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數(shù)顯型腦立體定位儀

  • 更新時間:2024-10-11
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簡要描述:數(shù)顯型腦立體定位儀是我司根據(jù)國內(nèi)多位神經(jīng)科學研究領域專家的建議,并在國外多種同類產(chǎn)品的基礎上研發(fā)而成的,在原有標準型定位儀的三維操作臂上增加了位移傳感器和LCD數(shù)字顯示屏,使X、Y、Z軸坐標可在顯示屏上實時顯示,一鍵清零,用戶無需前后查看數(shù)據(jù),直接讀取X、Y、Z軸移動距離,大大簡化實驗操作的同時提高數(shù)據(jù)精度

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產(chǎn)品詳情
品牌玉研儀器價格區(qū)間面議
產(chǎn)地類別國產(chǎn)應用領域綜合

玉研儀器自主研發(fā)腦立體定位儀十四年,適用于大鼠、小鼠等實驗動物,經(jīng)典十字操作臂實現(xiàn)精準定位,精度可達10微米,特制螺紋精密螺桿,穩(wěn)固不晃動實現(xiàn)對特定腦區(qū)的精確定位,是神經(jīng)環(huán)路研究、神經(jīng)系統(tǒng)性疾病、神經(jīng)藥理等領域內(nèi)的重要研究設備,廣泛面向全國各大科研院校,醫(yī)院,高新企業(yè),藥企,醫(yī)療機構等科研單位。


數(shù)顯型腦立體定位儀是我司根據(jù)國內(nèi)多位神經(jīng)科學研究領域專家的建議,并在國外多種同類產(chǎn)品的基礎上研發(fā)而成的,在原有標準型定位儀的三維操作臂上增加了位移傳感器和 LCD 數(shù)字顯示屏,使X、Y、Z 軸坐標可在顯示屏上實時顯示,一鍵清零,用戶無需前后查看數(shù)據(jù),直接讀取 X、Y、Z軸移動距離,大大簡化實驗操作的同時提高數(shù)據(jù)精度。


 

腦立體定位儀又稱腦固定裝置(Stereotaxic Apparatus),它是利用動物顱骨外面的標志或其它參考點所規(guī)定的三度坐標系統(tǒng),來確定皮層下某些神經(jīng)結構的位置,是神經(jīng)解剖、神經(jīng)生理、神經(jīng)藥理和神經(jīng)外科等領域內(nèi)的重要研究設備,可用于對神經(jīng)結構進行定向的注射、刺激、破壞、引導電位等操作,可用于帕金森氏病、癲癇紅外腦內(nèi)腫瘤等動物模型的建立,也可用于學習記憶,腦內(nèi)神經(jīng)干細胞移植,腦缺血等方面的研究。
 


 

功能特點:  

1)開放式的底盤結構:產(chǎn)品采取通用的U形底座開放式結構,方便進行多角度的操作;也可自由配置單臂、雙臂、單臂數(shù)顯、雙臂數(shù)顯等用于同時刺激和記錄。
2)廣域精準的調(diào)節(jié)性:可垂直方向180 度旋轉、水平方向360 度旋轉的操作臂為研究人員提供靈活、精確的定位;
3)讀數(shù)簡約性:X、Y、Z 三軸移動距離于 LCD 顯示屏實時顯示,用戶無需前后查看數(shù)據(jù),直接讀取數(shù)值,可在任意位置點一鍵清零,根據(jù)腦圖譜直接定位,避免二次讀數(shù)及計算,大大簡化實驗操作;
4)外接設備的多樣性:夾持器部件可外接各種規(guī)格的探針、電極固定夾持器,執(zhí)行單元,等,也可以根據(jù)用戶的不同實驗要求提供定制的固定夾持器以滿足多種實驗要求;
5)高精度性:進口位移傳感器和顯示屏質量穩(wěn)定可靠,讀數(shù)精度10um,遠高于標準型定位儀;
抗干擾性:數(shù)字顯示屏采用直流電池供電,避免了交流電帶來的電子噪聲干擾,適用于電生理實驗;
 

“歸零"功能

可以使用戶快速的在實驗動物顱骨上設定一個參考點。因此可節(jié)省了用戶的寶貴時間并提高了精確度。歸零功能的設置很簡單,在每個軸的任何位置都可以設置為“零",這樣使實驗變得簡單和直接。1。需找參考點“Bregma"。2.將所有的坐標值設為“零"。3.移動操縱臂到目標位置點。
 

存儲功能

目標的坐標值可以被保存到51900和51903等數(shù)字腦立體定位儀的顯示盒中。

標準配置包括的組件
51900(單臂)和51903(雙臂)數(shù)字腦立體定位系統(tǒng)帶有一個探針固定器(51631),大鼠類適配器(51621)(包含鼻夾和18°耳棒)。


SA-150型數(shù)顯小鼠腦定位儀  

數(shù)顯型腦立體定位儀
 


 

SA-150型數(shù)顯大鼠腦定位儀  

數(shù)顯型腦立體定位儀  



SA-151型數(shù)顯型雙臂腦定位儀  

數(shù)顯型腦立體定位儀  



 

應用領域:  

腦立體定位儀是神經(jīng)解剖、神經(jīng)生理、神經(jīng)藥理和神經(jīng)外科等領域內(nèi)的重要研究設備,可用于對神經(jīng)結構進行定向的注射、刺激、破壞、引導電位等操作,可用于帕金森氏病、癲癇紅外腦內(nèi)腫瘤等動物模型的建立,也可用于學習記憶,腦內(nèi)神經(jīng)干細胞移植,腦缺血等方面的研究。



 

相關配件及可選配件:  


 



數(shù)顯型腦立體定位儀  

數(shù)顯型腦立體定位儀  

大鼠門牙固定適配器

小鼠固定適配器


數(shù)顯型腦立體定位儀  



數(shù)顯型腦立體定位儀  

電極夾持器

電極、螺帽、注射器夾持器


數(shù)顯型腦立體定位儀  

數(shù)顯型腦立體定位儀  


電極、注射器夾持器


微量注射器


數(shù)顯型腦立體定位儀  


數(shù)顯型腦立體定位儀  






型號規(guī)格:  

<table class="MsoTableGrid" border="1" cellspacing="0" style="text-align:justify;font-family:" font-size:10pt;border:none;"="">

型號  

描述  

SA-150-1

小鼠數(shù)顯型,單臂

SA-150-2

大鼠數(shù)顯型,單臂

SA-150-3

大小鼠數(shù)顯型,單臂

SA-151-1

小鼠數(shù)顯型,雙臂

SA-151-2

大鼠數(shù)顯型,雙臂

SA-151-3

大小鼠數(shù)顯型,雙臂

 



部分參考文獻:
1. Albéri, L., Lintas, A., Kretz, R., Schwaller, B., & Villa, A. E. (2013). The calcium-binding protein parvalbumin modulates the firing 1 properties of the reticular thalamic nucleus bursting neurons. Journal of neurophysiology, 109(11), 2827-2841.
2. Sonati, T., Reimann, R. R., Falsig, J., Baral, P. K., O’Connor, T., Hornemann, S., Aguzzi, A. (2013). The toxicity of antiprion antibodies is mediated by the flexible tail of the prion protein. Nature, 501(7465), 102-106.
3. Ali, I., O’Brien, P., Kumar, G., Zheng, T., Jones, N. C., Pinault, D., O’Brien, T. J. (2013). Enduring Effects of Early Life Stress on Firing Patterns of Hippocampal and Thalamocortical Neurons in Rats: Implications for Limbic Epilepsy. PLOS ONE, 8(6), e66962.
4. Bell, L. A., Bell, K. A., & McQuiston, A. R. (2013). Synaptic Muscarinic Response Types in Hippocampal CA1 Interneurons Depend on Different Levels of Presynaptic Activity and Different Muscarinic Receptor Subtypes. Neuropharmacology.
5. Bolzoni, F., B?czyk, M., & Jankowska, E. (2013). Subcortical effects of transcranial direct current stimulation (tDCS) in the rat. The Journal of Physiology.
6. Bolzoni, F., B?czyk, M., & Jankowska, E. (2013). Subcortical effects of transcranial direct current stimulation (tDCS) in the rat. The Journal of Physiology.
7. Babaei, P., Tehrani, B. S., & Alizadeh, A. (2013). Effect of BDNF and adipose derived stem cells transplantation on cognitive deficit in Alzheimer model of rats. Journal of Behavioral and Brain Science, 3, 156-161.
8. Gilmartin, M. R., Miyawaki, H., Helmstetter, F. J., & Diba, K. (2013). Prefrontal Activity Links Nonoverlapping Events in Memory. The Journal of Neuroscience, 33(26), 10910-10914.
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10. Clarner, T., Diederichs, F., Berger, K., Denecke, B., Gan, L., Van der Valk, P., Kipp, M. (2012). Myelin debris regulates inflammatory responses in an experimental demyelination animal model and multiple sclerosis lesions. Glia, 60(10), 1468-1480.
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12. Hru?ka-Plocháň, M., Juhas, S., Juhasova, J., Galik, J., Miyanohara, A., Marsala, M., Motlik, J. (2010). A27 Expression of the human mutant huntingtin in minipig striatum induced formation of EM48+ inclusions in the neuronal nuclei, cytoplasm and processes. Journal of Neurology, Neurosurgery & Psychiatry, 81(Suppl 1), A9-A9.
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14. Yu, L., Metzger, S., Clemens, L. E., Ehrismann, J., Ott, T., Gu, X., Nguyen, H. P. (2010). A28 Accumulation and aggregation of human mutant huntingtin and neuron atrophy in BAC-HD transgenic rat. Journal of Neurology, Neurosurgery & Psychiatry, 81(Suppl 1), A9-A9.
15. Baxa, M., Juhas, S., Pavlok, A., Vodicka, P., Juhasova, J., Hru?ka-Plocháň, M., Motlik, J. (2010). A26 Transgenic miniature pig as an animal model for Huntington’s disease. Journal of Neurology, Neurosurgery & Psychiatry, 81(Suppl 1), A8-A9.






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