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无
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12个月
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30天
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上海玉研科学仪器有限公司
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敬请来电咨询
高分辨率小动物超声影像系统
MYLAB™ Sigma VET
Sigma Vet是一款新型、便携式设计的高分辨率超声成像设备。主要用于大鼠、小鼠等啮齿类动物的心脏、腹部及浅表器官检查、诊断和教学,也适用于比格犬、猴子、兔子等多种实验动物。
产品特色:
·快速响应、先进技术和易用界面可很大程度地提高实验室的诊断效率
·先进的成像质量可大幅提高诊断效果,提升您的诊断信心
·零点击技术可帮您节省诊断时间
·具备超分辨率和血流敏感性,适用于多种实验动物
·提供心内膜速度定量和心肌应变检测
·具备自动心功能测量功能
·提供超强的血流多普勒信号,灵敏度高
·内置双系统,高灵敏触控、可旋转屏
·多种型号可供选择,满足实验室的多样化的需求
心脏超声功能的特色:
·拥有完整的心脏功能检测方案
·可建立动物心脏检测模型,如心衰模型
·可以精准测定相关心功能的指标,如射血分数-EF,心脏左室内径缩短率-FS,每搏输出量、血压等
·可分析心脏的形态学指标,如舒张末期左心室内径,收缩末期左心室内径,室间隔厚度,左室壁厚度、体积、重量等
主要性能特点:
·动物专用超声平台,内置动物专用的分析软件,全方位解决动物超声所遇到的问题;
·探头解决方案:只需一个探头,就可以进行完整的成像医学检查,简化日常诊断流程;
·高清晰超声影像:采用全新的软件和技术,在增强图像质量的同时,提供更多的诊断细节;
·XStrain2D和AutoEF:心脏病学的专业工具,技术好、价格适中;
·相应快速:开机时间不到15秒,极大的方便您的诊断进度;
·内置锂电池:主机自带电池,能够独立使用数小时,在提供不间断供电的同时,也可以便携式或移动式操作;
·零点击技术:系统内置优化程度,快速解决超声诊断中遇到问题,节约时间;
·便捷的操纵平台:可选配专用台车,高度可调,移动方便;
·触摸控制屏:分辨率1024*600,大触摸控制屏,方便使用;
·多种图像显示模式:一台机器完成多项工作,实时三同步成像,频谱多普勒,连续波多普勒;
·可旋转显示屏:19 英寸宽屏幕,全高清LED显示器,万向关节臂设计,能够大角度旋转;
·多种连接方式:网络接口LANRJ45,4个USB 接口,音频输入/ 输出接口,电生理ECG 输入口;
Sigma Vet超声影像系统设计上提供了很大的操作便利性,包括独特的内置触摸屏和一个可旋转及倾斜的显示器,符合人体工程学的创新设计,进一步方便了日常工作并提高了诊断效率。根据需要,还可以加配一辆台式推车。
超声影像系统的图像优化:
多角度多声束空间复合成像(M-View)
采用多条声束多角度扫描与接收技术, 获XVIEW 自适应丽影成像技术:该技术可根据不同组织的穿透性、焦点及探测深度不同,全程智能斑点噪声自动去除,包括智能声束调整、信号斑点噪声抑制、像素优化调整等多种提升成像质量的技术。具有用户自定义功能,可根据扫查结构和探测深度实现声束多级可调。大大地增强了组织边界,提高了组织清晰度,提升了超声医生的诊断信心。
| 自适应丽影成像技术(XVIEW) 该技术可根据不同组织的穿透性、焦点及探测深度不同,全程智能斑点噪声自动去除,包括智能声束调整、信号斑点噪声抑制、像素优化调整等多种提升成像质量的技术。大大地增强了组织边界,提高了组织清晰度,提升了超声医生的诊断信心。 | 左边是关闭XVIEW 效果, 右边是打开XVIEW 效果 |
| 可视化图文教程(Library Viewer) 提供超声操作步骤、超声技术使用方法以及超声组织结构与组织解剖结构的对照图,帮助临床医生或初级超声医生更快适应超声图像的识别。可根据配置选择多种应用领域。 |
精细血流成像(X-FLOW)
结合全新的纯晶成像平台和数据运算方法,以超宽频苹果探头为基础,采集血流背向散射信号,特别是针对细小血流,具有超强的血流多普勒信号灵敏度。
玉研仪器工程师在进行大鼠心脏超声成像操作
大鼠心脏,小鼠心脏
小鼠颈动脉,小鼠左心室长轴
小鼠眼睛,大鼠卵巢
SigmaVET- 多样探头:


ESAOTE动物超声系统部分文献:
· Meng Zheying,Zhang Yang,Shen E et al. Marriage of Virus-Mimic Surface Topology and Microbubble-Assisted Ultrasound for Enhanced Intratumor Accumulation and Improved Cancer Theranostics.[J] .Adv Sci (Weinh), 2021, 8: 2004670.
· Li Ning,Zhou Heng,Wu Haiming et al. STING-IRF3 contributes to lipopolysaccharide-induced cardiac dysfunction, inflammation, apoptosis and pyroptosis by activating NLRP3.[J] .Redox Biol, 2019, 24: 101215.
· Zhang Xin,Ma Zhen-Guo,Yuan Yu-Pei et al. Rosmarinic acid attenuates cardiac fibrosis following long-term pressure overload via AMPKα/Smad3 signaling.[J] .Cell Death Dis, 2018, 9: 102.
· Woitek Felix,Zentilin Lorena,Hoffman Nicholas E et al. Intracoronary Cytoprotective Gene Therapy: A Study of VEGF-B167 in a Pre-Clinical Animal Model of Dilated Cardiomyopathy.[J] .J Am Coll Cardiol, 2015, 66: 139-53.
· Chen Ke,Gao Lu,Liu Yu et al. Vinexin-β protects against cardiac hypertrophy by blocking the Akt-dependent signalling pathway.[J] .Basic Res Cardiol, 2013, 108: 338.
· Hu Can,Zhang Xin,Zhang Ning et al. Osteocrin attenuates inflammation, oxidative stress, apoptosis, and cardiac dysfunction in doxorubicin-induced cardiotoxicity.[J] .Clin Transl Med, 2020, 10: e124.
· Zhang Bo-Fang,Jiang Hong,Chen Jing et al. Silica-coated magnetic nanoparticles labeled endothelial progenitor cells alleviate ischemic myocardial injury and improve long-term cardiac function with magnetic field guidance in rats with myocardial infarction.[J] .J Cell Physiol, 2019, 234: 18544-18559.
· Lu Zeyuan,Cheng Dongsheng,Yin Jianyong et al. Antithrombin III Protects Against Contrast-Induced Nephropathy.[J] .EBioMedicine, 2017, 17: 101-107.
· Huang Si-Hui,Xu Man,Wu Hai-Ming et al. Isoquercitrin Attenuated Cardiac Dysfunction Via AMPKα-Dependent Pathways in LPS-Treated Mice.[J] .Mol Nutr Food Res, 2018, 62: e1800955.
· Zhang Xin,Lei Fang,Wang Xiao-Ming et al. NULP1 Alleviates Cardiac Hypertrophy by Suppressing NFAT3 Transcriptional Activity.[J] .J Am Heart Assoc, 2020, 9: e016419.
· Zheng Xiaolin,Peng Meng,Li Yan et al. Cathelicidin-related antimicrobial peptide protects against cardiac fibrosis in diabetic mice heart by regulating endothelial-mesenchymal transition.[J] .Int J Biol Sci, 2019, 15: 2393-2407.
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文献和实验ESAOTE动物超声系统部分文献:
· Meng Zheying,Zhang Yang,Shen E et al. Marriage of Virus-Mimic Surface Topology and Microbubble-Assisted Ultrasound for Enhanced Intratumor Accumulation and Improved Cancer Theranostics.[J] .Adv Sci (Weinh), 2021, 8: 2004670.
· Li Ning,Zhou Heng,Wu Haiming et al. STING-IRF3 contributes to lipopolysaccharide-induced cardiac dysfunction, inflammation, apoptosis and pyroptosis by activating NLRP3.[J] .Redox Biol, 2019, 24: 101215.
· Zhang Xin,Ma Zhen-Guo,Yuan Yu-Pei et al. Rosmarinic acid attenuates cardiac fibrosis following long-term pressure overload via AMPKα/Smad3 signaling.[J] .Cell Death Dis, 2018, 9: 102.
· Woitek Felix,Zentilin Lorena,Hoffman Nicholas E et al. Intracoronary Cytoprotective Gene Therapy: A Study of VEGF-B167 in a Pre-Clinical Animal Model of Dilated Cardiomyopathy.[J] .J Am Coll Cardiol, 2015, 66: 139-53.
· Chen Ke,Gao Lu,Liu Yu et al. Vinexin-β protects against cardiac hypertrophy by blocking the Akt-dependent signalling pathway.[J] .Basic Res Cardiol, 2013, 108: 338.
· Hu Can,Zhang Xin,Zhang Ning et al. Osteocrin attenuates inflammation, oxidative stress, apoptosis, and cardiac dysfunction in doxorubicin-induced cardiotoxicity.[J] .Clin Transl Med, 2020, 10: e124.
· Zhang Bo-Fang,Jiang Hong,Chen Jing et al. Silica-coated magnetic nanoparticles labeled endothelial progenitor cells alleviate ischemic myocardial injury and improve long-term cardiac function with magnetic field guidance in rats with myocardial infarction.[J] .J Cell Physiol, 2019, 234: 18544-18559.
· Lu Zeyuan,Cheng Dongsheng,Yin Jianyong et al. Antithrombin III Protects Against Contrast-Induced Nephropathy.[J] .EBioMedicine, 2017, 17: 101-107.
· Huang Si-Hui,Xu Man,Wu Hai-Ming et al. Isoquercitrin Attenuated Cardiac Dysfunction Via AMPKα-Dependent Pathways in LPS-Treated Mice.[J] .Mol Nutr Food Res, 2018, 62: e1800955.
· Zhang Xin,Lei Fang,Wang Xiao-Ming et al. NULP1 Alleviates Cardiac Hypertrophy by Suppressing NFAT3 Transcriptional Activity.[J] .J Am Heart Assoc, 2020, 9: e016419.
· Zheng Xiaolin,Peng Meng,Li Yan et al. Cathelicidin-related antimicrobial peptide protects against cardiac fibrosis in diabetic mice heart by regulating endothelial-mesenchymal transition.[J] .Int J Biol Sci, 2019, 15: 2393-2407.
1、【仪器名称】:小动物超声成像系统。 2、【仪器型号】:Vevo 770。 3、【生产厂家】:visualsonics Co. Ltd. 4、【检测适用范围】:该系统为一套小动物灰阶及血流参数的影像系统,用来进行小动物胚胎及肿瘤血流的评估。利用高频超音波精细的分辨率对人体及小动物各表层组织的观察已经开始被广泛的应用
以来,人们使用兆赫级超声波对哺乳动物的组织和器官的超声性质(速度、衰减、吸收、声阻抗、散射等)做了大量研究,为现代医学超声工程奠定了基础。70年代以来,以B型超声成像为代表的医学超声诊断技术取得了很快的发展。它通过实时显示人体内脏的瞬态特性,直接向人们提供有关脏器的生理或病理信息。超声诊断由于安全、简单、经济、信息量丰富而受到医学界的特别赏识。 作为生物物理学和分子生物学的组成部分,微观生物声学正在发展中。对各种氨基酸、寡肽、多肽、蛋白质及脱氧核糖核酸等生物大分子水溶液的超声弛豫吸收
超生医学是从医学角度研究超声对人体的效应及临床应用。涉及超声生理效应、仪器设备、临床应用以及有关的理论、技术等。 虽然人类早已观察到不少动物(如蝙蝠、鲸、海豚等)能发生及感受超声,但压电效应发现后,人类才可能制造适于医学应用的超声波。超声治疗机和更为复杂的超声诊断仪的发明均基于科学技术的发展。 如“A型”超声诊断是以曲线的幅度来反映反射回声的强弱,因此需要用阴极射线示波器才能实现,而“B型”超声诊断则除了扫描技术外,更需灰阶调制,实时成像、聚焦,图像的预处理
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