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脑立体定位仪

大鼠脑立体定位仪

时间:2021-12-20来源:本站作者:金年会仪器

详细介绍

标准型定位仪是实验室最常用的脑立体定位仪设备,其采用经典的 U 型底座设计,稳定性高、耐腐蚀,高精度激光雕刻工艺让研究者能够精确的完成脑部定位及操作,是性价比极高的一款设备。


脑立体定位仪又称脑固定装置(Stereotaxic Apparatus),它是利用动物颅骨外面的标志或其它参考点所规定的三度坐标系统,来确定皮层下某些神经结构的位置,是神经解剖、神经生理、神经药理和神经外科等领域内的重要研究设备,可用于对神经结构进行定向的注射、刺激、破坏、引导电位等操作,可用于帕金森氏病、癫痫红外脑内肿瘤等动物模型的建立,也可用于学习记忆,脑内神经干细胞移植,脑缺血等方面的研究。


标准型大鼠脑定位仪  型号:SA-100



产品特点:

标准型定位仪是我公司根据国内多位神经科学研究领域专家的建议,并在国外多种同类产品的基础上研制开发的一款基础性实验设备,主要特点有:
1)开放式的底盘结构:产品采取通用的U形底座开放式结构,方便进行多角度的操作;
2)结构扩展性:通过选用不同的适配器,可以适用不同的实验动物,如小鼠、大鼠、豚鼠等,也可以装配两个XYZ操作臂,完成更加复杂的实验,提高实验效率;
3)广域准确的调节性:可垂直方向180 度旋转、水平方向360 度旋转的操作臂为研究人员提供灵活、精确的定位;
4)外接设备的多样性:夹持器部件可外接各种规格的探针、电极固定夹持器,微量注射泵执行单元,颅钻等,也可以根据用户的不同实验要求提供定制的固定夹持器以满足多种实验要求;
5)设备构造的精密性:德国进口的加工机床设备,高强度合金制作及特殊表面工艺,耐腐蚀;精密激光雕刻,刻度清晰,精确度高,拓宽了设备在复杂实验条件的应用范围;
操作的便捷性:各个部件组装简便,特殊工艺处理的刻度部件,增强定位读数的准确性,恰当的动物固定部件快速固定动物

 

应用领域:

脑立体定位仪是神经解剖、神经生理神经药理和神经外科等领域内的重要研究设备,可用于对神经结构进行定向的注射、刺激、破坏、引导电位等操作,可用于帕金森氏病、癫痫红外脑内肿瘤等动物模型的建立,也可用于学习记忆,脑内神经干细胞移植,脑缺血等方面的研究。


规格型号:

型号 描述
SA-100 单臂大鼠脑立体定位仪
SA-101 单臂小鼠脑立体定位仪
SA-102 单臂大、小鼠脑立体定位仪
SA-1000 双臂大鼠脑立体定位仪
SA-1001 双臂小鼠脑立体定位仪
SA-1002 双臂大、小鼠脑立体定位仪



标准型大鼠定位仪的主要构造:




根据需求不同,有多种不同的型号可供选择:单臂型,双臂型,数显型,数控型,敬请来电咨询。



多种型号可供选择:


数显大鼠脑定位仪  型号:SA-150


数显双臂大鼠脑定位仪  型号:SA-151




相关配件及可选配件:


大鼠门牙固定适配器

小鼠固定适配器


 


电极夹持器

电极、螺帽、注射器夹持器


电极、注射器夹持器


微量注射器


微量注射泵



颅骨钻

部分参考文献:

1. Jiang C, Wu X, Wang J, Li C, Luo G. Activation of CB1 pathway in the perirhinal cortex is necessary but not sufficient for destabilization of contextual fear memory in rats. Behavioural Brain Research. 2022;416:113573.
2. Liu Z, Li H, Hong C, et al. ALS-associated E478G mutation in human OPTN (Optineurin) promotes inflammation and induces neuronal cell death. Frontiers in immunology. 2018;9:2647.
3. Zhang Z, Chen W, Luan J, Chen D, Liu L, Feng X. Ameliorative effects of olibanum essential oil on learning and memory in Aβ1-42-induced Alzheimer’s disease mouse model. Tropical Journal of Pharmaceutical Research. 2020;19(8):1643-1651.
4. Wu M, Gao R, Dang B, Chen G. The blood component iron causes neuronal apoptosis following intracerebral hemorrhage via the PERK pathway. Frontiers in Neurology. 2020;11:588548.
5. Wang Y, Zhang H, Hua L, et al. Curcumin prevents Alzheimer’s disease progression by upregulating JMJD3. American Journal of Translational Research. 2022;14(8):5280.
6. Shi M, Gong Y, Wu M, et al. Downregulation of TREM2/NF-кB signaling may damage the blood-brain barrier and aggravate neuronal apoptosis in experimental rats with surgically injured brain. Brain Research Bulletin. 2022/06/01/ 2022;183:116-126.
7. Zhang B-J, Yuan C-X. Effects of ADAM2 silencing on isoflurane-induced cognitive dysfunction via the P13K/Akt signaling pathway in immature rats. Biomedicine & Pharmacotherapy. 2019/01/01/ 2019;109:217-225.
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9. Gong Y, Wu M, Shen J, et al. Inhibition of the NKCC1/NF-κB signaling pathway decreases inflammation and improves brain edema and nerve cell apoptosis in an SBI rat model. Frontiers in Molecular Neuroscience. 2021;14:641993.
10. Zhang D, Pan N, Jiang C, Hao M. LncRNA SNHG8 sponges miR-449c-5p and regulates the SIRT1/FoxO1 pathway to affect microglia activation and blood-brain barrier permeability in ischemic stroke. Journal of Leukocyte Biology. 2022/05/01 2022;111(5):953-966.





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