小鼠喉镜

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小鼠喉镜相关的厂商

  • 400-860-5168转2809
    北京慧荣和科技有限公司成立于2010 年,注册资金1000 万,入驻北京市通州区中关村科技园,致力于吸入毒理、遗传毒理、气溶胶检测等实验仪器的研发、生产、销售和技术服务,被认定为国家高新技术企业、北京市级企业科技研究开发机构、北京市“专精特新”中小企业、中国制造冠军企业、北京市知识产权示范单位。2019 年被国家知识产权局授予“国家知识产权优势企业”称号。2022 年获气溶胶科学仪器领域首家国家级专精特新“小巨人”企业称号。荣获2020 年度军队科技进步一等奖1 项,2022 年度天津市科技进步二等奖1 项。公司拥有3000 多平米的办公、研发和生产车间,先后通过了ISO9001:2015 质量管理体系认证、ISO14001:2015 环境管理体系认证、ISO45001:2018 职业健康管理体系认证和GB/T29490-2013 知识产权管理体系认证。2018 年,慧荣和组织成立了中国毒理学会呼吸毒理专业委员会,成为中国毒理学会呼吸毒理专业委员会的挂靠单位,同年先后成为中国毒理学会理事单位、中国环境诱变剂学会理事单位和中关村联新生物医药产业联盟理事单位。公司开发了气溶胶仪器、吸入设备、全自动QuEChERS 仪、NGI 新一代药物撞击器、呼吸模拟器等仪器60 余项。其中吸入毒理设备涵盖小鼠、大鼠、豚鼠、雪貂、兔、狗、猴的全系列产品,暴露方式涵盖口鼻吸入暴露、全身暴露、传播感染、体外细胞暴露等全系列方式,从气溶胶发生、气溶胶检测、气溶胶采样、系统控制等全部为自主知识产权。产品广泛应用GLP 实验室、安评中心、高校、科研机构、军队、医院呼吸科等领域,凭借优良的品质与良好的售后服务,获得广大客户认可,吸入毒理成套设备近3 年在GLP 实验室占有率超过90%,综合市场占有率超过70%。
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  • 南京森贝伽生物公司(http://www.sbjbio.com/)专业供应高品质人elisa试剂盒、大鼠elisa试剂盒、小鼠elisa试剂盒、豚鼠elisa试剂盒、兔elisa试剂盒、羊elisa试剂盒等各种种属elisa试剂盒,及生物试剂,培养基,标准品,染色液,染色试剂盒等实验耗材,森贝伽公司是一家专业从事“产品研发生产、市场销售、技术服务”为一体的高科技生物技术公司,在科学研究和医疗检测领域享有极高的声誉,森贝伽生物配备有自己的实验室,拥有专业的技术研发团队,长期致力于ELISA试剂盒研发与销售,实验代测服务,以世界一流的技术,自主研究开发出一系列高质量和有绝对的价格竞争力的产品,并提供一流的技术服务,立足国内,面向世界。南京森贝伽生物销售网络覆盖范围:北京、上海、天津、广东、杭州、江苏、福建、安徽、湖北、辽宁、河北等各大省市,以优质的产品、优惠的价格、完善的服务,矢志满足顾客的需求,业务已遍及全国各地,旨在做国内领先的企业。南京森贝伽生物科技有限公司目标是在生命科学和医学科学研究领域创造具有国际竞争力的自主知识产权品牌产品,力争打破欧美生物技术公司在生命科学领域一同天下的局面,促进中国生命科学研究领域产业化的发展,为中国生命科学的发展贡献一份力量。同时我们热忱欢迎与各界友人真诚合作,共创未来!
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  • 上海飞斯特医疗器械有限公司是一家集贸易、代理和专业咨询为一体的高科技企业,注册资金300万元。主要代理产品有:德国PRIMEDIC(普美康)除颤系列、德国KAWE(卡威)麻醉喉镜,检耳眼镜和检耳镜、德国Drager(德尔格)OXYLOG急救呼吸机、英国MICROVENT(美科瑞)急救呼吸机、意大利MEBER救护车担架、日本Matsunaga多功能上车担架、英国TIMESCO(泰美科)麻醉喉镜、挪威LAERDAL LSU电动吸引器、四合一颈托、丹麦AMBU急救产品、台湾VADI呼吸皮球、美国Nonin血氧仪、福田心电图机、美国Tyco睡眠呼吸机、日本京都血糖仪等急救产品。本着“求实、诚信、创新、进取”的理念,公司成立几年来,业务取得了长足的发展。公司将继续热忱地为新、老客户提供优质的服务!
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小鼠喉镜相关的仪器

  • 大鼠喉镜 / 小鼠喉镜 400-860-5168转4032
    小动物喉镜(大鼠喉镜,小鼠喉镜)可帮助实验人员清晰地观察大鼠、小鼠喉部和会厌结构,有助于进行经口部进行气管插管和气管内定量给药。产品特点: 小动物喉镜可与气溶胶给药套装和干粉给药套装配合使用,进行气管内定量给药; 适用于小鼠、大鼠、豚鼠,也可根据客户要求进行定制; 光纤LED照明系统提供清晰明亮的光线; 易于观察动物喉部、会厌等结构,为操作人员提供很好的视野; 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的原理,使操作更舒适方便; 小动物喉镜的使用,可以使得气管插管工作变得更加省心、省力,加快工作效率;小动物喉镜主要组成: 硅涂层的操作柄(内装有一个LED光源和一个3V5号电池) 不锈钢的光纤束,内含一束光管 金属叶型尖端,和光纤束的尾端连接,可以移动麻醉动物的舌部 大鼠镜头的压舌片尺寸:长度25mm,宽度5.5mm 小鼠镜头的压舌片尺寸:长度18mm,宽度4mm 光纤直径:3mm 镜头采用ABS塑料和镀铬合金构造,结实耐用,清洗和消毒方便如需对大动物进行气管插管作业,可以选择大动物喉镜:大动物喉镜 可以使用金属圆筒状直接插放进喉部,进行检查和观察,在动物麻醉手术进行插管时、和喉部检查、动物肺部给药插管时使用,方便有效;结实的设计结构,采用304系列不锈钢材料,叶片为整体设计,避免了焊接缝的潜在脆弱性,防止消毒后锈蚀;可拆式光纤管易于清洗、灭菌和消毒另外,还可以配合以下设备使用:肺部定量给药器、大小鼠气管插管工具包套装、大小鼠气管插管等大鼠、小鼠肺部定量给以器大小鼠气管插管工具包套装气管插管平台(多种款式和型号可选)CG-02M型,适合做小鼠,外尺寸:20*15*20cm CG-02R型,适合做大鼠,外尺寸:22*21*28cm适用于大、小鼠的气管插管手术操作CG-04M型,小鼠型CG-04M型,小鼠型配合铁架台使用,多角度可调;型号:CG-06M多角度可调;大小鼠通用,尺寸约:20*15*15cm请关注玉研仪器的更多相关产品。如对产品细节和价格感兴趣,敬请来电咨询!
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  • 小鼠喉镜 400-860-5168转4032
    小动物喉镜(大鼠喉镜,小鼠喉镜)可帮助实验人员清晰地观察大鼠、小鼠喉部和会厌结构,有助于进行经口部进行气管插管和气管内定量给药。产品特点: 小动物喉镜可与气溶胶给药套装和干粉给药套装配合使用,进行气管内定量给药; 适用于小鼠、大鼠、豚鼠,也可根据客户要求进行定制; 光纤LED照明系统提供清晰明亮的光线; 易于观察动物喉部、会厌等结构,为操作人员提供很好的视野; 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的原理,使操作更舒适方便; 小动物喉镜的使用,可以使得气管插管工作变得更加省心、省力,加快工作效率;小动物喉镜主要组成: 硅涂层的操作柄(内装有一个LED光源和一个3V5号电池) 不锈钢的光纤束,内含一束光管 金属叶型尖端,和光纤束的尾端连接,可以移动麻醉动物的舌部 大鼠镜头的压舌片尺寸:长度25mm,宽度5.5mm 小鼠镜头的压舌片尺寸:长度18mm,宽度4mm 光纤直径:3mm 镜头采用ABS塑料和镀铬合金构造,结实耐用,清洗和消毒方便如需对大动物进行气管插管作业,可以选择大动物喉镜:大动物喉镜 可以使用金属圆筒状直接插放进喉部,进行检查和观察,在动物麻醉手术进行插管时、和喉部检查、动物肺部给药插管时使用,方便有效;结实的设计结构,采用304系列不锈钢材料,叶片为整体设计,避免了焊接缝的潜在脆弱性,防止消毒后锈蚀;可拆式光纤管易于清洗、灭菌和消毒另外,还可以配合以下设备使用:肺部定量给药器、大小鼠气管插管工具包套装、大小鼠气管插管等大鼠、小鼠肺部定量给以器大小鼠气管插管工具包套装气管插管平台(多种款式和型号可选)CG-02M型,适合做小鼠,外尺寸:20*15*20cm CG-02R型,适合做大鼠,外尺寸:22*21*28cm适用于大、小鼠的气管插管手术操作CG-04M型,小鼠型配合铁架台使用,多角度可调;型号:CG-06M多角度可调;大小鼠通用,尺寸约:20*15*15cm请关注玉研仪器的更多相关产品。如对产品细节和价格感兴趣,敬请来电咨询!
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  • 小鼠气管插管喉镜 400-860-5168转4032
    小动物喉镜(大鼠喉镜,小鼠喉镜)可帮助实验人员清晰地观察大鼠、小鼠喉部和会厌结构,有助于进行经口部进行气管插管和气管内定量给药。小动物喉镜主要组成: 硅涂层的操作柄(内装有一个3V5号电池) 不锈钢的光纤束,内含一束光管 金属叶型尖端,和光纤束的尾端连接,可以移动麻醉动物的舌部 大鼠镜头的压舌片尺寸:长度25mm,宽度5.5mm 小鼠镜头的压舌片尺寸:长度18mm,宽度4mm 光纤直径:3mm 镜头采用ABS塑料和镀铬合金构造,结实耐用,清洗和消毒方便另外,可选配大小鼠气管插管工具包套装、气管插管平台、大小鼠气管插管等工具,能更便捷的完成手术。大小鼠气管插管工具包套装 气管插管平台 CG-02M型,适合做小鼠,外尺寸:20*15*20cm CG-02R型,适合做大鼠,外尺寸:22*21*28cm适用于大、小鼠的气管插管手术操作 CG-04M型,小鼠型配合铁架台使用,多角度可调; 型号:CG-06M多角度可调;大小鼠通用,尺寸约:20*15*15cm小鼠气管插管平台(小鼠型) 型号:T-100S尺寸:20*12cm材质:PE板附件:不锈钢丝,可勾住麻醉状态的小鼠门齿,进行气管插管或喉部的其他实验多角度可调手术板 T-100M型,适合做小鼠,尺寸:19*14*13.5cm T-100R型,适合做大鼠,尺寸:30*20*16cm材质:PE板 附件:带9个固定螺栓,可额外选配气体麻醉面罩适用于大、小鼠的常规手术操作动物气管插管外径0.5mm,5个包装,用于小鼠外径0.75mm,5个包装,用于小鼠外径1.0mm,5个包装,用于小鼠外径1.5mm,5个包装,用于小型大鼠外径2.5mm,5个包装,用于大鼠或豚鼠外径3.0mm,5个包装,用于大鼠或豚鼠 请关注玉研仪器的更多相关产品。如对产品细节和价格感兴趣,敬请来电咨询!
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小鼠喉镜相关的资讯

  • 岛津成像质谱显微镜应用专题丨小鼠大脑成像分析
    优势● iMScope QT可测量的最大范围超过100万像素,能够进行大面积样本分析,例如在一次检测中对小鼠大脑全切片进行分析。● iMScope QT的分析速度比前一代产品快8倍以上,能够进行快速分析。● iMScope QT具有高质量准确度、分辨率及高空间分辨率,能够进行精确质谱成像分析。 概述质谱成像技术可以通过质谱仪直接检测生物分子和代谢物,同时保留其在样本组织上的位置信息,因此,可以生成不同生物分子基于特定离子信号强度和位置信息的二维质谱图像。iMScope成像质谱显微镜是用于质谱成像分析的整合型仪器,结合了光学显微镜和质谱仪,能够分析物质的结构和分布特征,拓展了药物研发和代谢物研究等领域的范围。通过将MALDI转换成LC和ESI系统,iMScope还可用于LC-MS定性及定量分析。本文将介绍配备Q-TOF质谱仪的新型iMScope QT(图1),并与前一代iMScope TRIO设备进行比较。图1 iMScope QT 小鼠全脑切片分析前一代iMScope TRIO设备的最大可测量范围是250 × 250像素。在iMScope QT中,可测量范围已扩展至1024 × 1024像素,能够以15 μm的空间分辨率分析小鼠全脑切片(约17mm × 9.4 mm)。根据表1条件进行检测,可在m/z 885.557处获得磷脂酰肌醇PI (38:4),并在m/z 888.631处获得硫苷脂(C24:1)的清晰质谱图像(图2)。 此外,由于iMScope QT的最大激光频率为20 kHz,分析速度比iMScope TRIO快8倍以上。结果显示完成图2所示的小鼠全脑切片(702624 pix)质谱成像分析仅需6小时。 表1 分析条件图2 小鼠全脑切片的质谱成像结果(空间分辨率:15 μm) 小鼠小脑的高空间分辨率分析对小鼠小脑附近的区域进行高空间分辨率质谱成像分析,如图2(a)中红色部分所示。根据表1中的分析条件,空间分辨率为5 μm。如图所示,可在m/z 885.557处获得 PI (38:4)、在m/z 888.631处获得硫苷脂(C24:1),检测到更清晰更详细的质谱图像(图3(b)和(d))。 此外,由于iMScope QT的质量准确度和分辨率较高,能够分离和检测PI (38:4)的同位素(m/z 888.573)和硫苷脂(C24 :1)(m/z 888.631),并能提取每种同位素的质谱图像(图3(c)和3(d))。而iMScope TRIO则无法获得以上结果。 图3 小鼠小脑的光学图像和质谱图像(空间分辨率:5 μm) (a) 光学图像(b) PI (38:4)的质谱图像,m/z 885.557(c) PI (38:4)同位素的质谱图像,m/z 888.573(d) 硫苷脂(C24:1)的质谱图像,m/z 888.631 结论与iMScope TRIO相比,iMScope QT的分析范围更广,分析速度更快,可实现更广泛的快速成像分析。此外,随着检测准确度和分辨率的提高,能够对各种目标化合物进行高精确度、高特异性的质谱成像分析。 iMScope QT不仅整合了质谱和形态学分析,而且能够在更广泛的领域实现更快速、更灵敏以及更高的空间分辨率的检测。 本文内容非商业广告,仅供专业人士参考。
  • 岛津成像质谱显微镜应用专题丨多模式成像分析小鼠心肌梗塞
    简介作为一种成像技术,磁共振成像(MRI)广泛应用于日常临床诊疗中。为了在检查过程中增强对比度,可以使用几种不同的造影剂。由于五个或七个不成对电子具有出色的顺磁性,因此最常使用Fe3+、Mn2+或Gd3+。因游离形态的Gd3+具有毒性,此探针与氨基羧酸一起作为复合物给药。大多数钆造影剂(GBCA)是全身分布的,一些靶向特异性GBCA也正在研究中。图1 Gadofluorine P的结构Gadofluorine P是一种靶向造影剂,对富含胶原蛋白的细胞外基质(ECM)具有高亲和性,ECM在发生心肌梗塞(MI)时分泌。多模式生物成像技术能够可视化靶向造影剂的分布。使用激光剥蚀与电感耦合等离子体质谱(LA-ICP-MS)以高空间分辨率在元素水平上生成定量图像,而基质辅助激光解吸电离质谱(MALDI-MS)用于在分子水平上验证研究结果,提供更多分布信息,例如磷脂或血红素b的分布。材料和方法动物实验此项动物实验在明斯特大学医院临床放射学研究所Moritz Wildgruber教授的研究小组进行。使用诱导心肌梗塞六周的小鼠,注射照影剂Gadofluorine P后进行MRI检查。小鼠被处死后,取出心脏并快速冷冻。用冷冻切片机制备厚度为10μm的切片。标准品制备对于LA-ICP-MS分析,用明胶制备基体匹配标准品,用于外标 校正。明胶(10%w/w)添加9种不同浓度,范围为0至5000 μg/g Gd。另制备了厚度为10μm的标准品切片。样品制备对于MALDI-MS成像分析,将切片放置于氧化铟锡(ITO)涂层的载玻片上。先用升华法涂敷α-氰基-4-羟基肉桂酸(CHCA)至组织表面,然后用500μl水和50μl甲醇混合溶液喷雾于组织表面2.5分钟进行再结晶。分析条件对于LA-ICP-MS分析,使用Tygon管,将ICPMS-2030与激光剥蚀系统LSX-213 G2+(Teledyne CETAC)连接,此系统配有HelEX II池和波长为213nm的Nd-YAG激光。氦气用于剥蚀池的冲洗和传输。ICP-MS 2030配有镍采样锥和截取锥。在碰撞模式下,31P、57Fe、66Zn、158Gd和160Gd的积分时间为100ms条件下进行测量。每种标准品的标准曲线使用了10个浓度水平进行分析,并且同样的条件下分析了样品(表1)。表1 LA-ICP-MS的实验条件MALDI-MS分析使用了配有离子阱-飞行时间(IT-TOF)质谱分析仪iMScope TRIO。选择正离子模式,质量范围为m/z 700到1200。其他实验条件列于表2中。基质使用iMLayer升华20分钟。表2 MALDI-MS的实验条件结果LA-ICP-MS用基体匹配标准品进行的外标法定量分析结果显示,在高达5000μg/g的浓度范围内存在良好的线性关系,相关系数R2为0.997。采用15μm光斑尺寸时,基于158Gd的检测限(LOD)为43ng/g Gd,定量限(LOQ)为140ng/g Gd(根据Boumans[1]算出)。图2 小鼠心脏组织切片的H&E染色图2所示为连续切片的苏木精伊红染色结果,检测出心肌梗塞的区域(以黑线标出)。图3 两个连续切片的显微图像(a.和b.);经LA-ICP-MS测定的Gd定量分布(c.);Gadofluorine P的配体分布(d.);配体结构及理论峰值(青色条)、MALDI-MS测定峰值(黑线)(e.)图3所示为两个连续切片的显微图像(a.和b.)。使用LA-ICP-MS(c.),检测到健康心肌中Gd的均匀分布,平均浓度约为50μg/g。梗塞区的Gd浓度高两倍,约为110μg/g,最高值可达370μg/g。由于静脉注射造影剂的作用,心室中也存在较高浓度的Gd。这些分布可以通过MALDI-MS成像进行验证(d.)。该实验中,只能检测到Gadofluorine P的质子化配体,而不是完整的复合物(e.)。结果显示,主峰m/z 1168.39的质谱成像图与LA-ICP-MS检测的Gd分布具有良好的相关性。在心机梗塞和心室区发现了分子探针的最高强度,而健康心肌则显示出低而均匀的强度。结论 该应用表明,元素选择性(LA-ICP-MS)和分子选择性(MALDI-MS)成像技术的组合是可视化心机梗塞后小鼠心脏组织中靶向钆造影剂分布的有力工具。通过LA-ICP-MS技术实现了高空间分辨率和定量,并通过MALDI-MS在分子水平上验证了其分布。参考文献[1] P.W.J.M.Boumans, Spectrochimica Acta 1991, 46 B, 641-665.文献题目《Gadofluorine P多模式生物成像分析用于小鼠心肌梗塞研究》使用仪器岛津iMScope TRIO作者Rebecca Buchholz1、Fabian Lohofer2、Michael Sperling1,3、Moritz Wildgruber4、Uwe Karst11 明斯特大学无机和分析化学研究所 2 慕尼黑工业大学放射学研究所3 明斯特欧洲物种分析虚拟研究所(EVISA) 4 明斯特大学医院临床放射学研究所声明1、本文不提供文献原文。2、所引用文献仅供读者研究和学习参考,不得用于其他营利性活动。本文内容非商业广告,仅供专业人士参考。
  • 王凯研究组:共聚焦光场显微镜对小鼠和斑马鱼大脑快速体成像
    p style="text-align: justify text-indent: 2em "8月10日23点,iNature Biotechnology/i在线发表了由中国科学院脑科学与智能技术卓越创新中心(神经科学研究所)、上海脑科学与类脑研究中心、神经科学国家重点实验室研究员王凯研究组完成的题为《共聚焦光场显微镜对小鼠和斑马鱼大脑快速体成像》的研究论文。该研究发展了一种新型体成像技术:共聚焦光场显微镜(Confocal light field microscopy),可以对活体动物深部脑组织中神经和血管网络进行快速大范围体成像。/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "跨脑区大规模的神经元如何整合信息并影响行为是神经科学中的核心问题,解答这一问题需要在更高时空分辨率上捕捉大量神经元活动动态变化的工具。共聚焦显微镜和双光子显微镜等运用于活体脑成像的传统工具基于点扫描,时间分辨率较低,难以研究大范围脑区中神经元的快速变化。因此,近年来科研人员一直致力于开发更快的成像方法。在多种新技术中,光场显微镜具有潜力,得到广泛关注,其特点在于可以在相机的单次曝光瞬间,记录来自物体不同深度的信号,通过反卷积算法重构出整个三维体,实现快速体成像,在线虫、斑马鱼幼鱼等小型模式动物上已获得初步应用。/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "传统光场显微镜存在两个难以解决的问题,限制了其在生物成像上的应用。首先,重构的结果会出现失真。2017年,王凯研究组研发的新型扩增视场光场显微镜(eXtended field-of-view Light Field Microscopy, XLFM)解决了这一问题,并应用于自由行为斑马鱼幼鱼的全脑神经元功能成像上,首次三维记录了斑马鱼幼鱼在完整捕食行为中的全脑神经元活动的变化。其次,现有光场显微成像技术缺乏光学切片能力,无法对较厚组织,如小鼠的大脑进行成像。让光场显微镜具有共聚焦显微镜一样的光学切片能力,滤除大样品中焦层之外的背景信号来提高信噪比,是提高成像质量、可广泛应用的关键所在。/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "然而,传统共聚焦显微镜采用激光逐点扫描和共轭点针孔检测来降低焦面外噪声的策略不适用于三维光场显微镜。面对这一挑战,研究团队创新提出广义共聚焦检测的概念,使其可以与光场显微镜的三维成像策略结合,在不牺牲体成像速度的前提下有效滤除背景噪声,提高了灵敏度和分辨率。这种新型的光场显微成像技术称为共聚焦光场显微镜。/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "研究团队在不同动物样品上测试了共聚焦光场显微镜的成像能力。团队成员对包埋的活体斑马鱼幼鱼进行全脑钙成像,对比共聚焦和传统光场显微镜的成像结果,发现加入光学切片能力后,图像分辨率和信号噪声比提高,可以检测到更多较弱的钙活动。进一步的,将共聚焦光场显微镜和高速三维追踪系统结合,对自由行为的斑马鱼幼鱼进行全脑钙成像,在ø 800 μm x 200 μm的体积内达到2 x 2 x 2.5 μmsup3/sup的空间分辨率和6Hz的时间分辨率。受益于更高的分辨率和灵敏度,可以识别出斑马鱼幼鱼在捕食草履虫过程中单个神经元的钙离子活动的变化。/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "团队成员验证了共聚焦光场显微镜对小鼠大脑的成像效果,对清醒小鼠的视皮层进行钙成像,可以同时记录ø 800 μm x 150 μm的体积内近千个神经元的活动,最深可达约400 μm,且连续5小时以上稳定记录超过10万帧,没有明显的光漂白。团队成员进一步尝试使用共聚焦光场显微镜对鼠脑中的血细胞进行成像,深度可达600 μm,拍摄速度70 Hz,同时记录上千根血管分支中群体血细胞的流动情况并计算血细胞的速度,相比之前的传统成像方法通量提高了百余倍。/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "研究团队在自由行为的斑马鱼幼鱼和小鼠大脑上证明了共聚焦光场显微镜有更高的分辨率和灵敏度,为研究大范围神经网络和血管网络的功能提供了新的工具。同时,该技术不仅适用脑组织的成像,还可以根据所需成像的样品种类灵活调整分辨率、成像范围和速度,应用在其他厚组织的快速动态成像中。/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "研究在王凯的指导下,主要由博士研究生张朕坤、白璐,以及助理研究员丛林共同完成。王凯研究组余鹏、张田蕾,中国科学技术大学本科生石万卓,杜久林研究组李福宁做出贡献,研究员杜久林参与合作并给予指导意见。研究得到中科院脑智卓越中心实验动物平台的支持。研究工作受到科技部、中科院、国家自然科学基金委员会和上海市的资助。/pp style="text-align: center text-indent: 0em "img style="max-width:100% max-height:100% " src="https://img1.17img.cn/17img/images/202008/uepic/9bfa0661-24ad-4d0d-9ccd-10db465617c7.jpg" title="图1.jpg" alt="图1.jpg"//pp style="text-align: justify text-indent: 2em "图1.(上)共聚焦光场显微镜原理示意图。(下)不同于传统光场显微镜,共聚焦光场显微镜采用片状照明,选择性激发样本的一部分,在垂直照明的方向上扫描,采集到的信号被遮挡板过滤掉焦层范围之外的部分。对采集到的图像进行重构可以得到焦层内的三维信息。/pp style="text-align: center "img style="max-width:100% max-height:100% " src="https://img1.17img.cn/17img/images/202008/uepic/28e2bd6d-59f5-4ff1-8085-355f6d295cbf.jpg" title="图2.jpg" alt="图2.jpg"//pp style="text-align: justify text-indent: 2em "图2.(左)斑马鱼幼鱼捕食行为的一个例子。0s 为斑马鱼吞食草履虫的时刻。(右)左图斑马鱼捕食行为中,共聚焦光场显微镜记录到的两个不同脑区的神经元活动。箭头所指为过程中激活的单个神经元。/pp style="text-align: center text-indent: 0em "img style="max-width:100% max-height:100% " src="https://img1.17img.cn/17img/images/202008/uepic/c26412e7-a408-4c67-8533-1c5a118fdb4b.jpg" title="图3.jpg" alt="图3.jpg"//pp style="text-align: justify text-indent: 2em "span style="color: rgb(68, 68, 68) font-family: 微软雅黑 background-color: rgb(255, 255, 255) " /span图3.(左)共聚焦光场显微镜拍摄得到的小鼠视皮层中的复杂血管网络。6个在不同深度拍摄的体积连接为一个深度达600 μm的三维结构。(中)100 μm到250 μm深度血管网络的平面投影,颜色代表不同血管分支中血细胞的平均流速。(右)图中箭头所指的区域中五个血管分支在一段时间内流过血细胞数量的计数。/p

小鼠喉镜相关的方案

  • 小鼠各器官在扫描电镜下的微观形貌
    因小鼠的基因和人类基因达到了极高的相似度,最高可以达到98%,在小鼠身上做实验获得的结果,和人类身上的很是相似,很多人类难以治愈的疾病,可以在小鼠身上找到相似性状,从而加以实验发现治病基因。使用扫描电镜对小鼠各器官细胞微观形貌的观察在临床病理上的研究有重要意义。本篇文章我们分享的是关于小鼠各器官在扫描电镜下的微观形貌。
  • 糖尿病小鼠胰岛β细胞透射电镜观察
    观察2型糖尿病模型db/db小鼠胰岛β细胞的超微结构、胰岛素表达及数量变化,探讨β细胞的病理改变与2型糖尿病病因的关系。 分别选取3、5、8月龄尾静脉空腹血糖高于10.1mmol/L,且肥胖的db/db自发性糖尿病小鼠,每组8只,作为糖尿病组;选取相应年龄段尾静脉空腹血糖低于6.0mmol/L,体重正常的db/+m表型正常小鼠,每组8只,作为对照组。于相应年龄段取胰尾,用于透射电镜观察、免疫组织化学观察和图像分析。
  • 逆境小鼠对高CO2的呼吸响应 - 幼年逆境造成的精神问题可遗传三代
    Marco Battaglia博士是加拿大领先的精神疾病和成瘾研究机构(CAMH)儿童和青少年抑郁症中心的高级科学家以及多伦多大学精神病学教授。2023年10月,Marco Battaglia博士和Yves De Koninck院士在《Science Advances》杂志上发表“Enhanced harm detection following maternal separation: Transgenerational transmission and reversibility by inhaled amiloride”一文。通过将小鼠幼崽与亲生母体分离转至养母反复实验(RCF),测试小鼠对6%高CO2的呼吸响应,以及在中枢神经系统疾病(如癫痫、偏头痛、多发性硬化、脑缺血再灌注损伤等)方面有极大的发展前景的一种临床常用降压药物阿米洛利对小鼠高CO2呼吸响应的影响等一系列实验。结果发现,与对照组小鼠相比,处理组小鼠成年后对疼痛更敏感,并表现出社交和行为问题,并且当暴露于6%高二氧化碳时,它们往往会出现过度换气现象(Fig1A)。使用阿米洛利后,可显著降低RCF小鼠的呼吸换气(Fig4A)量。实验中的呼吸与气体交换分析测量采用如下SSI定制高分辨率小动物呼吸代谢测量系统,详情可咨询易科泰能量代谢测量实验室。

小鼠喉镜相关的资料

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  • 【原创】一次性咽喉镜片子的临床使用

    一次性使用喉镜片是传统金属喉镜片的换代产品,用于麻醉、急救、传染病人等。一次性使用喉镜片本产品一次性使用,既可防止医源性交叉感染,又可减轻医务人员的劳动强度,产品照明时,视野清晰、便于操作,独立灭菌包装,使用方便,镜片强度可靠,令医生放心使用。一次性使用喉镜片采用医用ABS塑料材料制造而成,主要由一次性喉镜片和喉镜柄两个基本部分组成。一次性使用喉镜片产品特点: 1、一次性使用喉镜片高品质:高强度、高亮度、表面光滑,使用与金属喉镜片一样 2、一次性使用喉镜片更经济:一次性使用,避免了消毒灭菌所产生的费用,避免了交叉感染。3、一次性使用喉镜片更便捷:型号齐全,方便选择,单片独立包装,即拆即用。

  • 求助:小鼠囊胚透射电镜样品制备

    [em53] 俺是个新手,老板刚给定下来课题,做小鼠囊胚的免疫电镜,有没有同仁做过,小鼠囊胚这么小怎么固定,脱水,包埋。很愁人,给点建议,帮帮俺吧,谢谢!

小鼠喉镜相关的耗材

  • 变角小鼠头固定器MAG-2
    变角小鼠头固定器MAG-2是一款倾斜角度可调的固定小鼠头部的仪器,非常适合固定小鼠头部并在显微镜下观察小鼠,并可以实现不同倾斜角度调节小鼠头部。变角小鼠头固定器MAG-2的一大特色用途是放置在激光显微镜或立体显微镜下,进行小鼠的活体体内成像或观察实验,独特的角度可调功能可帮助用户获取更深的图像。变角小鼠头固定器MAG-2安装示范:变角小鼠头固定器MAG-2特色采用全球领先的紧凑型设计结构,可以任意放置到任何显微镜和其它仪器下,方便固定小鼠头部并对小鼠观察或实验。* 可连接的我公司小鼠室mouse chamber: CF-10,CP,CP-1,CP-2在SR-9M-HT立体定位仪上,将室框架固定到小鼠脑部以后,可以把尺寸很小的MAG2转移或放置在显微镜或其仪器下进行观察和实验。倾斜角纵向倾斜(±10°)侧倾(±15°)变角小鼠头固定器MAG-2规格:配件CP-1室板(每个一块)CP-2室板 (每个一块)六角扳手乙烯基片尺寸大小/重量W87 x D136 x H58 ~ 72mm, 232g最大倾斜角度纵向± 10°侧向± 15°承载量0.5kg*室框架根据用户应用进行定制,请与我们联系获取详细信息。* 不能连接CFR-1室板(用于大鼠) 。
  • 大小鼠导管
    大小鼠导管使用动物导管,可以避免麻醉的不利影响,降低手术对动物的急性影响,以及动物被捉拿和被固定的情绪影响,使得实验结果更偏向于实际情况。1、32G小鼠颅内导管系统(Mouse intracranial catheter)该导管系统提供最小直径导管 /管芯产品,适用于心血管、颅内和其他鼠科动物实验应用。32G导管系统 : 一个 32 G(0.010英寸O.D./ 0.005英寸 I.D.) 聚氨酯导管,可用导管长11.7cm,导管过渡连接区域长大约7.6cm,其导管末端为喇叭形连接口(可配套27 G 针)一个直径 0.003英寸 的特氟龙 包裹的不锈钢丝(钝头针),方便插管操作2、鞘膜内导管(Intrathecal catheter)主要用于大鼠的腰部脊髓区域的微量给药!3、动静脉导管(mouse intravascular catheter)主要用于小鼠,可以分厂方便快速的的进入动静脉管内产品选购:货号产品名称规格BT-23532G intracranial catheter system, 小鼠颅内导管系统个BT-236Intrathecal catheter鞘膜内导管个BT-237Stainless steel,0.016英寸直径,带有堵头,配套BT-236个BT-238mouse intravascular catheter动静脉导管,28G,60mm L, 0.014" od x 0.007" id (supplied sterile) 个价格请电询。
  • 清醒小鼠固定架
    产品说明根据小鼠身型量身定制,可稳定的固定清醒小鼠,缓解在体实验过程中小鼠呼吸或身体抖动对实验结果产生的干扰,解除必须使用麻醉试剂才能开展小鼠实验的困扰。结合双光子或共聚焦显微镜、光遗传、膜片钳等技术,可用于清醒小鼠的成像或电生理等在体实验研究。产品特点适用于40g以下的实验小鼠固定柱高度:24 mm圆形身体固定柱直径:27 mm尺寸:150 × 90 × 35 mm净重:~0.24 Kg可进行特殊定制化服务小鼠固定头件-可选配件可粘贴于小鼠头部,配合清醒小鼠固定架,用于在体清醒小鼠的成像等实验研究。轻巧坚固耐用,头件的外形尺寸等均可根据用户实验需求修改定制。中心圆形视窗直径:7 mm尺寸:27 × 14.5 × 0.6 mm净重:~ 0.13 g材质:钛合金,具备良好的生物兼容性
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