶片和小鼠叶片供选择
5.叶片采用不锈钢材质,最大限度地减少腐蚀,确保耐用
6.电池采用两节5号电池,方便更换

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文献和实验1.Zhu, Chuanda, et al. "An elastase nanocomplex with metal cofactors for enhancement of target protein cleavage activity and synergistic antitumor effect." Chemical Engineering Journal (2024): 149902.doi:10.1016/j.cej.2024.149902.
2.Zhu, Chuanda, et al. "An elastase nanocomplex with metal cofactors for enhancement of target protein cleavage activity and synergistic antitumor effect." Chemical Engineering Journal (2024): 149902,doi:10.1016/j.cej.2024.149902
3.Han, Meng-Meng et al. “Inhaled nanoparticles for treating idiopathic pulmonary fibrosis by inhibiting honeycomb cyst and alveoli interstitium remodeling.” Journal of controlled release : official journal of the Controlled Release Society vol. 366 (2024): 732-745. doi:10.1016/j.jconrel.2024.01.032
4.Feng, Xin et al. “First magnetic particle imaging to assess pulmonary vascular leakage in vivo in the acutely injured and fibrotic lung.” Bioengineering & translational medicine vol. 9,2 e10626. 29 Nov. 2023, doi:10.1002/btm2.10626
5.Fan, Weiyang et al. “Naringenin regulates cigarette smoke extract-induced extracellular vesicles from alveolar macrophage to attenuate the mouse lung epithelial ferroptosis through activating EV miR-23a-3p/ACSL4 axis.” Phytomedicine : international journal of phytotherapy and phytopharmacology vol. 124 (2024): 155256. doi:10.1016/j.phymed.2023.155256
6.Li, Cheng et al. “Broad neutralization of SARS-CoV-2 variants by an inhalable bispecific single-domain antibody.” Cell vol. 185,8 (2022): 1389-1401.e18. doi:10.1016/j.cell.2022.03.009
7.Liu, Chang et al. “An Inhalable Hybrid Biomimetic Nanoplatform for Sequential Drug Release and Remodeling Lung Immune Homeostasis in Acute Lung Injury Treatment.” ACS nano vol. 17,12 (2023): 11626-11644. doi:10.1021/acsnano.3c02075
8.Peng, Boya et al. “Robust delivery of RIG-I agonists using extracellular vesicles for anti-cancer immunotherapy.” Journal of extracellular vesicles vol. 11,4 (2022): e12187. doi:10.1002/jev2.12187
通路,同时激活磷酯酶 A2(PLA2)-花生四烯酸(AA)信号通路,从而有效抑制甲旁亢主细胞的 PTH 合成与分泌。 「我们的研究首次将光遗传技术应用于 PTH 分泌的精准调控,为光遗传学等神经调控技术进一步实现临床转化提供理论依据」杨帆研究员表示。 图 1. 光遗传学刺激可诱发甲旁腺细胞的膜电位变化以及胞内钙响应 光调控节律性抑制 PTH 分泌并改善骨丢失 为进一步研究光调控 PTH 分泌的生理意义,研究组分别建立了低钙高磷饮食诱导的继发性甲旁亢大鼠模型和人源甲旁腺组织移植的裸鼠模型。实验
作用?这些都是在我们选择抗体前需要思考的问题。 如果手头已经有一种可用于传统免疫组化(IHC)的抗体,可以从这些抗体入手。而抗体搜索引擎(例如 CiteAb)是发现所需标志物抗体的下一步工具。搜索引擎可以帮助识别具有最完整验证数据和引文支持性能的抗体信息。咨询病理学家和检测专家,进一步了解所选抗体是否适合多重荧光免疫组化。对于多重荧光免疫组化检测方法,单克隆抗体通常能提供更低的背景信号、更高的特异性和更低的批次差异[2]。 c 使用对照组织验证所选择的抗体组合 选择正确的阳性和阴性
,保持局部真空。所设计的机械手的重要目的是要达到在最小的震动范围内的高速和高精确性。我们使用了保湿的可视工作平台,精密螺旋驱动地机械滑动,高分辨率的解码器的随动系统和沿着x轴方向的两侧支杆,避免了在一些系统中所见的悬臂结构。利用第二x轴的滑面来增加系统的固定性,能依次产生更快的定位以及通过工作平台的准确一致性。这些特点允许在精确率下的快速运动,使机械手能在一秒内对两块显微镜载玻片操作。带有笔尖的点样笔支持物装置是一个重要的部分。我们的设计结合了线形运动,控制点样笔的方向,允许在最小的阻力下精确地纵轴
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