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小动物无线心电测量系统,动物心电测量系统
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新品推荐:小动物无线心电测量系统,动物心电测量系统
上架时间:2024/8/1
创新点:用于大鼠小鼠的无创方式的心电测量,不需要贴片电极,也不需要针刺电极,即可测量大鼠和小鼠的心电
小动物无线心电测量系统采用无线的方法测量大鼠、小鼠的心电数据,为心血管及神经科学等研究提供可靠的数据支持。
系统由数据采集器、无线心电电极板、记录软件组成,可实现对多种动物进行多通道实时的ECG数据采集和分析。
小动物心电极板,型号:YAN-10025
主要特点:
· 适用于大鼠、小鼠等啮齿类小动物;
· 无线测量,数据实时记录;
· 高精度电极,信号采集准确,失真度低;
· 通用心电数据接口,可配合心电图机、超声成像等多种设备使用;
· 专业ECG分析模块,精确计算分析ECG数据;
· 可加配异氟烷麻醉机面罩,链接小动物麻醉机使用;
· 可加配可控温度的加热板,维持动物体温;
·颜色编码的引线,轻松链接;
·带数据记录软件,并免费软件更新;
·从单只受试动物记录多个 ECG通道;
专业化,模块化,灵活和轻松测量和记录心电图数据。
大鼠小鼠心电测量系统
支持 4ECG记录通道,设备针对记录啮齿类动物和其他小动物的数据进行了优化。
小动物心电采集与分析系统参考文献:
1. Fang, Yin et al. “Micelle-enabled self-assembly of porous and monolithic carbon membranes for bioelectronic interfaces.” Nature nanotechnology vol. 16,2 (2021): 206-213. doi:10.1038/s41565-020-00805-z
2. Usseglio, Giovanni et al. “Control of Orienting Movements and Locomotion by Projection-Defined Sub*sets of Brainstem V2a Neurons.” Current biology : CB vol. 30,23 (2020): 4665-4681.e6. doi:10.1016/j.cub.2020.09.014
3. Marshall, Michael S et al. “Long-Term Improvement of Neurological Signs and Metabolic Dysfunction in a Mouse Model of Krabbe's Disease after Global Gene Therapy.” Molecular therapy : the journal of the American Society of Gene Therapy vol. 26,3 (2018): 874-889. doi:10.1016/j.ymthe.2018.01.009
4. Moyano, Ana Lis et al. “microRNA-219 Reduces Viral Load and Pathologic Changes in Theiler's Virus-Induced Demyelinating Disease.” Molecular therapy : the journal of the American Society of Gene Therapy vol. 26,3 (2018): 730-743. doi:10.1016/j.ymthe.2018.01.008
5. Chen, Shih-Heng et al. “An electrospun nerve wrap comprising Bletilla striata polysaccharide with dual function for nerve regeneration and scar prevention.” Carbohydrate polymers vol. 250 (2020): 116981. doi:10.1016/j.carbpol.2020.116981
6. Hérent, Coralie et al. “Abs*ent phasing of respiratory and locomotor rhythms in running mice.” eLife vol. 9 e61919. 1 Dec. 2020, doi:10.7554/eLife.61919
7. Tsai, Pei-Jiun et al. “Xenografting of human umbilical mesenchymal stem cells from Wharton's jelly ameliorates mouse spinocerebellar ataxia type 1.” Translational neurodegeneration vol. 8 29. 5 Sep. 2019, doi:10.1186/s40035-019-0166-8
8. Lienemann, Samuel et al. “Stretchable gold nanowire-based cuff electrodes for low-voltage peripheral nerve stimulation.” Journal of neural engineering vol. 18,4 10.1088/1741-2552/abfebb. 25 May. 2021, doi:10.1088/1741-2552/abfebb
9. Gregory, Nicholas S et al. “ASIC3 Is Required for Development of Fatigue-Induced Hyperalgesia.” Molecular neurobiology vol. 53,2 (2016): 1020-1030. doi:10.1007/s12035-014-9055-410. Bowtell, Joanna L et al. “Acute physiological and performance responses to repeated sprints in varying degrees of hypoxia.” Journal of science and medicine in sport vol. 17,4 (2014): 399-403. doi:10.1016/j.jsams.2013.05.016