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熱偏好測(cè)試儀

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用于記錄和分析小鼠的熱偏好表型的設(shè)備,主要應(yīng)用于理性疼痛、溫度敏感/不敏感性評(píng)估,測(cè)試過程動(dòng)物自由活動(dòng),無需實(shí)驗(yàn)人員干預(yù)

詳細(xì)介紹

用于記錄和分析小鼠的熱偏好表型的設(shè)備,主要應(yīng)用于理性疼痛、溫度敏感/不敏感性評(píng)估,測(cè)試過程動(dòng)物自由活動(dòng),無需實(shí)驗(yàn)人員干預(yù)。新穎的圓形設(shè)計(jì),動(dòng)物循環(huán)運(yùn)動(dòng),無路徑限制,實(shí)驗(yàn)可重復(fù)性高。


溫度感知和體溫調(diào)節(jié)相關(guān)的細(xì)胞和分子機(jī)制是理性疼痛近幾年深入研究的主題之一(如瞬時(shí)膜電位受體、TRP蛋白家族)。傳統(tǒng)的冷熱板等其他設(shè)備在實(shí)際應(yīng)用中依舊存在一些限制,如動(dòng)物缺乏自由、有限的溫度選擇、無法做出有洞察力的探索行為、實(shí)驗(yàn)偏差較大等。


Ugo Basile 熱偏好測(cè)試儀(TGR)由一個(gè)環(huán)形軌道、加熱和冷卻裝置、攝像頭及支架、視頻追蹤軟件組成。環(huán)形軌道一側(cè)為熱板,對(duì)側(cè)則為冷板,分別用于加熱和冷卻環(huán)形軌道,將環(huán)形軌道分成若干個(gè)區(qū)域,極冷區(qū)和極熱區(qū)之間可形成溫度梯度。小鼠可在環(huán)形軌道內(nèi)自由活動(dòng)并進(jìn)行熱偏好選擇,整個(gè)活動(dòng)軌跡由攝像頭記錄,最后由視頻追蹤軟件進(jìn)行分析。




優(yōu)勢(shì)特點(diǎn):

1. 環(huán)形設(shè)計(jì),非溫度干擾因素小

環(huán)形軌道內(nèi)徑45厘米,外徑57厘米,具有無邊界效應(yīng)、可自由活動(dòng)、溫度變化分布均勻等特點(diǎn),大大降低了動(dòng)物活動(dòng)過程中探索邊緣的刻板習(xí)慣、焦慮和其他非溫度變化引起的干擾。

2. 4-65℃溫度范圍,單側(cè)最多12個(gè)溫度梯度

可設(shè)置溫度從4℃漸變至65℃,也可設(shè)置其他區(qū)間溫度變化,溫度范圍設(shè)置靈活適用模型廣。溫與溫區(qū)域之間最多12個(gè)溫度梯度,溫度極區(qū)之間具有相連且漸變的特點(diǎn)對(duì)小鼠活動(dòng)無刺激。

3. 雙冷熱板配置,溫度梯度變化可穩(wěn)定控制

熱板與冷板分別位于圓環(huán)的兩端,可產(chǎn)生溫度相等的對(duì)側(cè)區(qū)域,四個(gè)嵌入式傳感器實(shí)時(shí)測(cè)量和控制精確的溫度梯度,環(huán)形軌道采用絕緣鋁材質(zhì),導(dǎo)熱性好。

4. ANY-MAZE經(jīng)典行為學(xué)視頻分析軟件助力研究

選用功能*且全面的ANY-maze行為學(xué)視頻分析軟件,可進(jìn)行軌跡分析得到眾多參數(shù),如區(qū)域停留時(shí)間、區(qū)域進(jìn)入次數(shù)、偏好溫度、溫度偏好熱圖、總移動(dòng)距離、移動(dòng)速度、加速度等參數(shù),可作為行為學(xué)研究課題主體設(shè)備,降低實(shí)驗(yàn)成本!




應(yīng)用領(lǐng)域:

熱偏好測(cè)試儀廣泛用于研究小鼠的熱偏好表型,溫度感知和體溫調(diào)節(jié)相關(guān)的細(xì)胞和分子機(jī)制、傷害感受器、溫度感知受體、冷熱異常性疼痛和超敏反應(yīng)的基礎(chǔ)機(jī)制研究以及神經(jīng)理性疼痛疾病中鎮(zhèn)痛藥物的篩選。


    


型號(hào)規(guī)格:

35550 熱偏好測(cè)試儀完整系統(tǒng),包含加熱、冷卻裝置、光源及攝像頭支架、攝像頭等
60000 (選配)ANY-maze軟件(全模塊)
60000-TG (選配)ANY-maze軟件(僅包含TGR實(shí)驗(yàn)?zāi)K)
35580 (選配)恒溫控制倉(cāng)(可容納2臺(tái)熱偏好測(cè)試儀)


         


參考文獻(xiàn):

1.Ujisawa T, Sasajima S, Kashio M, Tominaga M. Thermal gradient ring reveals different temperature-dependent behaviors in mice lacking thermosensitive TRP channels. J Physiol Sci. 2022;72(1):11. doi:10.1186/s12576-022-00835-3

2.Valek L, Tran BN, Tegeder I. Cold avoidance and heat pain hypersensitivity in neuronal nucleoredoxin knockout mice. Free Radic Biol Med. 2022;192:84-97. doi:10.1016/j.freeradbiomed.2022.09.010

3.Valek L, Tran B, Wilken-Schmitz A, et al. Prodromal sensory neuropathy in Pink1-/- SNCAA53T double mutant Parkinson mice. Neuropathol Appl Neurobiol. 2021;47(7):1060-1079. doi:10.1111/nan.12734

4.Winter Z, Gruschwitz P, Eger S, Touska F, Zimmermann K. Cold Temperature Encoding by Cutaneous TRPA1 and TRPM8-Carrying Fibers in the Mouse. Front Mol Neurosci. 2017;10:209. doi:10.3389/fnmol.2017.00209

5.Winter Z, Gruschwitz P, Eger S, Touska F, Zimmermann K. Cold Temperature Encoding by Cutaneous TRPA1 and TRPM8-Carrying Fibers in the Mouse. Front Mol Neurosci. 2017;10:209. doi:10.3389/fnmol.2017.00209

6.Valek L, Tran B, Wilken-Schmitz A, et al. Prodromal sensory neuropathy in Pink1-/- SNCAA53T double mutant Parkinson mice. Neuropathol Appl Neurobiol. 2021;47(7):1060-1079. doi:10.1111/nan.12734

7.Sasajima S, Kondo M, Ohno N, et al. Thermal gradient ring reveals thermosensory changes in diabetic peripheral neuropathy in mice. Sci Rep. 2022;12(1):9724. doi:10.1038/s41598-022-14186-x

8.Bertamino A, Ostacolo C, Medina A, et al. Exploration of TRPM8 Binding Sites by β-Carboline-Based Antagonists and Their In Vitro Characterization and In Vivo Analgesic Activities. J Med Chem. 2020;63(17):9672-9694. doi:10.1021/acs.jmedchem.0c00816

9.Xue Y, Kremer M, Muniz Moreno MDM, et al. The Human SCN9AR185H Point Mutation Induces Pain Hypersensitivity and Spontaneous Pain in Mice. Front Mol Neurosci. 2022;15:913990. doi:10.3389/fnmol.2022.913990





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