大鼠血压脑电遥测系统

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大鼠血压脑电遥测系统相关的厂商

  • 普升科技有限公司1992年4月成立于香港,设有北京办事处、上海办事处、广州办事处、成都办事处、台北办事处和美国联络处及多家合资合作企业,主要从事高科技产品研发和欧美先进的生命科学实验产品在大中国区的市场推广,包括生理实验设备,药理实验设备,心理实验设备,运动科学,人因工程,动物学等学科的实验设备,并负责产品的售前咨询和售后服务及最新国际技术交流。我公司现设有神经科学组、心理人因工程组、生理信号测量组、工程技术部、行政人事部等多个部门。员工均毕业于国内外著名理工科院校,具有本科以上学历,良好的专业技术知识,且每位售后服务工程师均受过厂家严格的专业技术培训,确保为用户提供一流的服务,在广大用户中已树立起良好的信誉。我们的宗旨是:以诚相待、信誉第一。我们秉承高品质的产品、良好的信誉、专业的售前咨询和完善的售后服务。我公司客户群体包括:北京大学、清华大学、复旦大学、浙江大学、南京大学、中山大学、四川大学等一流大学;中国科学院、中国医学科学院、中国中医研究院、中国军事医学科学院等全国一流研究机构;北京协和医院、北大一院、301医院、上海中山医院、瑞金医院、广州中山大学附一医院等国内一流著名医院。我公司主要代理产品有: 一.基础医学动物实验类1.美国Biopac公司16通道多导生理记录仪2.美国DSI公司植入式清醒动物血压、生物电、体温遥测系统3.美国BUXCO小动物肺功能测量系统4.美国Transonic公司超声血流量仪5.美国Radnoti公司离体灌流装置、离体心脏、离体组织浴槽离体器官灌流实验设备6.德国Nanion公司全自动膜片钳系统7.韩国Neoscience公司活体动物荧光成像系统8.美国SUTTER公司微电极拉制器,显微操作器9.意大利UGO公司自主行为、饮食、探索、避暗、疼痛反应、触觉肿胀、疲劳、抓力测量装置 其它实验设备:脑立体定位仪、鼠尾无创血压测量仪、动物呼吸机 、麻醉机、动物手术显微镜、心室内压和心室容积测量导管、心肌壁厚及心室容积测量仪、刺激器、蠕动泵二.心理学人因工程类1. 德国SMI公司眼动仪2. 美国BIOPAC公司生理信号记录分析系统3. 荷兰BIOSEMI公司 64-256导脑电系统4. 美国WorldViz虚拟现实和图像刺激系统
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  • 南京卡尔文生物科技有限公司(卡尔文生物) 是专业从事生命科学实验设备提供商。 卡尔文生物主要产品:动物呼吸机,动物麻醉机,脑立体定位仪,痛觉/炎症测试系统,无创伤血压测量系统,大鼠自身给药系统,药物成瘾实验系统,行为学设备等。 卡尔文生物坚持以客户需求为导向,持续加强研发的投入和产品创新,引进国内外先进的生产和检测设备,为广大客户提供高品质的解决方案。公司一直秉承“品质至上,科技创新为本”的原则,坚持为“为医学及社会进步提供全方位解决方案”的宗旨,注重以人为本,鼓励科技创新,决心发展成国内优秀的生物仪器制造商和服务供应商。 卡尔文生物主要从事相关领域进口产品及科技含量高的国内产品的销售代理工作。由于本领域新技术、新理念和新方法更新快,工作富有相当的挑战性,欢迎有志之士加入我们!
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  • 400-860-5168转4664
    上海然哲设备有限公司专注于为科研/教学工作者提供专业的仪器设备与周边服务。我们希望让研究者的工作变得更高效,同时也关注人类健康事业,致力于为科研与临床应用或转化起到促进作用。 然哲仪器的产品与服务主要面向基础医学、药物研究以及转化医学等相关领域的研究,主要产品系列包括: 心脑血管研究: 1、KAHA小动物生理遥测系统; 2、MappingLab矩阵式心脏电生理标测系统;······神经科学与行为学研究: 1、Pinnacle小动物脑电肌电研究系统; 2、Noldus视频行为分析系统,Catwalk步态分析系统、各类行为学箱体等; 肿瘤、免疫与骨骼研究: 1、KubtecX射线生物辐照仪、高分辨率X射线成像系统; 2、安捷伦智能流式细胞仪、多功能实时无标记细胞分析系统(RTCA); ······欢迎关注上海然哲仪器微信公众号:RangerAPP
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大鼠血压脑电遥测系统相关的仪器

  • 可对大鼠、小鼠的体温、心率、活动量,进行无线式、长时间的测量和记录 植入式生理信号无线遥测系统用于长时间测量清醒无束缚的大鼠、小鼠、兔子、比格犬、猴子、鱼等多种动物的心率、体温和活动量等生理参数。使用此系统可以保证动物在笼内自由活动,不需要麻醉或束缚,这样测量到的生理信号更能反映自然状态下的动物生理状况。可用于生物节律研究和相关的生命体征监测。 植入式生理信号无线遥测系统可无线遥测和记录大鼠、小鼠的:心率、体温、活动量. 植入式生理信号无线遥测系统由植入体(E-Mitter)、接收数据转换器(Receiver)、电缆和记录分析计算机(VitalView)构成。1厘米大小的植入体E-Mitter集成了传感器、放大器和无线信号发射器,根据测量信号不同有多种规格。植入式E-Mitter转发器不需电池,由接收数据转换器(Receiver)输出电力。实验人员将植入体埋入动物皮下,生理信号被植入体采集到并转换成相应的电信号后用无线电发射出来,由饲养笼下方的接收器接收到并传递给数据转换器,完成数据转换后送入中央处理器进行数据处理。系统最多可同时连接32个接收器,完成大规模的试验。植入体(E-Mitter)是植入在动物体内的微型设备,它集成了传感器,放大器,数字转换,无线发射的功能并解决了生物体的抗排异反应。植入体有用于测量生物心率,体温和活动量等多种参数的规格。 VitalView植入式生理信号无线遥测系统的特点: 无线式测量 植入式E-Mitter转发器没有电池 长期监测-植入装置后允许连续、遥测实验动物的整个生命周期 准确、可靠, 报告清醒无束缚动物的生理和行为数据 植入式系统 的主要技术参数:ER4000 信号接收器ER4000信号接收器,用于给E-Mitters充电和接收E-Mitters传回来的测量数据。适合标准的大小鼠饲养笼具。信号接收器的主要参数VitalView软件激发接收器和感应器通过VitalView软件连接到电脑。最多可以记录240个数据通道,典型应用120个测试对象,对于E-mitter系统最多32个测试对象。VitalView软件可以设置实验参数和采集数据。软件管理与硬件的连接,并且储存显示基本的图形化的数据分析。软件也提供统计形式的数据显示,可以输出数据。 Telemetry – used to monitor temperature, gross motor activity and heart rate data. Physiological and behavioral monitoring oftransgenic mice and other laboratory animals has never been simpler. Through the use of biotelemetry and a variety of available sensors, it is possible for VitalView to monitor up to seven different physiological or behavioral parameters from a single laboratory subjectCombinations of the following parameters may be monitored for multiple laboratory subjects using VitalView:Body Core TemperatureHeart RateGross Motor ActivityRunning Wheel TurnsDrinking/Licking FrequencyFeeding BehaviorAmbient TemperatureAmbient LightE-Mitter Battery-Free Implantable TranspondersUsing telemetry to provide temperature, gross motor activity and heart rate data. An E-Mitter is a small implantable transponder that is powered by capturing energy from electrical fields generated by the ER-4000 Energizer/Receiver. This allows the E-Mitter to operate without batteries and remain implanted indefinitely to monitor the subject''s temperature, activity or heart rate. As a result, high costs and downtime of explantation, refurbishment and reimplantation are avoided.参考文献1.Ganeshan, Kirthana et al. “Energetic Trade-Offs and Hypometabolic States Promote Disease Tolerance.” Cell vol. 177,2 (2019): 399-413.e12. doi:10.1016/j.cell.2019.01.0502.Li, Yongguo et al. “Secretin-Activated Brown Fat Mediates Prandial Thermogenesis to Induce Satiation.” Cell vol. 175,6 (2018): 1561-1574.e12. doi:10.1016/j.cell.2018.10.0163.Dodd, Garron T et al. “Leptin and insulin act on POMC neurons to promote the browning of white fat.” Cell vol. 160,1-2 (2015): 88-104. doi:10.1016/j.cell.2014.12.0224.Piñ ol, Ramón A et al. “Brs3 neurons in the mouse dorsomedial hypothalamus regulate body temperature, energy expenditure, and heart rate, but not food intake.” Nature neuroscience vol. 21,11 (2018): 1530-1540. doi:10.1038/s41593-018-0249-35.Li, Jin et al. “Neurotensin is an anti-thermogenic peptide produced by lymphatic endothelial cells.” Cell metabolism vol. 33,7 (2021): 1449-1465.e6. doi:10.1016/j.cmet.2021.04.0196.Piñ ol, Ramón A et al. “Preoptic BRS3 neurons increase body temperature and heart rate via multiple pathways.” Cell metabolism vol. 33,7 (2021): 1389-1403.e6. doi:10.1016/j.cmet.2021.05.0017.Krisko, Tibor I et al. “Dissociation of Adaptive Thermogenesis from Glucose Homeostasis in Microbiome-Deficient Mice.” Cell metabolism vol. 31,3 (2020): 592-604.e9. doi:10.1016/j.cmet.2020.01.0128.Sustarsic, Elahu G et al. “Cardiolipin Synthesis in Brown and Beige Fat Mitochondria Is Essential for Systemic Energy Homeostasis.” Cell metabolism vol. 28,1 (2018): 159-174.e11. doi:10.1016/j.cmet.2018.05.0039.Heine, Markus et al. “Lipolysis Triggers a Systemic Insulin Response Essential for Efficient Energy Replenishment of Activated Brown Adipose Tissue in Mice.” Cell metabolism vol. 28,4 (2018): 644-655.e4. doi:10.1016/j.cmet.2018.06.02010.Dodd, Garron T et al. “A Hypothalamic Phosphatase Switch Coordinates Energy Expenditure with Feeding.” Cell metabolism vol. 26,2 (2017): 375-393.e7. doi:10.1016/j.cmet.2017.07.01311.Keipert, Susanne et al. “Long-Term Cold Adaptation Does Not Require FGF21 or UCP1.” Cell metabolism vol. 26,2 (2017): 437-446.e5. doi:10.1016/j.cmet.2017.07.01612.Wang, Tongfei A et al. “Thermoregulation via Temperature-Dependent PGD2 Production in Mouse Preoptic Area.” Neuron vol. 103,2 (2019): 309-322.e7. doi:10.1016/j.neuron.2019.04.03513.Chavan, Rohit et al. “Liver-derived ketone bodies are necessary for food anticipation.” Nature communications vol. 7 10580. 3 Feb. 2016, doi:10.1038/ncomms1058014.Jiang, Lin et al. “Leptin receptor-expressing neuron Sh2b1 supports sympathetic nervous system and protects against obesity and metabolic disease.” Nature communications vol. 11,1 1517. 23 Mar. 2020, doi:10.1038/s41467-020-15328-315.Walker, William H 2nd et al. “Acute exposure to low-level light at night is sufficient to induce neurological changes and depressive-like behavior.” Molecular psychiatry vol. 25,5 (2020): 1080-1093. doi:10.1038/s41380-019-0430-416.Zhang, Xue-Ying et al. “Huddling remodels gut microbiota to reduce energy requirements in a small mammal species during cold exposure.” Microbiome vol. 6,1 103. 8 Jun. 2018, doi:10.1186/s40168-018-0473-917.Ingiosi, Ashley M et al. “A Role for Astroglial Calcium in Mammalian Sleep and Sleep Regulation.” Current biology : CB vol. 30,22 (2020): 4373-4383.e7. doi:10.1016/j.cub.2020.08.05218.Padilla, Stephanie L et al. “Kisspeptin Neurons in the Arcuate Nucleus of the Hypothalamus Orchestrate Circadian Rhythms and Metabolism.” Current biology : CB vol. 29,4 (2019): 592-604.e4. doi:10.1016/j.cub.2019.01.022 如只需要测量大鼠、小鼠的核心体温,可以选择植入式体温胶囊,对体温数据进行遥测: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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  • 大鼠清醒给药系统 400-860-5168转4032
    大小鼠清醒活动笼可用于大小鼠脑电肌电测量、血氧浓度测量、埋管注射给药、微透析采样等实验中,在采集数据或注射给药过程中,保持动物处于无约束、自由活动状态。大小鼠清醒活动笼可以将传感器或给药导管连接到大鼠/小鼠的头部或者颈部,通过配套的旋转装置来抵消动物活动的产生的转动力,从而使数据线或者导管不致缠结扭曲。 清醒活动笼是由支架、底板、隔板、鼠笼、水瓶、食槽几部分组成(其中水瓶、食槽是可选配置,其他为标准配置);清醒活动笼与搭配的相关配件和设备使用,有多种用途: 配套相应的电信号活转环,可进行动物脑电肌电测量; 配套相应的平衡臂工具包,可用来测量大小鼠的脉搏、血氧、呼吸; 配套相应的液体转环,可对大小鼠进行持续给药或者采血; 设备分为大鼠型、小鼠型两种,笼具大小也可根据客户需求进行订做; 可搭配特制的老鼠水瓶和食槽用于长时间研究需求;配合二氧化碳觉醒设备使用:配合脑电测量系统,对小动物进行脑电、肌电信号采集:配合脉搏血氧仪采集小动物的血氧、脉搏、呼吸等生理参数:配合胆汁收集系统对大鼠进行胆汁收集:配合清醒动物连续给药装置对小动物进行长时间给药或采血:大小鼠自由活动给药装置(动物清醒给药活动笼)可以在不麻醉、不制动、自由活动的情况下,对大鼠、小鼠进行长时间的植管采血、埋管给药等实验操作。给药笼带一个透明活动笼,大鼠、小鼠两种规格,全透明材质,观察方便;带平衡活动臂,铝合金材质,旋转灵活,也有利于承担更多施加在动物身上的压力;给药导管隐藏在弹簧式设计的管路内,有效防止动物撕咬;可搭配多种尺寸的PE导管,方便连接各种给药装置,如:微量注射泵,微透析泵,采血或给药进样针等;可配合多种实验操作:采血、给药、微透析采样等等。☆ 集长期动物实验经验,设计周到,配套齐全;☆ 动物在一定空间内自由活动的同时持续输液或给药;☆ 配备微量注射泵,无脉动平稳输送液体,精确控制注射速率,进行连续稳定的微量液体输注;☆ 可实现动物自由活动状态下间断的采血取样;☆ 可选购不同装置,分别用于大鼠、豚鼠、小鼠、兔子、比格犬、猴子、猪等;☆ 可选配血压、心率分析遥测系统,实现动物自由活动状态下血压及心率的监测、记录与分析;☆ 可应用在一些需要在动物清醒活动状态下进行的研究中,如监测血压心率的动态变化;我们使用牢固、易于连接的鲁尔锁代替了导管,旋转和延长线的“摩擦/压缩”配件。这个很小的变化可以减少与输注相关的程序的计划负荷75%或更多,例如:抽血,输注设置,间歇输注,体重,更换笼子和常规导管维护。该系统包括Quick Connect™ 保护带,系绳和旋转头。所有组件一起工作可以节省时间,降低成本并提高输液的完整性并访问系统。所有系统和组件都暴露在环氧乙#(ETO)中。 减少摩擦,连接紧密,防止泄漏 可以通过订购预先插管的,预先束缚的动物来减少准备时间 主要组成部分:导管,马甲,保护绳,万向转换,平衡臂,注射泵,鼠笼大小鼠马甲多种型号可选,硅胶材质,松紧可调大小鼠导管固定贴片及固定马甲保护带保护带可以接受所有类型的针头或插针,Omni保护带可以接受钝针、胡贝尔针、皮下注射针、铅笔尖、鲁尔接口适配器,或塑料套管。Omni保护带使用特殊的密封隔垫,以允许使用所有针头。使用任何针头时,新的隔垫都不会泄漏,产生“芯”或随着时间的推移而磨损。保护带有两种配置,单隔垫和双隔垫。这将允许研究人员使用单管和双管啮齿动物进行采样,输注或同时使用这两种方法。我们有一个胆汁循环保护带也是如此。每个隔垫都有颜色编码,因而你能确切知道要连接的是什么。我们在保护带帽中加入了自杀菌功能。我们已经开发了一种瓶盖,用户可以向其中添加少量的70%异丙醇,以让隔垫在样品之间或使用前保持无菌。有多种型号可供选择,部分型号如下,如需更多资料,敬请来电咨询:活动转环消除匹配的导管直径和延长线直径,以旋转出口管。Quick Connect™ 转环在两个插座上都提供了鲁尔锁接头,使连接快速简便。增加Ga注射帽、阀门或旋塞阀以简化给药或采样程序,并限制动物之间的相互作用 适合所有标准鲁尔接口 提供双,单和无鲁尔接口型号 单独包装 暴露在ETO中有多种型号可供选择,部分型号如下鲁尔接头弹簧系绳鲁尔弹簧系绳是标准的不锈钢系绳,内部带有外螺纹鲁尔氏聚氨酯延长线。外螺纹接头连接到Quick Connect™ 保护带和Quick Connect™ 转环以完成系统。单独包装并暴露在ETO中。有多种型号可供选择,部分型号如下转环支架多方向的转环安装系统拥有四轴运动,以减轻动物压力,减少绳索缠结。不锈钢底座可快速固定在任何样式的笼子上,快速释放的旋转支架可在体重和更换笼子的过程中连续输液。阳极氧化铝组件经久耐用,并且可以将8英寸的柱子修剪成任意高度,可互换的配件允许使用多向旋转支架。多种规格可供选择根据动物的种类,如大鼠、小鼠,犬类或猫,转环的通道数量、管路材质、注射泵、针头的规格等等,选择合适的型号,敬请来电咨询。其他相关型号: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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  • 美国DSI公司生产的DSI植入式生理信号遥测系统用于长时间测量清醒无束缚的小型或大型动物的生理参数.DSI植入式生理信号遥测系统适用动物:小鼠,大鼠,兔,狗,猪,猴,羊。DSI植入式生理信号遥测系统可测压力:动脉压,静脉压,左室压,眼压,膀胱压,肾压。可测生物电:心电,脑电,肌电,眼电。 血压生物电等生理信号被植入体采集并转换成相应的电信号后用无线电发射出来,由接收器接收到并传递给数据转换器,完成数据转换后送入中央处理器进行数据处理,最多可同时连接400个接收器,完成大规模的试验。 DSI植入式生理信号遥测系统可测量的生理信号包括:1. 血压,直接在体内血管,腔体,或腺体内测得的压力值最为稳定、准确,排除了麻醉的干扰,动物的惊扰等引起的偏差,并能长期观测,是目前最好的测量方法。2. 心电,电极直接缝合在皮下,信号干扰很小。3. 肌电,不同部位,只须改变电极埋藏部位即可。4. 神经电,稳定,抗干扰能力强。5. 呼吸,由压力信号解读出来,有专门软件加以分析。6. 体温,直接由温度传感器在体内测量出来。7. 生理活动,接受器内的十字天线随时监测动物的活动。 系统包括植入子(传感器,放大器,发射器),接收器,数据交换单元,数据采集单元,数据分析软件.植入体(Implants)是植入在动物体内的微型设备,它担负传感器, 放大器, 数字转换, 无线发射的功能。有用于测量心电、脑电、血压、体温等多种规格。 血压植入子(压力测量范围-20 to 300 mmHg,精度± 3 mmHg)型号PA-C10PA-C40PA-D70重量1.4g9g37g 体积1.1cc4.5cc25cc最小动物重量17g175g2.5kg 血压漂移2mmHg/月第一个月5mmHg,第二个月4mmHg2mmHg/月 温度植入子(精度0.1度,漂移0.05度/两星期)型号TA-F20TA-F40TA-D70 重量3.8g7.25g40g体积1.75cc3.5cc25cc最小动物重量20g175g2.5kg多参数植入子(型号字母说明:血压P,生物电 E, C, 温度T, 活动度A)型号EA-F20ETA-F20CA-F40CTA-F40CTA-D70 重量3.9g3.9g7g7g3g体积1.9cc1.9cc3cc3cc20cc 最小动物重量20g20g175g175g2.5kg型号F20-EETF40-EETF50-EEEC50-PXTD70-PCT重量3.9g7g11.5g11g49g 体积1.9cc4.5cc5.5cc6cc33cc最小动物重量20g175g175g175g2.5kg型号D70-CCTPD70-PCTPD70-EEE重量49g49g37g 体积33cc33cc25cc最小动物重量2.5kg2.5kg2.5kg 接收器(Receivers)与植入体一一对应,内置十字形天线,可接收塑料笼或铁制笼内的信号。同一接收器也可在不同时间接收不同的植入体的信号。优点:1、由精神紧张引起的干扰数据被显著降低。2、不用麻醉,排除了麻醉的影响。3、由于动物可以长时间持续记录,所以在很多实验中,实验动物可以做自身对照。4、实验者对动物的干预可以降低到最少程度。5、其他有线方式引起的导线引出位置感染和炎症被杜绝。6、用遥测来监控动物,可以让动物处在最良好的精神状
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  • 骆清铭团队获取大鼠全脑高分辨数据集在欧盟脑计划平台发布
    由华中科技大学武汉光电国家实验室(筹)骆清铭教授、龚辉教授研究团队获取的一套大鼠全脑高分辨数据集,近期发布在欧盟人脑计划(Human Brain Project, HBP)的神经信息平台(Neuroinformatics Platform, NIP)上。这标志着该团队建立的“鼠脑最精细脑图谱基础数据库”为欧盟人脑计划正式采用。  此次发布在HBP-NIP上的数据集由该研究团队独立完成,样本为Golgi-Cox法染色的Sprague Dawley大鼠全脑,用显微光学切片断层成像(MOST)系统获取了全脑图像,成像分辨率为 0.35μ m×0.35μ m×1μ m,共包含16216层矢状原始切面。该数据集也同时在全脑网络可视化(Visible Brain-wide Networks, VBN)网站进行了共享,访问地址为 https://vbn.org.cn/2D/id3.html。  HBP是2013年经欧盟委员会批准发起的旗舰级拨款项目,汇集了欧洲神经科学领域的众多科研团队与神经科学前沿研究课题,有超过120个参与机构和10亿欧元的项目资金。神经信息平台是HBP的重要组成部分,用于神经科学数据的发布与检索,近期发布的是神经信息平台的第一个公开版本,可直接通过 https://nip.humanbrainproject.eu 访问。HBP还同时发布了脑模拟平台、高性能计算平台、医学信息平台、神经形态计算平台和神经机器人平台,可通过 https://collab.humanbrainproject.eu 注册、登录和使用。
  • 重磅成果:再帕尔阿不力孜、贺玖明研究团队利用空间代谢组学技术绘制大鼠脑代谢网络图
    2021年4月,中国医学科学院药物研究所天然药物活性物质与功能国家重点实验室再帕尔阿不力孜、贺玖明团队在分析化学一区《Analytical Chemistry》期刊发表封面文章,题为“Mapping metabolic networks in the brain by using ambient mass spectrometry imaging and metabolomics”的研究成果,采用自主研发的质谱成像空间代谢组学技术,全面绘制了大鼠脑代谢网络,深入解析了东莨菪碱致大鼠记忆功能障碍模型脑的代谢变化。  封面文章  研究背景  大脑是结构最复杂的器官之一,主要功能与其微区的分子相互作用密切相关。大脑的小分子调节机制对理解中枢神经功能、精神疾病机理和药物研发有很大的帮助。动物的认知过程和行为控制均依赖于脑部强大的中枢神经网络——神经连接体。科学家进行了很多研究,但是对脑部小分子网络的研究仍有不足。  分子成像技术是研究大脑中DNA、RNA、蛋白质和代谢产物的强大工具。质谱成像技术(MSI)是一种检测大脑中蛋白质、代谢物和脂质物质的高灵敏度和高通量分子成像技术,在肿瘤边缘诊断、肿瘤生物标志物发现、药物分布和机理阐述等领域有广泛的应用。  本文作者开发了一种基于敞开式空气动力辅助解吸电喷雾离子化质谱成像(AFADESI-MSI)技术的代谢网络映射方法,对大鼠脑不同极性的小分子代谢物(m/z 50-500 Da)进行微区分布研究,不仅鉴定出脑部几乎所有重要的代谢物,还绘制了包含神经递质、嘌呤,有机酸,多胺,胆碱、碳水化合物和脂类等20条通路的代谢网络,并使用这种代谢网络映射质谱成像方法解析了东莨菪碱致大鼠记忆功能障碍模型脑的代谢变化,为中枢神经系统疾病的治疗提供新的信息和见解。研究思路  研究方法  1.样本准备  Sprague-Dawley大鼠模型腹腔注射东莨菪碱后被杀死(处理组,3只),对照组大鼠(3只)也用同样方法杀死。获取大鼠整个大脑,在低温下将大脑切成连续的矢状切片(暴露出海马和纹状体),用于Nissl 染色、H&E染色和质谱成像检测。  2.空间代谢组实验  使用AFADESI-MSI分析,代谢物质量数范围50-500 Da,质谱分辨率70,000。  3.数据处理和代谢网络分析  原始数据经过转化,再使用自建MassImager软件获取成像结果 在获取差异代谢物的高分辨率质谱信息后,使用Metaboanalys在线数据挖掘软件以褐家鼠(rattus norvegicus)为参考完成代谢物高通量定性,并输出代谢网络信息。大脑中复杂网络可视化使用Cyctoscope软件完成。  4.统计分析  两组大脑样本选择相同的微区,并将组织学和特征离子图像叠加进行确认。数据处理结果使用t检验(n = 3)进一步验证。大脑微区包括松果体、中脑导水管、脑桥、梨状皮质、延髓、丘脑、纹状体、海马、胼胝体、嗅球、大脑皮层、小脑皮层、穹窿、小脑延髓和丘脑。  研究结果  1.AFADESI-MSI用于大脑中极性代谢物的定位  如图1所示,将大鼠大脑连续矢状切面通过ESI探针对逐个像素进行扫描,并将解吸的代谢物离子传输到高分辨率质量分析仪进行分析。图1E是大鼠脑部某个像素点的一个代表性质谱图,在该图中可以观察到数千个代谢物的峰。AFADESI-MSI图像还表明脑部不同功能性区域中代谢物浓度的变化。图1A-D显示了代表性代谢产物图像,在松果体、纹状体、海马、胼胝体和嗅球等亚区域具有特定分布。这些异质代谢分布与大鼠脑的功能和结构复杂性高度一致。  实验结果表明,AFADESI-MSI的空间分辨率小于100μm,代谢物质量最大差异为0.001Da,同一物质的检测动态范围高达1000倍。如图1所示,通过AFADESI-MSI可在大鼠脑部检测到一些呈特征性分布有代表性的极性代谢物,其强度范围从0到104甚至到106。  图1 (A-E)使用AFADESI-MSI获得的用于构建大鼠大脑代谢网络图的代表性极性内源性代谢物   (F)AFADESI-MSI数据采集过程   2.在大鼠脑绘制特定区域分布的极性代谢物图谱  使用AFADESI-MSI在正离子和负离子模式下分别获得298个和372个微区轮廓清晰的代谢物离子图像。使用精确分子量并结合同位素丰度,通过人类代谢组数据库(HMDB)对离子图像进行识别,鉴定出多种内源极性代谢物,包括氨基酸、核苷酸或核苷、碳水化合物、脂肪酸和神经递质等。  中枢神经系统(CNS)的特定功能和特定解剖区域相关。例如,乙酰胆碱在大脑皮层中高度表达 γ-氨基丁酸是一种抑制性神经递质,其在大脑皮层的信号强度较低,在中脑、嗅球和下丘脑中的浓度较高 多巴胺在纹状体含量较高 组胺(一种兴奋性神经递质)主要分布于丘脑和下丘脑。松果体在睡眠和光周期调节中起着重要的作用,并且由于其体积小容易被忽视。在松果体区域中,作者检测到106种极性代谢物,例如吲哚乙醛、吲哚、5' -甲硫基腺苷和褪黑激素,它们在该微结构的表达最高。褪黑激素由松果体分泌,起到调节昼夜节律的作用。质谱成像结果表明褪黑激素只能在松果体检测到。褪黑激素的上游代谢物血清素(5-HT)在松果体中也有特定的分布。此外一些未知的代谢物也仅在大鼠大脑的某个很小但特定的区域中。以上结果表明,AFADESI-MSI方法可以直接检测极性代谢产物,并具有高特异性,能呈现其在大脑微区分布的图像。  3.在大鼠脑中绘制微区代谢网络图  要了解大脑的结构区域发生的复杂代谢过程,不仅应准确表征代谢物,还要研究其相关性。从大鼠脑微区中提取代谢谱进行代谢网络重建。从15个微区提取的MSI数据进行峰挑选和峰对齐(图1F),包括松果体、中脑导水管、脑桥、梨状皮质、延髓、丘脑、纹状体、海马、胼胝体、嗅球、大脑皮层、小脑皮层、穹窿、小脑延髓和丘脑,然后使用基于KEGG数据库的Metaboanalyst软件进行代谢网络分析。共找到20条KEGG代谢通路,包含126个具有微区信息的代谢物,图2显示了涉及丙氨酸-天冬氨酸和谷氨酸代谢、花生四烯酸代谢、精氨酸和脯氨酸代谢、肌酸途径、GABA能突触、葡萄糖代谢、谷胱甘肽代谢、甘油磷脂代谢、甘氨酸-丝氨酸和苏氨酸的代谢、组氨酸代谢、赖氨酸代谢、苯丙氨酸代谢、多胺代谢途径、嘌呤代谢、嘧啶代谢和TCA循环、色氨酸代谢、酪氨酸代谢、缬氨酸-亮氨酸和异亮氨酸代谢和类固醇激素合成途径。质谱成像方法提供了一种直接获取代谢网络信息的途径,以系统地深入了解大脑的代谢活动。  图2 通过AFADESI-MSI和Metaboanalyst获得的大鼠脑中的代谢网络  图3A展示了嘌呤代谢的分布和代谢途径,共包含17个核苷酸及相关代谢产物,饼图代表了某种代谢物在不同大脑微区的相对含量和分布,图3A中显示出不同代谢物的不同局部特征。例如腺嘌呤核糖核苷酸(AMP)和鸟苷酸(GMP)在大脑皮层和松果体中高表达,但在胼胝体和穹窿中含量较低。图3B显示了大脑不同区域的AMP分布,AMP在大脑皮层和松果体中含量很高,而在胼胝体和穹窿中含量较低。这些结果表明,大脑中代谢物分布呈现出功能性区域的差异性。这些空间和代谢途径的上游-下游转换过程为大脑局部代谢活动提供丰富信息。也证明质谱成像方法能够提供直接获取代谢网络信息的方法。  图3 (A)通过AFADESI-MSI获得的大鼠脑中嘌呤代谢途径和相关代谢产物分布   (B)腺嘌呤核糖核苷酸(AMP)在大鼠脑不同区域的分布   4.神经递质的代谢网络解析  神经递质在大脑不同区域具有极为复杂的代谢调节网络,使这些区域的中枢神经能够从事复杂的活动。作者分析了关键神经递质的代谢调控网络,分别为多巴胺、γ-氨基丁酸、腺苷、组胺、乙酰胆碱、5-羟色胺、谷氨酸和谷氨酰胺。图4A显示了神经递质以及相关代谢产物在大鼠脑的分布特征,它们联系非常紧密(图4B),这些神经元彼此相互作用并形成复杂的调节网络。  图4 |(A)大鼠脑中神经递质及其相关代谢产物的分布   (B)神经递质调节和代谢网络   5.从大鼠脑的代谢网络映射中发掘空间变化  东莨菪碱治疗的大鼠是一种学习和记忆障碍模型,通常用于研究抗遗忘药疗效。本文作者使用AFADESI-MSI分析了对照组和东莨菪碱治疗的大鼠矢状脑切片,将发现的代谢物全面映射代谢网络,并通过代谢组学分析发现空间代谢变化。不仅可以对药物准确定量,还可以检测代谢网络相关的数百种内源性代谢物在大脑特定区域的分布。图5显示了代谢网络中检测到的各种代谢物,以及在不同大脑微区代谢物的明显改变。如图5A所示,找到三种代谢物(N-甲酰基尿氨酸、L-色氨酸和5-羟色氨酸),属于色氨酸代谢途径,意味着东莨菪碱会干扰色氨酸的代谢过程。作者分析了东莨菪碱治疗组大鼠脑的十个微区,发现脑桥中有16种表达异常的代谢产物,而在大脑皮层中发现了7种。表明在东莨菪碱治疗下,脑桥和大脑皮层可能是受影响最严重的区域。  图5 东莨菪碱模型大脑中极性代谢网络的变化  图6显示了其中几种异常表达的代谢产物的分布,例如腺嘌呤在小脑皮层被下调 组胺在中脑导水管中下调 桥脑中的磷酸乙醇胺、大脑皮层中的2-氧戊二酸、纹状体中的多巴胺、胼胝体中的抗坏血酸、下丘脑中的谷胱甘肽、小脑皮层中的L-天冬氨酸和L-天冬氨酸也有所变化,这些代谢物的质谱成像结果(图6A-H)和相对定量结果(图6I1-18)进一步表明,大脑中药物作用后代谢物的多样性和区域特异性。这些代谢物不分区分析、含量进行全脑平均后,代谢物的微区含量差异很容易被削减。在空间上的代谢变化表明,在东莨菪碱治疗后,大鼠脑微区的代谢网络发生紊乱。但是代谢物和代谢酶是代谢网络的关键因素,基于空间分辨的代谢组学信息为发现酶或基因异常提供了线索,但若要完成完整的代谢网络分析必须进一步验证蛋白质和基因表达水平。  图6 在东莨菪碱治疗后大鼠模型的脑部质谱成像结果和代谢产物的统计结果  研究结论  本文作者开发了一种空间分辨代谢网络作图方法,通过无需衍生化、特定标记或复杂样品预处理的高通量AFADESI-MSI方法和代谢组学策略,在具有复杂结构化脑组织中发现代谢分子变化。能检测出多种极性内源性代谢物,并绘制相关代谢网络,提供组织微区分布的图谱。还将多种功能性小分子(例如核苷酸、多胺、肌酸、神经酰胺代谢物)含量分布可视化。这些代谢物构成大鼠脑关键代谢网络,为理解大鼠脑的作用机制和功能探索提供新的见解。在本文中,该方法被用于东莨菪碱处理的大鼠模型脑部的代谢研究。结合微区统计数据,该方法可以绘制代谢网络图、发现某些途径代谢产物的明显失调,而且还能描绘与神经疾病直接相关微区中发生的代谢变化。
  • 航天科工203所自主研发车载云台式激光甲烷遥测系统
    记者近日从中国航天科工集团公司(以下简称航天科工)203所获悉,该所智慧市政研究室自主研发的车载云台式激光甲烷遥测系统目前已正式推向市场。目前,城市燃气管网纵横交错,燃气泄漏检测多以人工巡检为主,检测员采用燃气管网检漏仪进行日常的路面巡检,效率低、工作量大、无法及时检测到燃气泄露。据介绍,203所智慧市政研究室以“提高仪器核心性能,发现更多的泄漏隐患”为设计理念推出该系统,其顶置遥测模块采用先进的可调谐半导体激光吸收光谱技术,检测半径可达到150m。车内控制单元集云台控制、实时导航、视频监控和浓度显示等功能于一体,结合北斗定位技术和GIS技术,可分析、处理、记录重要巡检信息并实时生成完整的巡检报告并上传,为指挥调度和领导决策提供科学依据。此外,车载云台式激光甲烷遥测系统具备检测响应快、精度高、范围广、抗气体干扰能力强、维护方便等优点,可以帮助巡检人员对燃气泄漏隐患进行精准排查,全力保障城市燃气管网运行安全。

大鼠血压脑电遥测系统相关的方案

  • 大鼠血浆中中枢神经保护药物SC的含量测定方法建立
    本文使用岛津超高效液相色谱仪LC-30A和三重四极杆质谱仪LCMS-8060联用,建立了一种大鼠血浆中药物SC的含量测定方法。血浆样品经处理后,用超高效液相色谱三重四极杆质谱联用仪LCMS-8060在5.5 min内完成定量分析。SC在大鼠血浆中10~600 ng/mL内线性良好,相关系数为0.9992,标线各点的准确度范围在96.4~105.9%之间。此方法快速、简单、选择性强和灵敏度高,可以用于临床前SC的药代动力学研究。
  • 药物对动物学习和记忆的影响---大鼠穿梭实验
    药物对动物学习和记忆的影响---大鼠穿梭实验 一、 目的和原理穿梭实验此实验在大鼠穿梭箱中进行,一般大鼠穿梭箱分为安全区和电击区,中间有一高1.2cm的挡板隔开,穿梭箱底部为可通电的不锈钢棒,实验时安全区不通电,电击区通电。箱内顶部有光源或(和)一定的声音。训练时,将大鼠放入箱内如何一区,先给条件刺激如灯光或(和)一定声音,紧接着给电击(非条件刺激)。受到电击时,大鼠会逃向安全区躲避电击,这样一有条件刺激接着就发生电击,反复多次大鼠就会出现条件反射,即灯光或(和)一定声音一出现时立即逃避到安全区。经过数次训练后,大鼠可逐渐形成主动回避性条件反射,从而获得记忆。大鼠在条件刺激期间逃向安全区为主动回避反应,在电击后逃向安全区为被动回避反应。穿梭实验东莨菪碱可抑制条件反射的形成,造成记忆获得障碍,加兰他敏可拮抗东莨菪碱的作用。穿梭实验二、 实验材料三、 观察指标四、 方法与步骤五、 注意事项
  • 生酮饮食对大鼠代谢的影响
    生酮饮食对大鼠代谢的影响摘要:【摘要】 目的 了解生酮饮食对大鼠代谢的影响,为生酮饮食作用机制的相关研究提供参考。 方法将16只雄性Wistar大鼠按单纯随机抽样法分为干预组和对照组,应用配对喂养原则,根据对照组前24h内进食量,给予干预组相等能量的生酮饲料,并在干预前和干预后第3天和第15天,测定大鼠的静息代谢率。干预组和对照组,应用配对喂养原则,根据对照组前24h内进食量,给予干预组相等能量的生酮饲料,并在干预前和干预后第3天和第15天,测定大鼠的静息代谢率。结果生酮饲料喂养的正常大鼠能量主要来源为脂肪,体重增长落后于对照组(P0.05) 在干预2周后,生酮饲料喂养的正常大鼠夜间代谢率低于对照组(P0.05)。

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