刻度易讀: 所有的刻度都起源于“U”形臂的開放端,終止于內(nèi)側(cè),這種方式與大多數(shù)研究工作相適應(yīng),便于讀數(shù)。 | 標度數(shù)字非常清晰,與測量標尺配合精密,使讀數(shù)分辯率精確至0.1mm |
移動平滑:三角形的導軌使之能夠進行快速穩(wěn)確定位。其通用的接點便于實驗者橫向或縱向移動電極,鎖定裝置能夠?qū)㈦姌O以任何角度固定,不會滑脫。操作臂可以從支架上旋轉(zhuǎn)360度,以便于實驗動物的固定。 | 適用動物: ZH-藍星C型腦立體定位儀采用開放式架構(gòu),做不同的動物只需更換不能動物的適配器即可(標準配置適用于大鼠)。適用動物有小鼠、大鼠、豚鼠、鳥類、兔、貓、狗等動物 |
雙操作臂模式:該定位儀在兩側(cè)同時裝配操作臂 | 兼容性:ZH-藍星C型腦立體定位儀可與國內(nèi)外生產(chǎn)的微量注射泵、柔型顱鉆、各種電極、適配器等配套使用 |
腦立體定位儀是神經(jīng)解剖、神經(jīng)生理、神經(jīng)藥理和神經(jīng)外科等領(lǐng)域內(nèi)的重要研究設(shè)備,利用顱骨表面的標志(如前囟點)為基本參考點,通過三維移動來確定動物大腦皮層下某神經(jīng)結(jié)構(gòu)(核團)的位置,進而完成對神經(jīng)結(jié)構(gòu)進行定向的注射、刺激、破壞、引導定位等操作,可用于帕金森氏病動物模型建立、癲癇動物模型建立、腦內(nèi)腫瘤模型建立、學習記憶、腦內(nèi)神經(jīng)干細胞移植、腦缺血等研究。
腦立體定位儀是利用顱骨外面的標志或其它參考點所規(guī)定的三度坐標系統(tǒng),來確定皮層下某些神經(jīng)結(jié)構(gòu)的位置,以便在非直視暴露下對其進行定向的刺激、破壞、注射藥物、引導電位等研究。 腦立體定位儀是神經(jīng)解剖、神經(jīng)生理、神經(jīng)藥理和神經(jīng)外科等領(lǐng)域內(nèi)的重要研究設(shè)備, 用于對神經(jīng)結(jié)構(gòu)進行定向的注射、刺激、破壞、引導電位等操作,可用于帕金森氏病動物模型建立,癲癇動物模型建立,腦內(nèi)腫瘤模型建立,學習記憶,腦內(nèi)神經(jīng)干細胞移植,腦缺血等研究。
本公司生產(chǎn)的U型框架標準定位儀,結(jié)構(gòu)堅固,可以適用于多種多種動物實驗(大鼠、小鼠、小鳥、貓、蜥蜴等爬行類動物及豚鼠等,是科研人員定位小動物的立體位置的最佳選擇.
產(chǎn)品特點:
1.所有的刻度方向均從”U”的開口端,更易讀數(shù),也是科學家喜歡的工作位置.
2.標尺上的刻度均采用激光雕刻,并經(jīng)特殊處理,經(jīng)久耐用,且不易產(chǎn)生疲勞.
3.獨特的耳桿設(shè)計,一端為18 度,另一端為45 度,滿足不同的工作需求.
4.操作臂移動范圍上下、左右、前后可達80mm
5.垂直方向可180 度旋轉(zhuǎn)并隨時鎖定任意位置
6 水平方向可360 度旋轉(zhuǎn)并隨時鎖定任意位置
7.操作臂內(nèi)置銅軸套,方便接地進行電生理實驗
8.垂直鎖緊和定位鈕分離,保證任意角度的精確操作
9..精確設(shè)計的側(cè)向旋轉(zhuǎn)操作空間,旋鈕和U 型座距離28mm
10.耳桿鎖緊方式采用壓板方式
11.旋鈕和絲桿的配合采用獨立鎖緊方式
12.三頭絲杠的獨特設(shè)計,操作更加穩(wěn)固和平滑.
主要功能:
所有的標尺都定位在從一個開放的U型末端開始讀數(shù),這個位置也是大多數(shù)科學家首選的位置。標尺上的數(shù)字大,易于讀數(shù)。標尺采用激光雕刻,可使三條標尺都能達到最佳的耐久度。標尺的精確度達到了0.1mm。
標準型腦立體定位儀采用了獨一無二的三線螺紋,可實現(xiàn)最佳的位置定位,定位過程平滑,線性。
通過引導螺紋,操作臂可以控制左右和上下方向的移動,前后控制通過楔形榫頭來進行,在每個方向上都可以移動80mm。通用關(guān)節(jié)使操作者可以在上下或左右平面上,讓夾持器的最大轉(zhuǎn)動達到90度。改進型的鎖定部件可以讓腦立體定位儀鎖定在任何角度而不發(fā)生滑動,當然也提供了90度垂直方面的絕對鎖定。
操作者可以在實驗過程中,通過擺動關(guān)節(jié)讓操作臂或夾持器移動到操作區(qū)域以外,待需要的時候再可靠的回到原點。
操作臂上整合的黃銅套管使接地方便,可以直接接到操作臂的金屬部分上,甚至夾持器上都可以。
進口腦立體定位儀產(chǎn)品描述:
久經(jīng)時間考驗的U型框架設(shè)計,堅固的結(jié)構(gòu)以及可配套用于幾乎所有實驗動物的適配器,這些都保證了本產(chǎn)品是腦立體定位儀的最佳選擇。
一.儀器特點
1.標尺易讀數(shù) 所有的標尺都定位在從一個開放的U型末端開始讀數(shù),這個位置也是大多數(shù)科學家首選的位置。標尺上的數(shù)字大,易于讀數(shù)。標尺采用激光雕刻,可使三條標尺都能達到最佳的耐久度。標尺的精確度達到了0.1mm; |
2.移動平滑 標準型腦立體定位儀采用了獨一無二的三線螺紋,可實現(xiàn)最佳的位置定位,定位過程平滑,線性; |
3.全方位調(diào)節(jié) 通過引導螺紋,操作臂可以控制左右和上下方向的移動,前后控制通過楔形榫頭來進行,在每個方向上都可以移動80mm。通用關(guān)節(jié)使操作者可以在上下或左右平面上,讓夾持器的最大轉(zhuǎn)動達到90度。改進型的鎖定部件可以讓腦立體定位儀鎖定在任何角度而不發(fā)生滑動,當然也提供了90度垂直方面的絕對鎖定。 4.操作者可以在實驗過程中,通過擺動關(guān)節(jié)讓操作臂或夾持器移動到操作區(qū)域以外,待需要的時候再可靠的回到原點; |
5.電生理操作方便 操作臂上整合的黃銅套管使接地方便,可以直接接到操作臂的金屬部分上,甚至夾持器上都可以; 6.雙操作臂型號 51600型雙臂標準系列腦立體定位儀在兩邊都有3向定位的操作臂,第二條操作臂可以根據(jù)手的習慣適當?shù)呐まD(zhuǎn)。兩個操作臂在進行雙注射或是邊刺激邊記錄的時候,就非常有必要了; |
7.包括的組件 51600和51603都包含一個標準型基座,操作臂,51631標準夾持器,51621大鼠適配器(鼻夾鉗和18°耳棒); 二.實驗過程 1. 首先參照大鼠腦立體定位圖譜或者文獻確定腦內(nèi)注射部位的坐標,包括前囟前或后多少mm,中線左或右多少mm,顱骨下深度為多少mm。 2. 麻醉大鼠,然后固定在腦立體定位儀上,主要是固定鼻端和兩耳部位,固定后大鼠的頭部是不能動的。 3. 剪去大鼠頭頂部毛,皮膚表面消毒,然后根據(jù)需要縱向或者橫向剪開皮膚,用棉球和眼科剪刀除去顱骨表面的腦膜,過一會顱骨干燥后找到前囟部位(靠前部的十字交叉點),以前囟部位為原點,參考定位坐標把注射針移動到注射部位的上方; 4. 在顱骨相應(yīng)的位置用簽字筆點一個原點,移開注射針,用牙科轉(zhuǎn)在注射部位轉(zhuǎn)一個小孔,如果出血的話及時止血,再把注射針移回注射部位上方,吸入注射藥物,然后再參照定位注射坐標把注射針移動到注射部位,開始緩慢注入藥物,注射后留針一會,再緩慢把注射針移出腦內(nèi),縫合皮膚,肌肉注射青霉素抗感染,把動物放回飼養(yǎng)籠內(nèi),術(shù)后注意保溫。 |
大小鼠腦切片模具:
一、介紹:腦切片模具包括大鼠腦模具和小鼠腦模具。腦模具經(jīng)過精密機械加工和高度拋光,可確保切片過程的可重復(fù)性。使用材料為有鋁合金,結(jié)實耐用,可被加熱、冷卻、高壓滅菌、擦洗,經(jīng)得起苛刻的使用條件。冠狀腦模具具有矢狀中線,可方便的分離左右腦半球。切片精度精確至1 mm,小鼠腦模具也適用于新生大鼠。二、規(guī)格:
腦模具 大鼠,175g-300g,冠狀切片,不銹鋼 |
腦模具 大鼠,175g-300g,矢狀切片,不銹鋼 |
腦模具 大鼠,300g-600g,冠狀切片,不銹鋼 |
腦模具 大鼠,300g-600g,矢狀切片,不銹鋼 |
腦模具 小鼠0-175g,冠狀切片,不銹鋼 |
腦模具 小鼠0-175g,矢狀切片,不銹鋼 |
三、技術(shù)參數(shù)1、間距規(guī)格: 長*寬*高=45*28*24,每個槽間隙為1MM;2、最大長度:45;3、最大寬度:28;4、誤差:0.01;5、材料:不銹鋼,表面噴砂處理;6、重量:0.28kg;四、儀器質(zhì)量提示: 1)大小鼠腦切片模具看槽的外觀,普通產(chǎn)品加工粗糙,槽多有變形,且切口不平滑,這樣的產(chǎn)品在放置刀片時就會遇到麻煩,有的刀片放不進,有的放進去了,取出來麻煩,而且我們切出來的組織也不均勻,嚴重影響實驗效果。我公司的產(chǎn)品均采用先進的加工設(shè)備精加工而成,切口平滑均勻,而且不會有任何變形,是你實驗室的理想助手。 2)材料的好壞,市面上有鋁合金,有機玻璃及普通不銹鋼三種材料,前兩種材料易粘組織,鋁合金和普通不銹鋼的材料不耐腐蝕,用戶只將其半裸放在鹽水中靜置12小時左右,就可以看見上面銹跡斑斑,且嚴重的有很多銹穿的小孔出現(xiàn),這種材料是經(jīng)不起我們苛刻的實驗條件的。我們的材料是采用進口不銹 鋼,可隨意放在任意鹽水濃度中測試,均不會有銹跡出現(xiàn)。
瑞沃德腦立體定位儀 瑞沃德68000系列小動物腦立體定位儀是神經(jīng)解剖、神經(jīng)生理、神經(jīng)藥理和神經(jīng)外科等領(lǐng)域內(nèi)的重要研究設(shè)備, 用于完成對神經(jīng)結(jié)構(gòu)進行定向的注射、刺激、破壞、引導電位等操作,可用于帕金森氏病動物模型建立、癲癇動物模型建立、腦內(nèi)腫瘤模型建立、學習記憶、腦內(nèi)神經(jīng)干細胞移植、腦缺血等研究。 根據(jù)國內(nèi)多位神經(jīng)科學研究領(lǐng)域?qū)<业慕ㄗh并參考國外多種同類產(chǎn)品的性能特點,瑞沃德生命科技公司設(shè)計開發(fā)了MP8000系列腦立體定位儀,該系列產(chǎn)品采取通用的U形底座開放式結(jié)構(gòu),方便進行多角度的操作;可適用于多種動物實驗(大鼠、小鼠、小鳥、貓及豚鼠等);可垂直方向180度旋轉(zhuǎn)、水平方向360度旋轉(zhuǎn)的操作臂為研究人員提供靈活、精確的定位;MP8000系列還配有各種規(guī)格的探針、電極固定夾持器,并可以根據(jù)用戶的不同實驗要求提供定制的固定夾持器以滿足各種實驗要求。 主要性能特點: 選配不同動物適配器大鼠、小鼠、小鳥、貓、壁虎及豚鼠 操作臂移動范圍上下、左右、前后可達80mm 垂直方向可180度旋轉(zhuǎn)并隨時鎖定任意位置 水平方向可360度旋轉(zhuǎn)并隨時鎖定任意位置 操作臂上下、左右、前后操作精度:100um 配置微推進器上下操作精度:10um 操作臂內(nèi)置銅軸套,方便接地進行電生理實驗 可配套微量注射泵、顯微攝像裝置、顱鉆使用 具有雙操作臂配置,方便同時進行多種實驗步驟 激光刻度及開放式的U形底座設(shè)計,讀數(shù)更方便 三頭絲桿設(shè)計,操作臂上下、左右、前后移動更精確平滑 不同溫度下操作仍可保持良好的精確性與靈活性 特殊處理的材料表面,容易清洗并保持良好的清潔度 產(chǎn)品配置 (1)8501-U型底座 (2)8401-單操作臂或8402-雙操作臂 (3)8201-標準夾持器 (4)8301-18度耳桿,可選配8302-45度耳桿 (5)8020-大鼠適配器,可選配8010-小鼠適配器
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MP8002
MP8001 |
數(shù)字式腦立體定位儀 是目前世界上有性價比的數(shù)字式腦立體定位儀,具有標準型腦立體定位儀的所有特點,并在原有標準腦立體定位儀的三維操作臂基礎(chǔ)上增加了位移傳感器及LCD顯示屏,直接讀取數(shù)字式移動距離,極大地方便了實驗讀數(shù)過程;三維操作臂顯示屏任意點置零,在Bregma點根據(jù)圖譜直接進行定位,避免二次讀數(shù)及計算,簡化了實驗操作過程;移動距離讀數(shù)精度為10微米,滿足更高實驗要求;傳感器及LCD顯示屏內(nèi)置一體嵌入操作臂,不需額外放置顯示屏及連接線,外表美觀并節(jié)省操作臺空間;紐扣電池使用壽命長,更換維護方便。 |
MP8003 |
微推進器 在進行電生理刺激及記錄等實驗中,需要進行更精細的電極操作,通過配置微推進器,將垂直方向的操作精度提高到10um,滿足實驗要求,并可根據(jù)不同電極定制頭部固定器 |
MP8101 |
夾持器 研究人員在不同實驗中會采用不同的電極、導管、探針、微量注射器、微量注射泵和顱鉆等,我們提供了多種型號夾持器可供選擇,直徑從0.2mm-12mm,也可以根據(jù)研究人員的要求進行定制,滿足不同實驗的要求。 MP8201 MP8205和MP8204 |
MP8202和MP8203 |
耳桿 可以提供8301-18度和8302-45度耳桿,采用激光刻度精確固定,18度耳桿可以通過穿透耳膜方式更緊密地固定頭部,45度耳桿采取鈍角方式,不能夠穿透耳膜。 |
MP8301和MP8302 |
耳桿適配器 耳桿適配器可以在定位儀U形底座外對動物進行固定,然后夾持到耳桿,方便動物穿刺等實驗操作,適用于18度耳桿配合一起使用。 | MP8060 |
大鼠適配器 大鼠適配器是腦立體定位儀的默認配置,通過一對耳桿、鼻和門齒夾固定大鼠頭部,可以通過燕尾槽上下移動30mm并具有100um的精度,水平方向可以達到50mm的移動距離,滿足不同體重大鼠的固定。大鼠適配器默認配置為18度耳桿和門齒夾,可以選配45度耳桿。 | MP8020 |
小鼠適配器 小鼠適配器通過上腭和門齒夾固定頭部,同時配有耳桿。頭部可以上下調(diào)整使頭骨處于水平或一定的角度。小鼠與幼大鼠的頭骨相對大鼠的頭骨很薄,如果將耳桿插入小鼠的耳內(nèi),頭骨容易變形并影響呼吸。大部分的研究人員會選擇只通過上腭和門齒固定方式,相對于耳桿方式會降低穩(wěn)定性,在使用小鼠適配器時需要具有更多的操作經(jīng)驗。 | MP8010 |
小鼠適配器 該小鼠適配器耳桿采用樹脂作為材料,并對尖端進行適合的錐度處理,既能夠牢固的夾緊小鼠頭部又避免了采用不銹鋼作為耳桿對小鼠顱骨的損傷,兩側(cè)耳桿的高度和門齒夾的高度均可自由進行調(diào)節(jié),并帶有刻度,適合不同的角度進行實驗。 | MP8030 |
豚鼠適配器 豚鼠適配器,通過45度耳桿、鼻和門齒夾固定大鼠頭部,豚鼠的鼻夾相對大鼠可以伸到門齒更遠的位置,可以通過燕尾槽上下移動30mm,水平方向可以達到50mm的移動距離,滿足不同體重豚鼠的固定。 |
MP8050 |
貓/猴適配器 貓與小猴適配器包括耳桿和固定底座,通過耳部、眼窩和牙齒進行頭部固定。 |
MP8040 |
小鳥適配器 小鳥適配器采用45度耳桿及彎曲的喙夾持部分,并可以通過燕尾槽上下移動及進行水平移動。 |
MP8070 |
ZH-藍星D型大動物腦立體定位儀
目前使用的腦立體定位儀可分為兩大類:1、直線式(Rectilinear)或三平面式(Triplanar)。它是以三個假想的彼此相互垂直的三個平面,組成空間立體直角坐標。腦深部的某一微小結(jié)構(gòu),可以按這一坐標系統(tǒng)加以定位。在使用時,從電極移動架上的刻度,可讀出電極尖端的三維坐標數(shù)值。2、赤道式(Equatorial)。它是由兩個互成直角的圓弧梁構(gòu)成,是按照立體坐標(Polar Coordinate)的原理制成,也可以規(guī)定其腦結(jié)構(gòu)的空間位置,現(xiàn)多用于人用的定位器。本文著重介紹直線式的立體定位儀。立體定位的基本設(shè)計原則,不外下列各項,3、利用動物顱骨表面的某些解剖標志,如矢狀縫,外耳道的中心軸,眶下緣中央部、前囪中心(Bregma),人字縫尖(Lamda)和上門齒根部等部位,同腦表面及深部某一結(jié)構(gòu)(如核、前連合等)的相對恒定關(guān)系,借以從外部確定腦深部各結(jié)構(gòu)位置。4、用立體空間直角坐標,以毫米為單位,描述腦深部結(jié)構(gòu)所在的空間位置。5、用一堅固的金屬主框,加上幾種桿、夾、組成、且兩側(cè)對稱的頭夾,將動物的頭按一定的幾個部位作為固定點,固定牢固(不允許1/5毫米的移動)。6、用一組有三維立體滑動尺的、可讀出1/10毫米的電極移動架(上下滑支尺的下端裝有電極夾)來導向,可使電極地插入腦內(nèi)某一指定結(jié)構(gòu)。7、電極移動架與固定動物頭的金屬框,為兩個部件,在用時能牢固地將電極移動架裝在金屬框上。 特點:1、有多種動物頭夾(標配一種,如需另購),可用于多種實驗動物。例如豬、狗、貓等一些較大動物,電極移動架的滑尺可移動范轉(zhuǎn)較長。2、部件數(shù)目少,主框較粗,主要部件均由同一種金屬構(gòu)成,這樣可使各部件的膨脹系數(shù)相同,避免接觸電位。電極移動架與動物頭固定夾裝在主框上。3、電極移動架易于裝卸。在動物頭和進行手術(shù)操作時,可將電極移動架卸下,儀器成為可以獨立使用的頭固定器。這樣可以電極移動架不易受損壞或碰歪。4、儀器上裝多個對稱的電極移動架,可以同時在兩側(cè)同名的腦結(jié)構(gòu)中插放電極,或在同側(cè)插多個電極。5、電極移動架的豎向滑尺,應(yīng)可向前后和左右方向轉(zhuǎn)動一定角度,以便在固定動物頭部水平線中使用,或以一定角度向腦內(nèi)插入電極。6、電極移動架上的電極固定夾,要求靈活而易卸,當做埋藏電極時使電極易于松下脫離。7、各滑尺的讀數(shù),應(yīng)可較地讀出1/10毫米。主要技術(shù)參數(shù):1、重量:約30公斤2、道軌長:400mm3、道軌間距:可調(diào)4、精度:±0 .1mm5、 材質(zhì):合金材料6、 外型尺寸:950×450×500mm(一般尺寸需用戶設(shè)計提供)7、 操作臂360度回轉(zhuǎn),擺動幅度180(±90°)8、 計數(shù)精度:±0.1mm9、 三維推進器精度:±0. 1mm10、 三維推進行程:80mm(X軸:80mm,Y軸80mm,Z軸80mm)11、 刻度激光雕刻
DB006-1型腦立體定位儀又稱腦固定裝置(stereotaxic apparatus),它是利用顱骨外面的標志或其它參考點所規(guī)定的三度坐標系統(tǒng),來確定皮層下某些神經(jīng)結(jié)構(gòu)的位置,以便在非直視暴露下對其進行定向的刺激、破壞、注射藥物、引導電位等研究。動物腦立體定位儀是神經(jīng)解剖、神經(jīng)生理、神經(jīng)藥理和神經(jīng)外科等領(lǐng)域內(nèi)的重要研究設(shè)備,用于對神經(jīng)結(jié)構(gòu)進行定向的注射、刺激、破壞、引導電位等操作,可用于帕金森氏病動物模型建立,癲癇動物模型建立,腦內(nèi)腫瘤模型建立,學習記憶,腦內(nèi)神經(jīng)干細胞移植,腦缺血等研究。
本儀器為國家專利產(chǎn)品,配有大鼠適配器一套,耳棒一對。DB006-1型腦立體定位儀也可在左右側(cè)裝配操作臂。
一、【技術(shù)特點】:
1、 刻度易讀
a. 所有的刻度都起源于“U”形臂的開
放端,終止于內(nèi)側(cè),這種方式與大多
數(shù)研究工作相適應(yīng),便于讀數(shù)。
b. 標度數(shù)字非常清晰,與測量標尺配合精密,使讀數(shù)分辯率精確至0.01mm
2、 移動平滑
三角形的導軌使之能夠進行快速穩(wěn)確定位。其通用的接點便于實驗者橫向或縱向移動電極,鎖定裝置能夠?qū)㈦姌O以任何角度固定,不會滑脫。操作臂可以從支架上旋轉(zhuǎn)360度,以便于實驗動物的固定。
3、 雙操作臂模式
該定位儀可在兩側(cè)同時裝配操作臂,即ZH-藍星C/三型腦立體定位儀。
4、 兼容性
DB006-1型腦立體定位儀可與國內(nèi)外生產(chǎn)的微量注射泵、柔型顱鉆、各種電極、適配器等配套使用。
5、適用動物
DB006-1型腦立體定位儀采用開放式架構(gòu),做不同的動物只需更換不能動物的適配器即可(標準配置適用于大鼠)。適用動物有小鼠、大鼠、豚鼠、鳥類、兔、貓、狗等動物。
三、【性能指標】:
1、讀數(shù)精度:10微米
2、顯示:LED顯示屏(X、Y、Z三軸)
3、坐標任意位置調(diào)零
4、材質(zhì):合金材料
5、尺寸:350×250×340mm
6、操作臂360度回轉(zhuǎn),擺動幅度180度
7、計數(shù)精度:±0.01mm
8、三維推進器精度:±0.01mm
9、三維推進行程:80mm
10、可進行上下、左右、前后、旋轉(zhuǎn)等精確定位
11、重量:5.5kg
12、附大鼠腦圖譜1本
13、單操作臂模式
四、【使用單位】:
清華大學\首醫(yī)大\重慶醫(yī)科大學\長春中醫(yī)學院\浙江大學\徐州醫(yī)學院\柳州醫(yī)學院\牡丹江醫(yī)學院/南京醫(yī)科大學/解放軍第三醫(yī)學院等等
北京智鼠多寶生物科技有限責任公司
北京市大興區(qū)黃村火神廟商業(yè)中心D座1112室
聯(lián)系人:孟醒
手機:15313005355 電話:010——61210147
網(wǎng)址:www.zhishuduobao.com 郵箱:zhishuduobao@126.com
玉研儀器自主研發(fā)腦立體定位儀十四年,適用于大鼠、小鼠等實驗動物,經(jīng)典十字操作臂實現(xiàn)準確定位,精度可達10微米,特制螺紋精密螺桿,穩(wěn)固不晃動實現(xiàn)對特定腦區(qū)的精確定位,是神經(jīng)環(huán)路研究、神經(jīng)系統(tǒng)性疾病、神經(jīng)藥理等領(lǐng)域內(nèi)的重要研究設(shè)備,廣泛面向全國各大科研院校,醫(yī)院,高新企業(yè),藥企,醫(yī)療機構(gòu)等科研單位。大鼠腦立體定位儀、小鼠腦立體定位儀(雙臂腦立體定位儀,單臂腦立體定位儀,數(shù)顯型腦立體定位儀)(根據(jù)需求不同,有多種不同的型號可供選擇:單臂型,雙臂型,數(shù)顯型,數(shù)控型,敬請來電咨詢)
輕便型:
標準型:
動物腦立體定位儀產(chǎn)品特點:操作靈活、簡便,標配大鼠適配器;腦立體定位儀標尺是由激光雕刻,清晰易讀:手動款式精確度為0.1mm,數(shù)字顯示型號精度為0.01mm;腦立體定位儀操作臂移動范圍(上下,左右,前后):三方向移動距離80mm;垂直方向可90度轉(zhuǎn)動,并隨時鎖定位置;擴充能力很強,可增加操作臂,增加注射裝置及顱鉆等;可以根據(jù)需要增加不同的固定器,用于多種動物;腦立體定位儀具有以下優(yōu)勢:
標尺易讀數(shù)
移動平滑
電生理操作方便
配件多樣,可選配各種動物適配器,麻醉罩以及顱鉆
大鼠腦立體定位儀的主要構(gòu)造:數(shù)字顯示型腦立體定位儀Digital Stereotaxic Instrument 是一種可靠的多功能的設(shè)備,通過儀器的準確定位,可以確保點擊、微管以及其它設(shè)備在實驗過程中的精確定位。數(shù)顯型腦立體定位儀主要特點:1.適用于小鼠、新生大鼠、鳥類等動物的研究(請根據(jù)需求選擇合適的配置);2.無U型底座設(shè)計,操作空間最大化;3.讀數(shù)精度采用游標卡尺方式,讀數(shù)精度為10μm;4.操作臂上下、前后、左右移動范圍可達80mm;垂直方向移動90°可鎖;5.配有鼻子適配器、三種不同型號的耳棒等;6.三角形的導軌使之能夠進行快速定位。其通用的接點便于實驗者橫向或縱向移動電極,鎖定裝置能夠?qū)㈦姌O以任何角度固定,不會滑脫。7.擴充能力很強,可增加操作臂、增加注射裝置及顱鉆等,也可以根據(jù)需要增加不同的固定器;8.目標定位的調(diào)零功能:在任意一個位點,每條軸方向上的顯示都可以歸零,這樣就可以使操作簡化,閱讀方便。實際操作中,如果要定位一個特殊位點,可以先找到參考點,然后歸零,再移動數(shù)顯型腦立體定位儀操作臂到希望到達的點上,調(diào)低電極,夾持器或微管到位點上即可。
小鼠及幼大鼠腦立體定位儀適配器
該小鼠適配器耳桿采用樹脂材料,對尖端進行適合的錐度處理,能夠牢固的夾緊小鼠頭部又避免了采用不銹鋼作為耳桿對小鼠顱骨的損傷,兩側(cè)耳桿的高度和門齒夾的高度均可自由進行調(diào)節(jié),并帶有刻度,適合不同的角度進行實驗。
多種型號可供選擇:
標準腦立體定位儀(小鼠)
雙臂標準腦立體定位儀(小鼠)
數(shù)顯標準腦立體定位儀(小鼠)
數(shù)顯雙臂標準腦立體定位儀(小鼠)
標準腦立體定位儀(大鼠)
雙臂標準腦立體定位儀(大鼠)
數(shù)顯標準腦立體定位儀(大鼠)
數(shù)顯雙臂標準腦立體定位儀(大鼠)
電動標準腦立體定位儀(大鼠)
定位儀基座
大鼠頭部固定器
小鼠頭部固定器
SA-100系列 標準型大鼠腦立體定位儀:
SA-100系列 標準型小鼠腦立體定位儀:
SA-150系列 數(shù)顯型腦立體定位儀(大鼠)
單臂、數(shù)顯標準腦立體定位儀(小鼠)
雙臂、數(shù)顯雙臂標準腦立體定位儀(大鼠、小鼠)
腦立體定位儀相關(guān)配件及可選配件:
根據(jù)需要,還可以選擇頭部固定器:
大鼠腦部固定器適用于腦部固定的操作實驗, 同時配合氣體麻醉使用。非常適用于顯微鏡下對大鼠(小鼠有對應(yīng)的型號)的手術(shù)操作和觀察實驗使用。我們還可以提供核磁共振兼容型號,供核磁環(huán)境中使用。
標準型大鼠頭部固定器:
小鼠腦室顯微觀察固定器
型號:Y-AM-200
還可以加配跑輪,在小鼠運行狀態(tài)下配合雙光子顯微鏡對腦室進行成像和觀察:
型號:Y-AM-210
小動物腦立體定位儀部分參考文獻:1. Albéri, L., Lintas, A., Kretz, R., Schwaller, B., & Villa, A. E. (2013). The calcium-binding protein parvalbumin modulates the firing 1 properties of the reticular thalamic nucleus bursting neurons. Journal of neurophysiology, 109(11), 2827-2841.2. Sonati, T., Reimann, R. R., Falsig, J., Baral, P. K., O’Connor, T., Hornemann, S., Aguzzi, A. (2013). The toxicity of antiprion antibodies is mediated by the flexible tail of the prion protein. Nature, 501(7465), 102-106.3. Ali, I., O’Brien, P., Kumar, G., Zheng, T., Jones, N. C., Pinault, D., O’Brien, T. J. (2013). Enduring Effects of Early Life Stress on Firing Patterns of Hippocampal and Thalamocortical Neurons in Rats: Implications for Limbic Epilepsy. PLOS ONE, 8(6), e66962.4. Bell, L. A., Bell, K. A., & McQuiston, A. R. (2013). Synaptic Muscarinic Response Types in Hippocampal CA1 Interneurons Depend on Different Levels of Presynaptic Activity and Different Muscarinic Receptor Subtypes. Neuropharmacology.5. Bolzoni, F., B?czyk, M., & Jankowska, E. (2013). Subcortical effects of transcranial direct current stimulation (tDCS) in the rat. The Journal of Physiology.6. Bolzoni, F., B?czyk, M., & Jankowska, E. (2013). Subcortical effects of transcranial direct current stimulation (tDCS) in the rat. The Journal of Physiology.7. Babaei, P., Tehrani, B. S., & Alizadeh, A. (2013). Effect of BDNF and adipose derived stem cells transplantation on cognitive deficit in Alzheimer model of rats. Journal of Behavioral and Brain Science, 3, 156-161.8. Gilmartin, M. R., Miyawaki, H., Helmstetter, F. J., & Diba, K. (2013). Prefrontal Activity Links Nonoverlapping Events in Memory. The Journal of Neuroscience, 33(26), 10910-10914.9. Feng, L., Sametsky, E. A., Gusev, A. G., & Uteshev, V. V. (2012). Responsiveness to nicotine of neurons of the caudal nucleus of the solitary tract correlates with the neuronal projection target. Journal of Neurophysiology, 108(7), 1884-1894.10. Clarner, T., Diederichs, F., Berger, K., Denecke, B., Gan, L., Van der Valk, P., Kipp, M. (2012). Myelin debris regulates inflammatory responses in an experimental demyelination animal model and multiple sclerosis lesions. Glia, 60(10), 1468-1480.11. Girardet, C., Bonnet, M. S., Jdir, R., Sadoud, M., Thirion, S., Tardivel, C., Troadec, J. D. (2011). Central inflammation and sickness-like behavior induced by the food contaminant deoxynivalenol: A PGE2-independent mechanism.Toxicological Sciences, 124(1), 179-191.12. Hru?ka-Plocháň, M., Juhas, S., Juhasova, J., Galik, J., Miyanohara, A., Marsala, M., Motlik, J. (2010). A27 Expression of the human mutant huntingtin in minipig striatum induced formation of EM48+ inclusions in the neuronal nuclei, cytoplasm and processes. Journal of Neurology, Neurosurgery & Psychiatry, 81(Suppl 1), A9-A9.13. Brooks, S., Jones, L., & Dunnett, S. B. (2010). A29 Frontostriatal pathology in the (C57BL/6J) YAC128 mouse uncovered by the operant delayed alternation task. Journal of Neurology, Neurosurgery & Psychiatry, 81(Suppl 1), A9-A10.14. Yu, L., Metzger, S., Clemens, L. E., Ehrismann, J., Ott, T., Gu, X., Nguyen, H. P. (2010). A28 Accumulation and aggregation of human mutant huntingtin and neuron atrophy in BAC-HD transgenic rat. Journal of Neurology, Neurosurgery & Psychiatry, 81(Suppl 1), A9-A9.15. Baxa, M., Juhas, S., Pavlok, A., Vodicka, P., Juhasova, J., Hru?ka-Plocháň, M., Motlik, J. (2010). A26 Transgenic miniature pig as an animal model for Huntington’s disease. Journal of Neurology, Neurosurgery & Psychiatry, 81(Suppl 1), A8-A9.
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