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玉研儀器公司——專注于動物實驗設(shè)備的技術(shù)產(chǎn)品和服務(wù)

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上海玉研科學(xué)儀器有限公司
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足底熱痛覺測量儀(熱刺痛儀)

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基于經(jīng)典的Hargreaves測試法,為評估大小鼠熱痛覺研究設(shè)計,測量自由活動狀態(tài)下大小鼠對熱刺激的縮足反應(yīng)潛伏期。
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產(chǎn)品詳情

基于經(jīng)典的Hargreaves測試法,為評估大小鼠熱痛覺研究設(shè)計,測量自由活動狀態(tài)下大小鼠對熱刺激的縮足反應(yīng)潛伏期。


常見的實驗動物熱痛覺過敏與痛覺超敏的評估有甩尾法和熱板法,但兩者都有一定的局限性:熱板法缺乏終點事件自動檢測功能,甩尾法則不能進(jìn)行雙側(cè)測試,且都無法進(jìn)行動物痛覺過敏反應(yīng)后的行為研究。


Ugo Basile足底熱點儀基于經(jīng)典的Hargreaves測試法,專為評估大小鼠熱痛覺研究設(shè)計。熱痛覺過敏和異常性疼痛常涉及熱傷害性感受器變化,累及中樞機制,足底熱點儀通過非接觸式點狀樣熱刺激大小鼠后爪來評估熱痛覺,可測量自由活動狀態(tài)下大小鼠對熱刺激的縮足反應(yīng)潛伏期,這在熱痛過敏研究中具有突出優(yōu)勢。Ugo Basile的足底熱點儀已于2022年被評為此測試的金標(biāo)準(zhǔn),并累積發(fā)表了2000多篇SCI文章!


Hargreaves法確定熱痛閾值?  20世紀(jì)80年代末,Dr.Hargreaves發(fā)明了一種專門評估大小鼠等嚙齒動物的熱痛閾值的方法,由紅外聚焦光源產(chǎn)生的熱刺激通過玻璃板施加到動物單個后爪的足底表面,并觀察無拘束動物對溫度刺激的具體反應(yīng)及反應(yīng)時間,允許進(jìn)行單側(cè)/對側(cè)實驗。



優(yōu)勢特點:

一、自動檢測動物熱痛閾值,無光線應(yīng)激干擾

Ugo Basile足底熱點儀采用不可見紅外光熱刺激,避免了可視強光對動物產(chǎn)生的應(yīng)激反應(yīng)的可能性,紅外發(fā)射器頂部刻有十字定位線,可精確定位大小鼠足底刺激位點,并能夠自動檢測動物縮足反應(yīng),記錄縮足潛伏期。

二、點狀樣刺激與熱痛完美結(jié)合,兼容多種實驗

不同與熱板法的整個鼠爪的熱刺激,足底熱點儀通過紅外聚焦光源生成的點狀樣熱刺激,可進(jìn)行足底小范圍定點刺激以及左右足分別測試等單側(cè)/對側(cè)實驗,不對動物產(chǎn)生交互行為,提高測試結(jié)果的真實性。通過選配大鼠面部刺激固定器,可應(yīng)用于大鼠下頜部三叉神經(jīng)熱痛過敏測試。

三、高通量測試平臺緊湊易用,動物之間無干擾

動物測試平臺上層緊貼紅外發(fā)射器表面,減少紅外光于動物足底之間的干擾,透明玻璃設(shè)計便于光源穿透且不衰弱。欄式動物活動區(qū)可同時容納12只小鼠或6只大鼠,減少動物適應(yīng)時間,滿足高通量實驗需求。

四、紅外刺激光強可調(diào),自動或手動評分

紅外刺激光強可設(shè)置范圍為:1%-100%,適用不同動物模型。設(shè)備可自動檢測并存儲由疼痛引起的縮足時間,也可采用腳踏開關(guān)手動停止計時,常用于縮足難以自動測量的情況。


    


應(yīng)用領(lǐng)域:

足底熱點儀可進(jìn)行大小鼠左右足單側(cè)/對側(cè)熱痛測試、下頜部三叉神經(jīng)熱痛過敏測試等應(yīng)用于神經(jīng)損傷和再生后痛覺過敏、疼痛致敏或熱痛反應(yīng)恢復(fù)的實驗。設(shè)備使用相對簡單,即使是初學(xué)者也可以在短時間內(nèi)掌握測試方法。


      


型號規(guī)格:

37570

足底熱點儀完整套裝,包含測試平臺、測試主機、紅外光發(fā)射器等

37300

紅外熱輻射校準(zhǔn)儀(選配)

37370-278

額外動物測試平臺(選配)

37370-365

紅外替換燈泡(選配)

37100

大鼠面部刺激固定器一套(選配)



參考文獻(xiàn):

1. La Montanara, Paolo, et al. "Cyclin-dependent?like kinase 5 is required for pain signaling in human sensory neurons and mouse models." Science translational medicine 12.551 (2020): eaax4846.doi:10.1126/scitranslmed.aax4846

2. Feng, Jiao, et al. "A new painkiller nanomedicine to bypass the blood-brain barrier and the use of morphine." Science advances 5.2 (2019): eaau5148.doi:10.1126/sciadv.aau5148

3. Hsiao, Hung-Tsung, et al. "The analgesic effect of propofol associated with the inhibition of hypoxia inducible factor and inflammasome in complex regional pain syndrome." Journal of biomedical science 26 (2019): 1-11. doi:10.1186/s12929-019-0576-z

4. Zhou, Luming, et al. "Reversible CD8 T cell?neuron cross-talk causes aging-dependent neuronal regenerative decline." Science 376.6594 (2022): eabd5926. doi: 10.1126/science.abd5926

5. Oswald, Manfred J., et al. "Cholinergic basal forebrain nucleus of Meynert regulates chronic pain-like behavior via modulation of the prelimbic cortex." Nature Communications 13.1 (2022): 5014

6. Landra-Willm, Arnaud, et al. "A photoswitchable inhibitor of TREK channels controls pain in wild-type intact freely moving animals." Nature Communications 14.1 (2023): 1160

7. Nees, Timo A., et al. "Role of TMEM100 in mechanically insensitive nociceptor un-silencing." Nature Communications 14.1 (2023): 1899.doi: 10.1038/s41467-023-36806-4

8. Zhang, Qiaosheng, et al. "A prototype closed-loop brain?machine interface for the study and treatment of pain." Nature Biomedical Engineering (2021): 1-13. doi: 10.1038/s41551-021-00736-7

9. Zhang, Su-Bo, et al. "CircAnks1a in the spinal cord regulates hypersensitivity in a rodent model of neuropathic pain." Nature communications 10.1 (2019): 4119

10. Zhou, Hang, et al. "A sleep-active basalocortical pathway crucial for generation and maintenance of chronic pain." Nature Neuroscience (2023): 1-12. doi: 10.1038/s41593-022-01250-y


足底熱痛覺測量儀(熱刺痛儀)
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021-35183767
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基于經(jīng)典的Hargreaves測試法,為評估大小鼠熱痛覺研究設(shè)計,測量自由活動狀態(tài)下大小鼠對熱刺激的縮足反應(yīng)潛伏期。


常見的實驗動物熱痛覺過敏與痛覺超敏的評估有甩尾法和熱板法,但兩者都有一定的局限性:熱板法缺乏終點事件自動檢測功能,甩尾法則不能進(jìn)行雙側(cè)測試,且都無法進(jìn)行動物痛覺過敏反應(yīng)后的行為研究。


Ugo Basile足底熱點儀基于經(jīng)典的Hargreaves測試法,專為評估大小鼠熱痛覺研究設(shè)計。熱痛覺過敏和異常性疼痛常涉及熱傷害性感受器變化,累及中樞機制,足底熱點儀通過非接觸式點狀樣熱刺激大小鼠后爪來評估熱痛覺,可測量自由活動狀態(tài)下大小鼠對熱刺激的縮足反應(yīng)潛伏期,這在熱痛過敏研究中具有突出優(yōu)勢。Ugo Basile的足底熱點儀已于2022年被評為此測試的金標(biāo)準(zhǔn),并累積發(fā)表了2000多篇SCI文章!


Hargreaves法確定熱痛閾值?  20世紀(jì)80年代末,Dr.Hargreaves發(fā)明了一種專門評估大小鼠等嚙齒動物的熱痛閾值的方法,由紅外聚焦光源產(chǎn)生的熱刺激通過玻璃板施加到動物單個后爪的足底表面,并觀察無拘束動物對溫度刺激的具體反應(yīng)及反應(yīng)時間,允許進(jìn)行單側(cè)/對側(cè)實驗。



優(yōu)勢特點:

一、自動檢測動物熱痛閾值,無光線應(yīng)激干擾

Ugo Basile足底熱點儀采用不可見紅外光熱刺激,避免了可視強光對動物產(chǎn)生的應(yīng)激反應(yīng)的可能性,紅外發(fā)射器頂部刻有十字定位線,可精確定位大小鼠足底刺激位點,并能夠自動檢測動物縮足反應(yīng),記錄縮足潛伏期。

二、點狀樣刺激與熱痛完美結(jié)合,兼容多種實驗

不同與熱板法的整個鼠爪的熱刺激,足底熱點儀通過紅外聚焦光源生成的點狀樣熱刺激,可進(jìn)行足底小范圍定點刺激以及左右足分別測試等單側(cè)/對側(cè)實驗,不對動物產(chǎn)生交互行為,提高測試結(jié)果的真實性。通過選配大鼠面部刺激固定器,可應(yīng)用于大鼠下頜部三叉神經(jīng)熱痛過敏測試。

三、高通量測試平臺緊湊易用,動物之間無干擾

動物測試平臺上層緊貼紅外發(fā)射器表面,減少紅外光于動物足底之間的干擾,透明玻璃設(shè)計便于光源穿透且不衰弱。欄式動物活動區(qū)可同時容納12只小鼠或6只大鼠,減少動物適應(yīng)時間,滿足高通量實驗需求。

四、紅外刺激光強可調(diào),自動或手動評分

紅外刺激光強可設(shè)置范圍為:1%-100%,適用不同動物模型。設(shè)備可自動檢測并存儲由疼痛引起的縮足時間,也可采用腳踏開關(guān)手動停止計時,常用于縮足難以自動測量的情況。


    


應(yīng)用領(lǐng)域:

足底熱點儀可進(jìn)行大小鼠左右足單側(cè)/對側(cè)熱痛測試、下頜部三叉神經(jīng)熱痛過敏測試等應(yīng)用于神經(jīng)損傷和再生后痛覺過敏、疼痛致敏或熱痛反應(yīng)恢復(fù)的實驗。設(shè)備使用相對簡單,即使是初學(xué)者也可以在短時間內(nèi)掌握測試方法。


      


型號規(guī)格:

37570

足底熱點儀完整套裝,包含測試平臺、測試主機、紅外光發(fā)射器等

37300

紅外熱輻射校準(zhǔn)儀(選配)

37370-278

額外動物測試平臺(選配)

37370-365

紅外替換燈泡(選配)

37100

大鼠面部刺激固定器一套(選配)



參考文獻(xiàn):

1. La Montanara, Paolo, et al. "Cyclin-dependent?like kinase 5 is required for pain signaling in human sensory neurons and mouse models." Science translational medicine 12.551 (2020): eaax4846.doi:10.1126/scitranslmed.aax4846

2. Feng, Jiao, et al. "A new painkiller nanomedicine to bypass the blood-brain barrier and the use of morphine." Science advances 5.2 (2019): eaau5148.doi:10.1126/sciadv.aau5148

3. Hsiao, Hung-Tsung, et al. "The analgesic effect of propofol associated with the inhibition of hypoxia inducible factor and inflammasome in complex regional pain syndrome." Journal of biomedical science 26 (2019): 1-11. doi:10.1186/s12929-019-0576-z

4. Zhou, Luming, et al. "Reversible CD8 T cell?neuron cross-talk causes aging-dependent neuronal regenerative decline." Science 376.6594 (2022): eabd5926. doi: 10.1126/science.abd5926

5. Oswald, Manfred J., et al. "Cholinergic basal forebrain nucleus of Meynert regulates chronic pain-like behavior via modulation of the prelimbic cortex." Nature Communications 13.1 (2022): 5014

6. Landra-Willm, Arnaud, et al. "A photoswitchable inhibitor of TREK channels controls pain in wild-type intact freely moving animals." Nature Communications 14.1 (2023): 1160

7. Nees, Timo A., et al. "Role of TMEM100 in mechanically insensitive nociceptor un-silencing." Nature Communications 14.1 (2023): 1899.doi: 10.1038/s41467-023-36806-4

8. Zhang, Qiaosheng, et al. "A prototype closed-loop brain?machine interface for the study and treatment of pain." Nature Biomedical Engineering (2021): 1-13. doi: 10.1038/s41551-021-00736-7

9. Zhang, Su-Bo, et al. "CircAnks1a in the spinal cord regulates hypersensitivity in a rodent model of neuropathic pain." Nature communications 10.1 (2019): 4119

10. Zhou, Hang, et al. "A sleep-active basalocortical pathway crucial for generation and maintenance of chronic pain." Nature Neuroscience (2023): 1-12. doi: 10.1038/s41593-022-01250-y


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