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上海玉研科学仪器有限公司 主营产品:玉研仪器专注于生理,药理,毒力等动物实验研究的相关领域,为客户提供动物检验,生理机能,呼吸血压麻醉,行为学,肺功能研究等多方面的科学仪器产品相关服务我们已经与国际上众多知名科学仪器研发机构建立了良好的合作渠道

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小动物无线心电测量系统,动物心电测量系统

价格:¥10000

品牌名称:玉研仪器(进口品牌)型号:YAN-10025 原产地:中国大陆 发布时间:2024/8/2 23:01:28更新时间:2024/11/16 1:20:32

产品摘要: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。

产品完善度: 访问次数:171

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详细内容

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。



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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。


1102ab3dad14bff3d302644fc0d0886e.jpg



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

 



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