人血管活性肠肽

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人血管活性肠肽相关的耗材

  • 大小鼠血管夹
    又称显微血管夹,或者小动物血管夹。当小鼠等小动物做血管方面的实验时,该血管夹提供了一个简单和安全的办法来制止血液的流动。千万不要用手指来操作微型血管夹,那样会非常困难并且有可能破坏血管夹。需要一把与微型血管夹配套使用的镊子,该镊子头部要有咬合齿,长直型镊子,端部有齿且粗壮有力(见图示),便于夹持。欢迎登陆海德公司网站或来电获取详细信息。 订购信息:货号产品描述规格BT-211大小鼠血管夹Micro Vascular Clips,咬合力10-15g,1mm粗,长8mm个BT-212大小鼠血管夹Micro Vascular Clips,咬合力15-20g,1-2mm,长11mm个BT-213大小鼠血管夹Micro Vascular Clips,咬合力20-30g,2-3mm,长14mm个BT-214Micro Clip Setting forceps夹持血管夹镊子,300px长把 价格仅供参考,详情请电询
  • 小鼠血管插管用导管(mouse vascular catheter)
    小鼠血管插管用导管(mouse vascular catheter)小鼠的采血给药往往需要血管插管手术。这些导管是由Braintree公司的医用级聚乙烯(PE)管和有机硅管(RenaSil™ )制成的,由Tinsley(1983年)的原始设计改装而成,并用不锈钢插头密封。当填充有粘性导管锁定溶液时,它们可以数周保持非常高的通畅率,尤其是血液取样,通畅高度依赖于血管内尖端的位置。外张的导管口,用一个钝的23g皮下针可轻松取样或给药;未使用时用直径为0.025“的不锈钢插头密封。小鼠血管插管导管有三种常用类型:小鼠颈静脉插管用导管(mouse thoracic jugular vein catheter)、小鼠胸部颈动脉插管用导管(mouse thoracic carotid artery catheter)、小鼠股动静脉插管用导管(mouse femoral vein/artery catheter)。产品选购:货号产品描述总长血管内长度包装M-CAC-STDMouse thoracic carotid artery58mm11mm10根M-JVC-STDMouse thoracic jugular artery11.5cm26mm10根M-FC-STDmouse femoral vein/artery catheter45mm10根PP-230.025“的不锈钢插头12个
  • 大鼠血管插管用导管(rat vascular catheter)
    大鼠血管插管用导管(rat vascular catheter)预制管子所采用的材质有PU( Micro-Renathane® )或者硅胶(RenaPulse® ),均是Braintree Scientific, Inc.的专利产品, 对应的管子可以参考MRE037和RPT037。这一系列导管主要应用于大鼠血管插管,建立便利的多次给药或者持多次取血通道。大鼠需要麻醉和接受手术,导管可以轻松放入血管中。预制导管,配套有23G注射针头,一端用不锈钢堵头封闭。部分预制的导管前端有钝化圆头设计,这样不易损伤血管,不会刺破血管造成漏血等等。大鼠血管插管导管有三种常用类型:大鼠颈静脉插管用导管(Rat jugular vein catheter)、大鼠胸部颈动脉插管用导管(Rat thoracic carotid artery)、大鼠股动脉插管用导管(Rat femoral artery catheter)。大鼠股动脉插管用导管总长有三种:23cm、21cm、19cm,选购时注意注明这一点。产品选购:货号产品描述总长port长度血管内长度包装R-JVC-M37Rat jugular vein catheter12cm25mm26mm1根R-JVC-R37Rat jugular vein catheter12cm25mm26mm1根R-JVC-M37-RRat jugular vein catheter,tip rounding12cm25mm26mm1根R-CAC-M37Rat thoracic carotid artery12cm25mm26mm1根R-CAC-R37Rat thoracic carotid artery12cm25mm26mm1根R-CAC-M37-RRat thoracic carotid artery,tip rounding12cm25mm26mm1根R-FC-M37Rat femoral artery catheter25mm40mm1根R-FC-R37Rat femoral artery catheter25mm40mm1根R-FC-M37-RRat femoral artery catheter,tip rounding 25mm40mm1根

人血管活性肠肽相关的仪器

  • 聚氨酯导管,PU给药导管(聚氨酯)由于良好的生物相容性以及不易引起血栓,使其在血管内导管领域有着广泛应用。相较于传统的硅胶导管,相同法式尺寸的PU导管管壁更薄的同时抗拉韧性更强,以至于它有更粗的内径。PU导管质地较硬,因此在置管开始会便于插入血管,后由于体温的作用,PU导管会软化一次,从而可更好的贴近血管走向,减少血管损害。由于高度的生物相容性以及不促凝性,聚氨酯导管成为血管内导管不二选择。与相同规格的硅胶导管相比,聚氨酯导管由于延展性高,管壁更薄,因而有着更粗的内径。植入最初,导管硬质便于插入血管,但是由于体温的影响会很快软化,从而不至于伤害血管。 PU管由聚氨酯材料制成,无毒易清洗,使用时需用环氧*烷消毒。 聚氨酯导管带有Hydromer涂层; 血管固位珠是标准的并永久固定在带有Hydromer涂层的导管。 主要特点如下: 医用级的聚氨酯和硅胶 圆形尖端 功能缝合保留珠 功能保留哑铃 提供导管配套袖带 可选鲁尔接头适配器/钝针 可提供不锈钢塞的袋装CNC系列导管:无菌的24"/60cm长导管;有圆头、斜面或钝头三种款式可选;全系列标配可移动的血管固位珠;以下是几种常用的 CNC系列 和 BC系列 聚氨酯导管的参数和型号:用于啮齿类动物给药和取样的导管尺寸取决于啮齿类动物的具体插入位置和血管尺寸;我们的导管是根据特定接入目标和动物的体重大小进行的定制;由医用级硅胶制成和聚氨酯,并通过长度和微珠位置进行修改,以确保最佳导管尖端位置。 以下是几种常用的啮齿类动物组合导管:Properties of PolyUrethane that make it a good choice for intravascular catheters include its high biocompatibility and relative non-thrombogenicity.Comparing similar French sizes, PolyUrethane has a greater inner diameter than Silicone due to its high tensile strength and thinner wall. Initial stiff, it is easy to insert and advance, especially in small sizes, but it will soften once in the body. PolyUrethane must be EtO sterilized.根据研究需要,还可以选择PE导管,鞘内给药导管等PE导管PE微型导管在动物的埋管给药方面有广泛的应用。埋管的种类很多,最常见的是PE导管,根据内径和外径尺寸,有多种型号可以选择。可用于大小鼠的静脉插管、动脉插管;相关组织部位的埋管;可微透析实验中的采样、给药导管;可作为药物代谢试验中胆管插管等等。埋管可以作为一种比较好的实验干预方法。有多种规格的PE管和硅胶管(如下表)可以提供,其中包括国际上通用的PE10、PE20、PE50等导管,这些PE管可用在微透析、动物动脉插管、静脉插管、胆管插管、皮下植入埋管、侧脑室埋管、门静脉插管等实验中,可以和注射器(针)、导管、微透析连接头Connector、luer Stubs等配合使用。鞘内给药导管鞘内给药导管主要用于大小鼠鞘内给药使用,可以配合ALZET胶囊渗透压泵,直接将鞘内给药导管埋入脊髓相应的位置,进行持续的、精准位置给药;除了可以注射到脊髓鞘内,也可用于大小鼠血管,脑室和气体组织、器官的指定部位,进行持续的定量定位置给药。颅内微量给药胶囊泵 Osmotic pump的相关介绍,请点击这里。根据实验对象和埋植位置,有十几种型号可供选择,敬请来电咨询。根据实验需求,还有更多款式的导管可供选择:我们的生物相容性聚氨酯和有机硅导管旨在增强通畅性,并很大程度减少植入过程中的血管损伤。所有这些导管的珠粒都从导管尖端准确定位,以在血管内找到很好植入位置。珠子还可以定位到提供安全的张力环的位置,以很大程度地提高运动和生长过程中的持续通畅性。小鼠颈静脉导管小鼠股静脉导管 生物相容性聚氨酯结构可很大程度地减少血管损伤并提高通畅性小鼠动脉导管我们针对小鼠颈动脉的生物相容性导管设计用于精确放置,以很大程度地提高通畅性。它们的尺寸适合装入小型小鼠血管,并设有缝合线,以实现最佳定位。这些导管可用于血压测量或输液。小鼠尾静脉导管尾静脉进入系统由非常小的导管和管心针组成,可轻松插入受约束的啮齿动物的尾静脉。尺寸允许快速,无误地接近尾静脉,并且一旦插入,灵活性就可将血管损伤降至很低。与尖锐,坚硬的针头不同,此导管可在静脉中自由移动,以确保剂量进入血流,而不是进入周围组织或通过插入部位返回。它与尾巴自然弯曲,减少了伤害,并允许连续输注或重复推注给药,从而减少了“弄丢”尾巴的机会。这些导管通常用于MRI,PET和CT应用,并且可以轻松修改以消除所有金属成分。微型针头我们的微型导管简化了啮齿动物和其他小物种中小血管的血管通道。尖锐的探针有助于插入,锥形尖端使导管放置快速可靠。其特点包括可牢固放置的缝合线和可生物相容性强的Teflon管,以及对有机载体的抵抗力。这些导管连接到标准注射器或任何其他带螺纹的接头。 蝴蝶针头这些特殊的针头(通常称为有翼输液器)为进入周围血管进行输注或对大小动物的采样提供了一种非常有效的方法。与传统的笔直针头相比,蝶形针头通常更短,在针的两侧均带有翼以提高稳定性,并在末端安装了一根管,以便轻松连接至针头或收集装置。机翼在处理针时可提供更高的抓地力和准确性。这些针头具有各种针头尺寸和长度,可以定制。它们通常是通过大尾巴动物的尾静脉或在头或大隐静脉中注入啮齿动物,它们具有生物相容性,并且对有机载体具有抵抗力。这些针头连接到标准针头或任何其他带螺纹的接头。我们的锥形导管结合了多种功能,可为您提供“两全其美”的性能。这些导管在动物体外有厚厚的管壁,结实耐用,在血管中则是柔软易弯曲的。我们的导管采用圆形尖端,可减少血管内损伤。圆形尖端被证明可以增加血管的通畅度,减少组织学表现,并在插入血管时提供更少的阻力大鼠颈静脉导管大鼠股静脉导管生物相容性聚氨酯结构,可减少血管损伤并提高通畅性。大鼠动脉导管涤纶贴片大鼠胃导管 我们用于胃内给药的胃导管具有Dacron贴片和缝合线珠,可将其牢固地固定在植入部位。大鼠鞘内注射导管我们的鞘内导管专为从大水罐到腰椎区域植入而设计。Ga强的管接头可很大程度地减少鞘内空间出口处的扭结。一旦安装到位,涂有PE的管心针就可以平稳地滑出导管。所有导管都暴露在ETO中。大鼠T型管T型管设计用于在大鼠和小鼠中进行非阻塞(直通)静脉,动脉或胆管采样。啮齿类动物鞘内导管导管用于鞘内递送或在啮齿动物中取样。 SAI提供了一系列导管和套管,用于收集CSF或将化合物施用于小鼠和大鼠的鞘内空间。 我们全新的Cisterna Magna套管采用非反应性PEEK(代替不锈钢)制成,并采用独特的不取芯尖端,可防止不必要的创伤。50微升的样本量易于收集,并且可重复使用长达12周。LYMT-淋巴液收集导管长期以来,淋巴收集一直被认为是实验室研究的一个非常困难的模型。SAI开发了一种新的淋巴收集导管,该导管采用了独特的导管设计。淋巴有和血液一样的凝结倾向,再加上其超低的产量,导管阻塞成为一个主要的限制因素。SAI的新创新技术允许微量输注低浓度肝素溶液以伴随淋巴收集,极大地减少或消除了这种局限性。鼠胆导管适用于Alzet® 的导管泵通过连接适当的导管,Alzet® Osmotic泵可以将物质输送到静脉或动脉循环,以及任何器官,管腔或实体组织进入大脑。 Alzet公司提供了一系列与Alzet® 泵兼容的专用导管,可以有针对性地输送到各种位置。 注意:当需要皮下或腹膜内输送时,不需要导管。这些可以通过植入不带导管的Alzet® 泵来完成啮齿动物气管内导管这些气管导管可用于通风,采样或管理,并配有柔性插管和y适配器,以很小化死腔。三种规格可用于小鼠,大鼠和其他小型啮齿动物,并且导管可以轻松连接到麻醉药导管。如果需要,可以将我们的气管插管修剪成适当的尺寸。导管连接接头可以确保安全进入和对导管的无损伤。优质的不锈钢插头和连接器无毛刺,可防止在插入和取出过程中导管末端撕裂。不再需要“手工制作”这些关键的精细组件。还提供非金属的“ PEEK”连接器。不锈钢接头对导管的直径和长度进行了优化,以满足在这些物种中获得成功所必需的苛刻要求。我们仅使用很高质量的聚氨酯或有机硅,并可根据要求提供无限量的定制。这些导管配有鲁尔接口,以确保牢固连接。兔子颈静脉导管兔股静脉导管:圆形尖端或标准导管兔耳静脉导管我们的兔耳静脉导管专为血液采集和剂量设计。导管设有通管针和导引针,用于简单植入。通过适当的维护,这些导管可以保持长达8周持续使用。猪颈静脉导管豚鼠导管血液相容性豚鼠颈静脉和颈动脉导管旨在很大程度地发挥功效并简化插入过程。定制缝线珠子放置可确保导管牢固并位于适当的位置,以实现最佳性能。与QCH-GP保护带结合使用可改善无菌程序,效率和结果。犬颈静脉导管:圆形尖端或标准导管犬股静脉导管:圆形尖端或标准导管犬十二指肠导管这些导管设计用于十二指肠或胃部分娩。导管是封闭式的,并有一个狭缝阀以防止导管堵塞。这些导管可以带有1/2英寸的硅树脂贴片或珠子,用于牢固固定。适用于犬的经皮颈静脉导管:SAI的CPJC导管在犬中进行输液和采样研究时,通常需要不经手术进入中央血管。当短期(一天到一星期到整个星期)的研究中需要可靠的犬只血管通路时,我们的CPJC导管是执行切开手术的最佳选择。导管带有选件,包括导引器针头,缝合线和注射部位。这些导管可用于采样或输液。可以通过这些导管进行单次推注,重复推注,间歇或连续输注。眼导管我们的眼导管专为输注房水,玻璃体液或Tenon空间而设计。它们以90度角弯曲,以确保将导管尖端定位在所需位置。导管配有用于角膜固定的缝合线,以确保它们在眼球运动期间保持牢固固定。这些导管可以连接到导管或输液泵,以连续或间歇输送。有关其他眼内导管的信息,请与我们联系。犬饲管这些具有生物相容性,牢固但柔软的导管有助于始终如一地输送至胃部。光滑的斜切尖端和较大的内径有助于使它们的插入更容易,给药更可靠。灵长类动物颈静脉导管灵长类股静脉导管:圆形尖端,锥形,U形弯头或标准导管该导管设计有“ U”形弯头,可将导管放置在运动否便的区域。导管连接到U形硅树脂贴片上,以防止导管在弯曲处扭结。灵长类十二指肠导管这些导管设计用于十二指肠或胃部分娩。导管是封闭式的,并有一个狭缝阀以防止导管堵塞。这些导管可以带有1/2英寸的硅树脂贴片或珠子,用于牢固固定。大型动物鞘内系统提供用于Cisterna Magna的导管和用于CSF收集或输注的腰椎鞘内空间。我们的导管由外科医生开发,因此可以确保您使用最高质量的材料制成每个导管,并提供尽可能最长的通畅性。犬、灵长类动物和绵羊导管犬,灵长类动物,羊内衬聚乙烯(PE)的聚氨酯(PU)导管为研究人员提供了PU外部的灵活性和生物相容性,以及涂有PE的内部的化学惰性。淋巴收集导管(犬和猪)长期以来,淋巴收集一直被认为是实验室研究的一个非常困难的模型。 专门开发了一种新的淋巴收集导管,该导管采用了独特的导管设计。淋巴有和血液一样的凝结倾向。再加上其超低的产量,导管阻塞成为一个主要的限制因素。新创新技术允许微量输注低浓度肝素溶液以伴随淋巴收集,极大地减少或消除了这种局限性。股骨和颈股Groshong® 导管FDA批准的Bard中心静脉导管“供人使用”的Groshong® 产品线提供了新的技术。与传统的开放式导管不同,Groshong® 导管具有圆形封闭尖端,并具有获得专利的Groshong® 阀门。 Groshong® 阀向内打开以进行血液抽吸,向外打开以进行输液,但在不使用时保持关闭状态。由于不使用时阀门保持关闭状态,因此导管内部被密封,防止其与动物血液接触。 Bard Access系统提供各种法国尺寸以及单,双和三流明配置的导管。 Groshong® 阀门技术可用于多种设备,包括可植入输液港。股骨和颈静脉Broviac / Hickman® 导管Bard的慢性隧道性中心静脉导管的Broviac / Hickman® 产品线提供了久经考验的标准,以证明其性能和可靠性。 Bard Access系统导管提供单腔,双腔和三腔导管配置。除了SureCuff组织向内生长袖带外,这些导管还可以与VitaCuff抗菌袖带一起使用。 VitaCuff抗菌袖带旨在帮助防止感染并有助于导管固定。胆汁导管迄今为止,Research Technologies的这种胆汁收集系统是很受欢迎的。使用该系统,研究人员可以完全控制收集胆汁,停止胆汁流向十二指肠或注入胆汁盐进行代谢研究。该系统包括导管和三个进入输液港。其他访问输液港选项可用。BAD-Cath功能: • 新颖的闭塞隔膜自行保持在打开或关闭位置,使其成为低压系统 • 紧密密封隔膜所需的少量(0.02cc)液体量可防止隔膜因意外注入系统的过大压力而损坏 • 将化合物输送到十二指肠并选择性冲洗T片近端或远端的隔膜区域或胆管的能力 • 双重配置仅适用于胆汁闭塞和采样• 双重阀没有第三个用于输送或冲入duoden的输液港。 主要特点: • 硅胶结构 • 标准的T型臂尺寸范围从3F-9F • 可选的十二指肠入路/冲洗导管 • 闭塞隔膜有大号(犬)或小号(非人灵长类动物NHP)尺寸 • 自定义修改可用于不同的应用程序或在不同的物种中使用雪貂导管我们的雪貂导管的制造与雪貂的尺寸相匹配。 SAI生产各种用于雪貂的导管,包括用于颈静脉,颈动脉和股静脉的导管。这些可以在保护套下被外部化和保护,或者可以被皮下植入并固定到血管通路装置上。 FVC-01雪貂经皮入路颈静脉导管包括:圆形尖端,渐增尖端,缝合小珠以固定导管和鲁尔接口以便于简单连接。 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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  • 旨在为研究者进行环装样本的收缩力研究,直径范围在 60um-1mm 包括小鼠的主动脉环和小肠环样本甚至是微血管制备,例如:肠系膜动脉。Radnoti 肌动图描记系统及其部件和 Radnoti 所有其它产品一样具有卓越的质量。可提供 M4 四通道和 M1 单通道 Myograph system 配置。使用精密制造工艺的微血管支架,系统可适应管腔直径小至60um和弦长达3mm。当样本管腔直径达到1mm或更大,推荐使用标准的 Radnoti 组织器官浴槽系统。为了固定血管,两个独立而平行的金属丝贯穿样本管腔并且固定于微血管支架上。当安装时每个血管支架表面拥有一个微型沟槽有助于金属丝维系固定位置。一个托架连接到一个精度 0-0.5gm 电容式等容收缩力传感器(可切换到到 0-5gm 并且可在 0-2gm/0-20gm 范围内配置)提供真实等容测量,即 0.5gm 力小于 12.5um 偏差,当作用于小血管样本这一点至关重要。相向的支架连接在一个精确的千分尺上,可控制 X 轴移动。Y 轴和 Z 轴位置的调整可在腔体体上方便进行控制,允许精确的对准微血管支架。金属丝可以通过锁定螺丝固定在每个托架上。锁定螺丝头部包含一个重要的小衬套极大地方便了金属丝的固定。通过 X 轴千分尺的调整施加预应力。增加灵活性 - 由于其完全模块化的设计,允许研究人员根据实验需要自由配置系统。精确的力测量 - 我们提供基于皮法拉电容转换为直流电压的极其精确的独立等距力传感器安全锁 - 超灵敏力传感器的独特功能,在安装样品时可提供更大的安全余量,防止昂贵的传感器损坏增强视图 - 由于安装站中嵌入了光源,样品可以从室内照明,以帮助安装过程加热室盖 - 防止通过蒸发损失溶液,并通过消除凝结物使样品易于观察更好的校准 - Radnoti开发了一种在水平位置校准肌电图室的方法,确保以更人性化的方法进行准确的校准卓越的温度控制 - Radnoti M1600PID温度控制器温度达到15分钟或更短时间,没有过冲易于清洁 - 可更换的缓冲入口,进气口和缓冲出口管。这些管由硼硅酸盐玻璃制成,以便在设置和实验过程中让研究人员清楚地了解流体路径多功能性 - 还提供肌肉剥离针,允许在肌电图室中使用小的骨骼肌或平滑肌段肌动图描记系统:当安装容器段时,两根单独的平行线穿过样品的内腔并连接到微容器支撑支架上。每个容器支撑支架在表面上都包含一个微槽,以帮助在安装时保持导线位置。然后通过锁定螺钉将导线锚定在每个支架上。(锁定螺钉在螺钉头下方具有小套管,可大大改善支撑线的捕获)。一个支撑支架连接到精密电容型等距力传感器(0-0.5gm/0-5gm,也可提供0-2gm/0-20gm),其提供真实的等距测量,即在0.5gm力下小于12.5um的偏转。这在使用小容器样品时至关重要。带有LCD显示屏的传感器放大器直接安装在每个肌电图室上方。这在应用样品预加载,平衡和长度-张力曲线(归一化程序)期间特别有益。相对的支撑支架连接到控制X轴运动的精密千分尺,Y轴和次要Z轴定位控件方便地位于肌电图室上,从而可以精确对准微血管支撑支架。一旦安装到5ml腔室中,释放传感器安全锁,并使用X轴千分尺旋转直至达到所需的预加载。在平衡期间按要求重复。一旦确定了最佳预载荷,您的实验调查就可以开始。肌动图描记系统的主要应用:小血管长度、直径、功能、壁张力和厚度对化学品和药物的等长反应内皮研究钙和钾等离子通道在平滑肌中的作用小动脉阻力血管的收缩特性这些只是许多可能应用的肌动图的几个例子。建立多通道系统使研究人员能够在各种不同条件下将样本与对照组进行比较,这在研究药物对小样本平滑肌的影响时非常有益。*对于内腔直径为Imm或更大的样品,推荐使用标准的Radnoti组织器官浴系统。温度控制模块RADTEMP温度控制模块旨在将Radnoti肌电图室保持在温度下。使用非常简单,但可以控制误差在+/-0.01摄氏度在实验室架子上非常好安装,或者可以放在实验室工作台上。附带#159952通用标准夹具和#159900支撑支架自动化控制系统此应用程序可在Windows操作系统上控制RADSTIM刺激器和RADPUMP泵。应用程序通过连接到ACS连接盒的USB端口与设备通信。最多可以将16个Radnoti兼容设备,泵或刺激器模块连接到ACS连接盒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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  • DMT 620M血管张力测定系统简单介绍: DMT 620M血管张力测定系统是610M系列的升级产品,是目前最受用户欢迎的产品。是一套精密度高且耐用的科研设备。用于各类大血管、小血管、气管及肠道管等组织研究。样本直径范围:60μm至10mm。(最大直径可达10mm) DMT 620M血管张力测定系统 的详细介绍 DMT 620M血管张力测定系统是610M系列的升级产品,是目前最受用户欢迎的产品。是一套精密度高且耐用的科研设备。用于各类大血管、小血管、气管及肠道管等组织研究。样本直径范围:60μm至10mm。(最大直径可达10mm)DMT 620M血管张力测定系统特点:? 四通道系统可同时测量四个微血管样本? 高通量药物筛选、药理学实验、量效曲线实验的理想设备? 样本固定于浴槽内可维持活性达12小时? 钳式固定架用于测量直径为60μm至450μm范围内的微血管样本? 针式固定架用于测量直径大于450μm的微血管样本(血管直径最大可达10mm)? 内置电子加热系统,电控阀,快速排空废液,操作简便? 可选配件625FS缓冲液自动进液器可半自动地为四个浴槽填充缓冲液,提高实验效率DMT 620M血管张力测定系统技术参数:样本大小: 60μ m/450μ m,最大10mm浴槽: 四个独立浴槽浴槽材质: 耐酸不锈钢浴槽容量: 最大8 ml浴槽废液抽吸: 手动或自动,定时控制,用户自定义浴槽进气: 针式阀门,各浴槽独立控制浴槽盖: 包含进气等接口张力范围: 用户选择+/-200/400/800/1600mN张力精度: 0.1mN微定位器: 手动精确定位重量校准: 半自动加热: 内置加热,独立于灌流温度范围: 环境温度-45℃温度精度: 0.1℃温度探头: 外接输出显示: 张力(mN)模拟输出: 2.5V,四通道独立输出连续输出: USB2.0电压: 100-240V,外接电源环境温度: 15-30℃DMT 620M血管张力测定系统可选配件:缓冲液自动进液器 - 625FS用于点刺激实验的浴槽盖用于电刺激实验的塑料材质钳式固定架脉冲 & 电流刺激器 - CS200 技术参数:可用于药理学、生理学、病理学、血管活性机制及受体研究等领域,测量的参数主要有:血管壁厚度、不同血管的对比研究、对局部血管反应性评估、等容血管张力测量以及进行电生理刺激研究等。 已经使用该设备从事科研的有: (1)血管内皮分泌的舒张因子(NO)、前列腺素以及血管内皮分泌的超极化因子的研究; (2)平滑肌钙、钾通道的作用机理研究; (3)受体定位和作用特征的研究; (4)激素、神经递质及作用特征的研究; (5)电生理实验,细胞内离子和其他物质的荧光测定研究; (6)药物作用的研究,如ACE-抑制剂、胰岛素等相关内容等;主要特点:目前MYOGRAPH系列产品在心血管研究等领域已经得到广泛应用,在过去的两年中,使用该产品从事研究发表的SCI论文就有70多篇。在国内已经有十多家科研院所正在使用DMT产品进行科研活动。DMT目前的客户有:复旦大学、浙江大学、香港中文大学、第三军医大学、第四军医大学、河北医科大学、温州医科大学、上海瑞金医院、四川川北医学院等。 血管张力测定仪适合一到四个小血管同时研究,血管直径60微米到3毫米之间。通过穿过内腔的两条细小钢丝固定在恒温的氧和生理盐水溶液的容器中,监测血管张力的变化血管在加入不同药物后收缩舒张的整个过程通过张力传感器输入计算机,并在计算机程序控制下完成全程记录血管管壁的张力变化,血管张力测定仪特别适合药理学的研究。
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人血管活性肠肽相关的试剂

人血管活性肠肽相关的方案

  • 人血管活性肠肽(VIP)检测试剂盒
    人血管活性肠肽(VIP)检测试剂盒人血管活性肠肽(VIP)检测试剂盒使用说明书本试剂盒仅供研究使用。检测范围: 规格:96T/48T使用目的:本试剂盒用于测定人血清,血浆及相关液体样本中人血管活性肠肽(VIP)含量。实 验 原 理 本试剂盒应用双抗体夹心酶标免疫分析法测定标本中人血管活性肠肽(VIP)水平。用纯化的抗体包被微孔板,制成固相抗体,往包被单抗的微孔中依次加入人血管活性肠肽(VIP)抗原、生物素化的人血管活性肠肽(VIP)抗体、HRP标记的亲和素,经过彻底洗涤后用底物TMB显色。TMB在过氧化物酶的催化下转化成蓝色,并在酸的作用下转化成最终的黄色。颜色的深浅和样品中的人血管活性肠肽(VIP)呈正相关。 使用酶标仪在450nm波长下测定吸光度(OD值),计算样品浓度
  • 人血管紧张素Ⅱ(ANGⅡ)ELISA试剂盒
    人血管紧张素Ⅱ(ANGⅡ)ELISA试剂盒人血管紧张素Ⅱ(ANGⅡ)ELISA试剂盒使用说明书本试剂盒仅供研究使用。检测范围: 规格:96T/48T使用目的:本试剂盒用于测定人血清,血浆及相关液体样本中人血管紧张素Ⅱ(ANGⅡ)含量。实 验 原 理 本试剂盒应用双抗体夹心酶标免疫分析法测定标本中人血管紧张素Ⅱ(ANGⅡ)水平。用纯化的抗体包被微孔板,制成固相抗体,往包被单抗的微孔中依次加入人血管紧张素Ⅱ(ANGⅡ)抗原、生物素化的人血管紧张素Ⅱ(ANGⅡ)抗体、HRP标记的亲和素,经过彻底洗涤后用底物TMB显色。TMB在过氧化物酶的催化下转化成蓝色,并在酸的作用下转化成最终的黄色。颜色的深浅和样品中的人血管紧张素Ⅱ(ANGⅡ)呈正相关。 使用酶标仪在450nm波长下测定吸光度(OD值),计算样品浓度
  • 人血管生长素(ANG)ELISA试剂盒
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  • Cell Med.:发现人胎盘干细胞拥有更强的血管生成潜力

    在一项最新研究中,来自美国印第安纳大学医学院的研究人员比较了来自人胎盘和来自人脐带血的内皮集落形成细胞(endothelial colony-forming cells, ECFCs)哪个拥有更强的增殖能力和更好地形成新的血管,结果发现来自人胎盘的ECFCs更好地产生新血管。相关研究结果发表在Cell Medicine期刊上。研究通信作者Michael P. Murphy博士说,“从人脐带血分离出的循环流通ECFCs(circulating ECFCs)和从人胎盘中分离出的常驻ECFCs(resident ECFCs)在表型上是一样,而且拥有同样的增殖潜力。在移植之后,胎盘来源的常驻ECFCs要比来自脐带血中的循环流通ECFCs产生明显更加多的血管,这就表明常驻ECFCs和循环流通ECFCs之间存在内在性的功能差别,源自胎盘的ECFCs产生更加多的新血管。”研究人员说,脐带血和胎盘胚外膜都是祖细胞的理想来源。然而,从胎盘中能够获得的细胞量要比从脐带血中获得的数量大得多,这就使得胎盘成为细胞量更为充足的来源。他们作出结论,胎盘代表着一种ECFCs数量充足的来源,能够提供大量用于治疗的细胞

  • 活性肽的作用非凡

    物活性肽是蛋白质中20个天然氨基酸以不同组成和排列方式构成的从二肽到复杂的线形、环行结构的不同肽类的总称,是源于蛋白质的多功能最复杂的化合物。活性肽具有人体代谢和生理调节功能,易消化吸收,有促进免疫、激素、酶抑制剂、抗菌、抗病毒、降血脂等作用,食用安全性及高。活性肽的分类可按原料来源和保健功能来划分。按原料划分的类别有: 乳肽 主要由动物乳中酪蛋白与乳清蛋白酶解制得,比原蛋白更易溶解于水和被人体消化吸收,且耐酸、耐热、渗透压低,是活性肽中需求量最大、应用最广的保健食品素材。 大豆肽 由大豆蛋白酶解制得。具有低抗原性、抑制胆固醇、促进脂质代谢及发酵等功能。用于食品能快速补充蛋白质源,消除疲劳以及作为双歧杆菌增殖因子。 玉米肽 由玉米蛋白酶解制得。具有抗疲劳,改善肝、肾、肠胃疾病患者营养的功能,并可促进酒精代谢,用做醒酒食品。 豌豆肽 酶解豌豆蛋白制得。口味温和、价廉,可用于婴儿配方乳粉。 卵白肽 酶解卵蛋白制得。具有易消化吸收、低抗原、耐热等特点,可用于流动食品、营养食品或糕点中。 畜产肽 由牲畜肌肉、内脏、血液中的蛋白经酶解而制得,如脱脂牛肉酶解制得牛肉肽,含较高支链氨基酸和肉毒碱,是低热量蛋白质补充剂;新鲜猪肝经酶解、脱色、脱臭、超滤精制得肝肽,可作促铁吸收剂,用于婴儿食品、饮料、糕点等;猪血经酶解制得血球蛋白肽,可用于各类食品。 水产肽 各种鱼肉蛋白酶解制得的肽,如沙丁鱼肽,是血管紧张素转换酶抑制肽,不含苦味,可用于制作防治高血压的保健食品或制剂。 丝蛋白肽 蚕茧丝蛋白经酶解制得的低肽,具有促进酒精代谢、降低胆固醇、预防痴呆等多种功能,可用于醒酒食品和特种保健食品。http://b11.cnc.qzone.qq.com/ac/b.gif

  • 紫菜 常吃软化血管

    [color=#3e3e3e]紫菜:常吃软化血管。其中的微量元素与磷脂可以软化血管,加快血液流动。同时紫菜中富含的膳食纤维可以降低胆固醇,并促进排除会导致血压升高的微量元素钠。经常食用紫菜,可有效预防心脑血管疾病。[/color]

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  • 华工施雪涛、南科大刘吉《ACS Nano》: 3D打印强韧PVA基水凝胶构建功能性血管结构
    临床上,人工血管移植物常被用于替代或修复发生病变、感染和创伤的血管。血管移植物通常需要具备与真实血管匹配的尺寸和结构、优良的机械性能以确保缝合植入,以及出色的血液相容性从而避免血栓产生。但人体中的血管系统错综复杂,包含很多尺寸微小、结构特异复杂的结构如分叉血管、互联血管网和瓣膜等结构,这些拓扑结构对于血管功能的实现至关重要,而制备能够复制天然血管复杂结构和功能的血管构建体,以满足精准医疗和个性化医疗需求仍然是一个难点。为了解决这一问题,华南理工大学施雪涛教授团队联合南方科技大学刘吉副教授团队,通过聚乙烯醇(PVA)基墨水高保真数字光处理(DLP)3D打印水凝胶血管构建体,然后通过构建纳米晶域进行机械强化,并结合后续表面改性,制备出了性能理想的水凝胶血管构建体,兼顾便利制备和存储、优异的结构复杂度和保真度、生物安全性、机械适配性以及植入后短期和长期下的通畅性。制备出了一系列高复杂度的血管结构,包括分叉血管、小尺寸血管网、功能性肺血管芯片以及含精细瓣膜的静脉血管移植物(BVVG),其中设计的BVVG在体外展示出优异的单向通过性能,并在植入比格犬体内后显示出良好的功能性和通畅性,为严重深静脉功能不全疾病的治疗提供了解决方案。相关工作近日以“3D-Printed Hydrogels with Engineered Nanocrystalline Domains as Functional Vascular Constructs”发表在《ACS Nano》上。在这项工作中,PVA由于分子链结构规则、柔韧,可通过结晶形成定制水凝胶的力学性能,此外,其羟基易于官能化修饰,结合其出色的生物安全性和抗血小板黏附性,使其成为制备具有所需性能的血管构建体的理想材料。化学改性得到PVAGMA水凝胶墨水被用于DLP打印,制备的血管结构使用梯度NaOH溶液浸泡处理以产生纳米晶域,使得结构均匀收缩并获得增强。以此方法可以制备出各种结构复杂的血管构建体,并且通过后续的表面修饰生物活性物质(含有RGD肽的明胶)赋予其体内内皮化潜力,而实现植入后避免急性血栓形成,并可原位内皮化赋予其长期通畅性。高分子量PVA类型和高浓度的墨水被证明可以更大程度的形成结晶,从而获得更强力学性能,但是也会导致高粘度,影响打印成功率和精度。为了获得最佳的力学性能和打印分辨率,研究者首先对墨水的配比进行了筛选,最终确定使用45 kDa分子量PVA,9 wt%的墨水浓度以及1.0 mg/ml的柠檬黄的墨水配比。随后,为确定最佳的结晶诱导策略,多种方法被用于处理打印得到的极小曲面结构,其中NaOH溶液处理方法可以同时获得大幅的力学性能提升并且不会导致结构形变。XRD结果证实了水凝胶中的纳米尺寸结晶域的存在。不同的碱溶液浓度可以获得不同力学性能增强效果,而15 wt%的NaOH溶液处理下的水凝胶拉伸强度达到最高的1.05 MPa。水凝胶最佳的性能超过常见的3D打印水凝胶体系,并且模量与人胸内动脉接近。纳米结晶域的存在赋予水凝胶优异的抗疲劳性能和抗缺口断裂性能,这对于水凝胶血管的体内缝合植入应用十分有利。由此制备的水凝胶血管展示出优异的缝合线保持力,爆破压和顺应性,并且可以支持小分子溶质和气体的扩散,而阻隔大分子蛋白的扩散。随后,研究者们使用最佳的制备方法制备出各种结构复杂的血管构建体,包括含有多分叉的主动脉弓、主动脉瓣膜,以及最小内径0.75mm的血管网。构建了基于极小曲面结构,含有高接触面积独立两相通道的功能性肺部芯片结构,两相通道中灌注流体和氧气可以实现流体中含氧量的提升。下肢静脉结构损伤会导致慢性静脉功能不全,血液反流严重,会进一步诱发下肢水肿、静脉曲张、炎症甚至血栓的发生,研究者开发了仿生含瓣膜静脉血管移植物(BVVG),以填补当前相应领域人工血管的空白。数值模拟结果表明BVVG中的瓣膜可以随着流体流动方向的改变有效张开和闭合。随后的一系列体外灌注实验均证明BVVG中的瓣膜具有优异的单向流体通过性,可有效阻止血液反流。并且,制备的BVVG可以模拟腿部肌肉泵血效应实现流体输送。制备的水凝胶血管结构进一步进行表面修饰,通过接枝明胶分子,可以有效提升内皮细胞黏附并且保持低血小板黏附和溶血率。兔颈动-静脉灌流实验显示水凝胶血管在体内短期内具有较低的致血栓性。细胞实验和皮下实现证明水凝胶血管具有优异的生物安全性。为验证制备的水凝胶血管的体内应用前景,选择BVVG在比格犬体内深静脉处进行植入,以验证BVVG在替代病变深静脉上的潜力。确定目标部位血管尺寸后,制备尺寸相仿的BVVG通过缝合植入到深静脉中,然后再植入后分别于血管下方和上方注射造影剂进行顺行和逆行静脉造影。造影结果显示出植入血管后造影剂可以顺向通畅流过,而逆向则被瓣膜阻止,表明BVVG在体内应用环境下保持有效的单向通过性。随后的B超和免疫荧光结果表明,BVVG在植入一个月后保持通畅并且具有内皮化趋势,具有长期通畅性潜力。小结:这项工作通过三维打印结合结晶后处理来制备性能优异的水凝胶基血管构建体,制备的血管构建体充分复制了体内血管的复杂结构和功能,特别的,含瓣膜静脉血管移植物在体外和体内展示出色的单向通过性能,有望应用于严重的深静脉疾病治疗。总之,开发的3D打印水凝胶体系在临床个性化血管移植和血管化器官构建研究中大有可为,为创造各种人工组织和器官植入提供了潜在的拓展空间。文章第一作者为华南理工大学材料科学与工程学院施雪涛教授课题组博士生叶潭,南方医科大学柴牧原、华南理工大学王振兴、南方医科大学邵婷如为本文共同第一作者。
  • 应用分享 | PH响应性NIR-II光学诊疗制剂用于原位监测肿瘤血管和抗血管/光热联合治疗
    图1 论文部分截图。发集成在近红外二区(NIR-II)窗口中的荧光成像能力和肿瘤微环境响应多模态治疗的纳米平台,对于实时反馈治疗效果和优化肿瘤抑制效率而言具有重要意义。鉴于此,中国科学院理化技术研究所开发了一种对pH敏感的吡咯吡咯aza-BODIPY基两亲性分子(PTG),该分子具有平衡的NIR-II荧光亮度和光热效应。应用报道将PTG进一步与血管破坏剂(DMXAA)共同组装,制备PTDG纳米颗粒,用于联合抗血管/光热治疗和实时监测肿瘤血管破坏情况。每个PTG分子都有一个活性的PT-3核心,它通过pH敏感的酯键与两条PEG链相连。在酸性肿瘤环境中,酯键的裂解会使DMXAA释放,并用于抗血管治疗,并进一步将PT-3核心组装成微米颗粒,用于长期监测肿瘤进展。图2(a) PTDG NPs的构建和ph响应聚集的示意图。(b) NIR-II对肿瘤血管破坏和抗血管/PTT联合治疗的实时成像。此外,得益于PTDG纳米颗粒在NIR-II区域的高亮度(119.61M&minus 1cm&minus 1)和长血液循环时间(t1/2 = 235.6 min),可以在治疗过程中实时、原位可视化对肿瘤血管破坏过程进行成像。该研究设计了一种能够用于构建pH响应性NIR-II纳米平台的自组装策略,该平台可实现对肿瘤血管破坏情况的实时监测,并且能够长期追踪肿瘤进展和进行抗血管/光热联合治疗。目前,这篇论文已在《Biomaterials》进行了发布,想要查看完整英文版全文的读者,可以长按下方二维码进行查看。值得一提的是,论文中拍摄的NIR-II荧光图像数据均采用北京睿光科技有限责任公司自主研发的NirVivo-Pro NIR-II小动物活体荧光成像系统。图3 论文部分截图。产品推荐NirVivo-Pro NIR-II小动物活体荧光成像系统NirVivo-Pro NIR-II小动物活体荧光成像系统是北京睿光科技自主研发的一款专门用于NIR-II的光学成像系统。该系统可实现高质量荧光图像的采集及图像处理,实时地观察基因在活体动物体内的表达、肿瘤的发生、生长、转移及药物的治疗效果,对同一个动物进行时间、环境、发展和治疗影响跟踪,可用于生命科学、医学研究及药物开发等应用领域。产品特点:使用-80℃制冷InGaAs相机,曝光可达5分钟;电动切换10cm宽视野镜头及0.8倍显微视野镜头;0.08mm高精度三维电控平台,支持自动对焦功能;内置808nm/980nm/1064nm多种激光器,均匀照明;全中文操作软件,界面友好,拥有自主知识产权;
  • 生物打印技术将“印”出血管组织和器官
    生物打印技术是利用三维打印技术解决医学问题,能在器官或组织发育过程中,在空间上精确地排列细胞、蛋白质、基因、药物和其他生物活性物质。这一技术是医学领域具有革命意义的重大突破,已经受到全世界科学家和普通大众的广泛关注。  生物打印技术:应用潜力巨大的医学革命  生物打印技术通过软件分层离散和数控成型的方法成型生物材料,其主要利用的技术包括三维生物喷墨、纤维挤压成型和激光辅助细胞打印。这一技术的出现预示着一场医学新革命或将来临,人类的医疗史将被改写。  该技术在医学领域具有广泛的应用前景。目前,已被用于制造个性化生物医药材料、药物检测和筛选、癌症或其他多种疾病研究等。而利用生物打印技术制造器官或组织更是开创了器官移植的新纪元,为人类健康带来了福音。利用生物打印技术制造生物器官的研究目前方兴未艾,但随着这一技术的发展,移植器官资源紧缺的问题将得到有效缓解,器官移植的成本也将大幅降低。此外,利用生物打印制造的器官进行移植可以有效减少机体排异反应的产生,可有效提高移植成功率。  目前,利用生物打印技术制造生物组织和器官的方法有两种,分别是制造具有血管的生物组织和器官的体外打印技术,以及用于直接在病变部位进行组织再生的体内打印技术。  体外生物打印:能造有血管的组织和器官  利用体外生物打印技术制造完整且具有生物活性的器官,虽然具有广泛的应用前景,但这一技术仍存在很多困难。很多生物学、生物打印技术、生物打印材料、生物打印后续成熟过程等多个方面均存在诸多技术限制。所以科学家首先把研究重点放到利用生物打印技术制造生物组织方面。  体外打印生物组织是非常尖端而又精密复杂的过程,需要对多层细胞进行分级排列,并在组织内生成血管网络系统。科学家利用体外生物打印技术已制造出多种生物组织,其中人工打印的气管、下颌和软骨组织已成功用于临床治疗。但在制造心脏、胰腺或者肝脏等具较高氧气消耗速率的组织时遇到了困难。其最主要的问题是如何将上述器官血管脉络中的动脉、静脉与毛细血管整合起来。因为在亚微米程度上打印毛细血管非常困难。科学家通过首先打印大血管,再由大血管自然地产生毛细血管的方法实现了毛细血管的打印。另外,科学家也已成功打印出连接血管和相邻毛细血管的通道,完成了血管重塑。  生物打印材料和其打印后的成长过程,对于体外打印生物组织也至关重要。生物打印的材料能够影响生物组织的生化(如生长因子、粘合因子和信号蛋白)和物理学特征(如细胞外基质的机械强度和结构稳定性等),进而影响细胞生存、分裂和分化的环境。生物打印材料必须具有很高的机械强度和结构稳定性,并且不能在生物打印之后溶解 能使干细胞分化成组织特异的细胞系并避免器官移植后产生免疫反应。同时,生物墨水必须能快速固化成型,且价格低廉、材料丰富。目前,很多天然的或人工合成的生物墨水已经被用于打印制造生物组织。生物打印的后续过程中的机械和化学刺激对组织的生长和发育也有重要影响。  体内生物打印:在病变部位直接再生组织  体内生物打印主要利用生物喷墨打印技术,能在病变部位直接重新长出组织和器官,并能够整合到原有组织上。利用这一技术制作的皮肤细胞能够有效地治疗烧伤,并将在战场上和灾区救治伤员发挥巨大作用。  体内打印技术对于在病变的部位直接进行组织再生非常有效。这项技术在临床应用中有许多优点。首先,在病变部位直接打印生物组织不需要根据病变部位的几何性状提前制作塑形模具,进而可以减少污染并提高细胞活性。第二,在制造某些具有特殊功能的生物组织时,体内打印可在体内直接打印干细胞,随后可分化出人类所需要的细胞类型。第三,体内打印能够在体内缺陷部位精确地排列细胞、基因和其他生物活性物质,而不会发生变形。同时体内打印技术可对组织进行进行精细控制,如在不同的细胞层打印不同的细胞因子。第四,体内打印技术能够在形状不规则的病变部位精确地制造组织和器官,直接进行组织再生。第五,体内打印技术利用自动打印机能够在体内不平整的的病变部位进行多角度的生物打印。  因为具有诸多优点,体内生物打印技术将被广泛应用于医学领域,但这仍然需要大量的探索和实践。
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