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肺部干粉雾化给药器YAN-30010

时间:2021-09-10来源:本站作者:金年会仪器

详细介绍

将微量称量的干粉样品,经过雾化器完全雾化成干粉气溶胶的形式,通过针管输送,将发生的微量干粉气溶胶直接送达动物支气管、肺部,达到定量给药或染毒的目的。


肺部干粉雾化给药器是上海金年会仪器专门为小鼠、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。可将定量干粉通过集成在不锈钢管雾化,可深入动物至支气管分叉处,实现气管内定量雾化给药。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


干粉雾化给药效果图


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. 用于直径100μm以下的干燥粉末样品;
4. 单次雾化用药量:1-10mg(密度为1);
5. 单次气溶胶发生量:0.5-5ml雾化粒径:视所用样品粒径而定;
6. 雾化效果:90%以上;
7. 中空的不锈钢尖端,120度的弯曲,更容易看到会厌;
8. 该装置的雾化传输模块可消毒和重复使用;
9. 单项气旋模块可防止抽气时干粉倒吸;
10. 使用方便,安全稳定,采用不锈钢材质,坚固稳定耐腐蚀;
11. 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:通过给予标记的干粉药物,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: 使用肺部干粉给药技术,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:肺部干粉给药可作用于肺部,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:通过给予免疫刺激物的肺部干粉,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:通过肺部干粉给药数据,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


由于大小鼠肺部疾病模型造模指向性强,需要直接将造模药物均匀输送到肺组织中。因此包括哮喘模型,肺纤维化模型,急性肺组织损伤模型,病毒感染模型等肺部疾病模型均可使用肺部干粉雾化给药器造模


相关产品推荐:
合适的工具能帮助您更好地完成工作,气管插管台和小动物喉镜是帮助您完成肺部给药手术的得力助手,推荐与肺部干粉雾化给药器配合使用。

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。



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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

大小鼠进口光纤叶片



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参考文献

1.Liu, Chang et al. “Inhaled Macrophage Apoptotic Bodies-Engineered Microparticle Enabling Construction of Pro-Regenerative Microenvironment to Fight Hypoxic Lung Injury in Mice.” ACS nano vol. 18,20 (2024): 13361-13376. doi:10.1021/acsnano.4c03421
2.Liu, Sha et al. “Inhaled delivery of cetuximab-conjugated immunoliposomes loaded with afatinib: A promising strategy for enhanced non-small cell lung cancer treatment.” Drug delivery and translational research, 10.1007/s13346-024-01536-7. 21 Feb. 2024, doi:10.1007/s13346-024-01536-7
3.Tian, Xidong et al. “Pulmonary Delivery of Reactive Oxygen Species/Glutathione-Responsive Paclitaxel Dimeric Nanoparticles Improved Therapeutic Indices against Metastatic Lung Cancer.” ACS applied materials & interfaces vol. 13,48 (2021): 56858-56872. doi:10.1021/acsami.1c16351
4.Xie, Beibei et al. “Combination of DNA demethylation and chemotherapy to trigger cell pyroptosis for inhalation treatment of lung cancer.” Nanoscale vol. 13,44 18608-18615. 18 Nov. 2021, doi:10.1039/d1nr05001j
5.Li, Wenxi et al. “Inhalable functional mixed-polymer microspheres to enhance doxorubicin release behavior for lung cancer treatment.” Colloids and surfaces. B, Biointerfaces vol. 196 (2020): 111350. doi:10.1016/j.colsurfb.2020.111350
6.Chen, Shuang et al. “Inhalable Porous Microspheres Loaded with Metformin and Docosahexaenoic Acid Suppress Tumor Metastasis by Modulating Premetastatic Niche.” Molecular pharmaceutics vol. 18,7 (2021): 2622-2633. doi:10.1021/acs.molpharmaceut.1c00125




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