詳細介紹
數(shù)字式動物主要用戶測量大鼠、小鼠、兔子的體溫選擇合適的探頭也可以測量肛溫、組織溫度、皮膚溫度;
有多種型號的溫度探頭可供選擇
型號H-100 (推薦)
型號BAT-12
主要特點
· 精度0.1°C的顯示精度的穩(wěn)定性;
· 測量范圍-100°C-200°C;
· 多種探頭可選針狀、軟光纖、平面、帶圓頭等適合各種臟器、軟組織的探頭;
· 應用腦溫測量、肝溫測量、組織液溫度測量、各臟器腔內溫度測量、肛溫測量等;
· 輸出模擬輸出功能;
多種探頭可供選擇
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| RET-3-ISO型小鼠肛溫探頭 隔離式熱電偶傳感器與金屬護套電隔離以減少與其他傳感器的電干擾 |
RET-2-ISO型大鼠肛溫探頭 隔離式熱電偶傳感器與金屬護套電隔離以減少與其他傳感器的電干擾 |
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| RET-3型小鼠肛溫探頭 | RET-4型大鼠肛溫探頭 |
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| MT-23型針型探針適合皮下和組織溫度測量 | MT-24型纖毛探針適合腦室溫度測量 |
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| RET-4型直腸探頭 長度91cm(可加長)直徑0.8mm 1mm | 更多其他探頭可選 用來測量皮膚口腔組織直腸的溫度 |
部分溫度探頭的技術參數(shù)
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| RET-3 | RET-2 |
| 適用動物 | 小鼠 | 大鼠 |
| 探頭直徑 | 0.71mm | 1.5mm |
| 時間常數(shù) | 0.5sec | 0.8sec |
| 引線長 | 1.5m | 1.5m |
| 熱電偶絲及探頭材料 | 銅-康銅不銹鋼 | 銅-康銅不銹鋼 |
| 探頭長度 | 19.1 mm | 25.4 mm |
| 準確度 | 0.1℃ | 0.1℃ |
| 消毒 | 用氣(ETO)或戊二醛 | 用氣(ETO)或戊二醛 |
| 溫度量度 | 125 °C | 125 °C |
肛溫測量可以使用潤滑油輔助;溫度傳感器的插入深度不少于全長的3/4
主要特點
· 觸摸模式鍵具有高度可靠的觸覺和音頻反饋可以同時顯示溫度、時間、日期及連接探頭的類型(T,J 或 K);
· 使用四節(jié)可更換 7 號電池恢復供電時不需要重新設置參數(shù);
· 可使用 T 型溫度探頭也可以連接 J 型和 K 型溫度探頭;
· 內置存儲器可存儲和最小測量溫度允許用戶存儲 50 組數(shù)據(jù)為存儲的每組讀數(shù)分配一個查詢編號便于查看;
· 該設備具備 50/60Hz 交流電噪音抑制功能結合隔離式探頭適用于電生理實驗;
· 溫度測量時可選擇攝氏度或華氏度兩種溫度單位;
· 多個工作模式測量模式模式最小模式保持模式設置模式和召回模式;
· 也有多個觸摸按鍵開關機鍵、保持鍵設置鍵、保存鍵、左召回鍵、右清除鍵、溫度單位選擇鍵和最小模式鍵;
· 可用于檢測大鼠、小鼠和其他小動物的直腸、口腔、食管或其他身體組織的溫度等;
如果待測老鼠數(shù)量多可以根據(jù)需要選擇多通道溫度測量儀
主要特點
· 精度0.1°C的顯示精度的穩(wěn)定性;可在電腦上進行編程;
· 同時可以測量1-7只動物;
· 精確度為±0.1°C;
· 穩(wěn)定性為±0.1°C;
· 分辨率為0.01°C?;
· 每秒測量16個數(shù)值;
根據(jù)需求也可以選擇動物體溫遙測系統(tǒng) 和 植入式體溫膠囊
動物體溫遙測系統(tǒng)
· 無線遙測測量動物的心率、體溫、活動量
· 植入式E-Mitter轉發(fā)器沒有電池
· 長期監(jiān)測-植入裝置后允許連續(xù)、遙測實驗動物一生
· 準確、可靠報告清醒無束縛動物的生理和行為數(shù)據(jù)
植入式體溫膠囊
· 體積小巧食用方便對機體無損害
· 實時連續(xù)監(jiān)測
· 傳輸參數(shù)傳輸距離1-3m傳輸頻率433Hz
· 使用壽命20天
· 規(guī)格參數(shù)17.7*8.9mm重1.7g
部分參考文獻
1.Kravchenko JA, Goldberg EM, Mattis J. Optogenetic and chemogenetic manipulation of seizure threshold in mice. STAR Protocols. 2023/03/17/ 2023;4(1):102019.
2.Kawano S, Itoh K, Ishihara Y. Maternal intake of docosahexaenoic acid decreased febrile seizure sensitivity by increasing estrogen synthesis in offspring. Epilepsy & Behavior. 2021/08/01/2021;121:108038.
3.Ganesan V, Sharma A, Tomar S, Schuler CF, Hogan SP. IL-4 receptor alpha signaling alters oral food challenge and immunotherapy outcomes in mice. Journal of Allergy and Clinical Immunology.2023/01/01/ 2023;151(1):182-191.e186.
4.Sarver DC, Xu C, Velez LM, et al. Dysregulated systemic metabolism in a Down syndrome mouse model.Molecular Metabolism. 2023/02/01/ 2023;68:101666.
5.Himmel NJ, Sakurai A, Donaldson KJ, Cox DN. Protocols for measuring cold-evoked neural activity and cold tolerance in Drosophila larvae following fictive cold acclimation. STAR Protocols. 2022/09/16/2022;3(3):101510.
6.Tang J-S, Chiang CY, Dostrovsky JO, Yao D, Sessle BJ. Responses of neurons in rostral ventromedial medulla to nociceptive stimulation of craniofacial region and tail in rats. Brain Research. 2021/09/15/2021;1767:147539.
7.Sprenger RJ, Milsom WK. Respiratory development in burrowing rodentsEffect of perinatal hypercapnia. Respiratory Physiology & Neurology. 2021/06/01/ 2021;288:103640.
8.Xiao H, Bozi LHM, Sun Y, et al. Architecture of the outbred brown fat proteome defines regulators of metabolic physiology. Cell. 2022/11/23/ 2022;185(24):4654-4673.e4628.
9.Fischer AW, Jaeckstein MY, Gottschling K, et al. Lysosomal lipoprotein processing in endothelial cells stimulates adipose tissue thermogenic adaptation. Cell Metabolism. 2021/03/02/ 2021;33(3):547-564.e547.
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