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大動物腦立體定位儀

  • 更新時間:2024-10-11
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簡要描述:大動物腦立體定位儀(大動物雙臂腦立體定位儀,大動物單臂腦立體定位儀,大動物數顯型腦立體定位儀)根據需求不同,有多種不同的型號可供選擇:大動物經典機械型,大動物數顯型,數控型,雙臂型,四臂型,敬請

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產品詳情
品牌玉研儀器價格區間面議
產地類別國產應用領域綜合

玉研儀器自主研發腦立體定位儀十四年,適用于大鼠、小鼠等實驗動物,經典十字操作臂實現精準定位,精度可達10微米,特制螺紋精密螺桿,穩固不晃動實現對特定腦區的精確定位,是神經環路研究、神經系統性疾病、神經藥理等領域內的重要研究設備,廣泛面向全國各大科研院校,醫院,高新企業,藥企,醫療機構等科研單位。


大動物腦立體定位儀(大動物雙臂腦立體定位儀,大動物單臂腦立體定位儀,大動物數顯型腦立體定位儀)


 

根據需求不同,有多種不同的型號可供選擇:大動物經典機械型,大動物數顯型,數控型,雙臂型,四臂型,敬請。


· 定位角度靈活多樣

· 激光刻度,清晰易讀

· 定位準確,穩定

· 價格合理


是一種非常高效的固定大動物腦部的儀器。最多可以在兩個平行軌道上安裝六個操作臂,可以實現在一個動物上多個探針獨立定位。


鎖定可靠  

在進行大動物腦立體定位操作時,有時會需要從動物的側面或是下面來進行操作,這時就需要將操作臂傾斜一定角度,可靠的鎖定對于這種操作來說非常的重要。


調節  

通過引導螺紋,操作臂可以控制左右和上下方向的移動,前后控制通過楔形榫頭來進行,在每個方向上都可以移動80mm。通用關節則使操作者可以在上下或左右平面上,讓夾持器的轉動可達90度。改進型的鎖定部件可以讓腦立體定位儀鎖定在任何角度而不發生滑動,當然也提供了90度垂直方向的鎖定。


多功能  

其它型號的動物適配器和耳棒都可以用到51800型大動物腦立體定位儀上。


移動平滑  

標準型腦立體定位儀采用三線螺紋,可實現很好的位置定位,定位過程平滑,線性。


可選前后微調組件  

可選的51858組件,可以25mm范圍內,以10微米為步進,前后微調。通過一個伸出的旋紐來控制導軌和操作避的前后移動。


貓/猴腦立體定位儀主要配置:

· 兩個51804左邊操作臂

· 兩個51806右邊操作臂

· 一個51801平行導軌框架,12英寸

· 一個51826貓/猴帶18°耳棒

· 一個51680通用型轉動支架

· 底座需另配


51850型狗腦立體定位儀

· 兩個51804左邊操作臂

· 兩個51806右邊操作臂

· 一個51851平行導軌框架,14.75英寸

· 一個51852狗帶18 °耳棒

· 一個51680通用型轉動支架

· 底座需另配


根據需要,有多種配置和型號可供選擇  


 

M5059型雙臂大動物腦定位儀


 

大動物腦立體定位儀  


M5060型四臂大動物腦定位儀

大動物腦立體定位儀  

M5062型數顯雙臂大動物腦定位儀

大動物腦立體定位儀  


比格犬、猴子夾持適配器

大動物腦立體定位儀  



部分參考文獻:


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.  

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.  

6. Bolzoni, F., B?czyk, M., & Jankowska, E. (2013). Subcortical effects of transcranial direct current stimulation (tDCS) in the rat. The Journal of Physiology.  

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.  

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.  

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.  

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.  

<p style="color:#333333;font-family:system-ui, -apple-system, BlinkMacSystemFont, " font-size:14px;text-align:justify;background-color:#ffffff;"="">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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