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斑马鱼心电图信号采集系统

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上海玉研科学仪器有限公司

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气体麻醉剂,监护仪,血压仪,生理信号采集系统,给药系统

上海玉研科学仪器有限公司是一家专业为生物、医学、药物研发等科研领域提供科学仪器和技术服务的公司。我们着力引进和开发应用成熟、性能先进的实验设备和实验方法,为科学研究和实验室建设提供有效、合理的解决方案。

玉研仪器专注于生理、药理、毒理等动物实验和研究的相关领域,为客户提供动物麻醉与辅助呼吸、生理信号检测与记录、动物给药与暴露染毒、呼吸功能测量与肺功能研究、代谢与缺血缺氧研究、疼痛与炎症研究、小动物行为学研究、神经科学研究、小动物活体成像、生化检验、动物手术与辅助设备、动物手术器械等多方面的科学仪器产品和定制化服务

玉研仪器致力于打造动物科研仪器领域的百科全书!

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服务理念:客户至上、主动服务、快速响应、解决问题
我们的使命:提供优质产品和高效服务,助力科研,成就科研








详细信息

在心血管药物发现中,斑马鱼多用于模拟血栓形成、侧支血管发育、炎症、心肌病和心脏再生等过程。


iWorx ZS-200 斑马鱼心电图记录和分析系统为使用这种经济高效的模型进行高通量、快速筛选化合物提供了一种理想的方式。LS-ECG LabScribe心电图分析模块提供一系列分析选项,包括T和QT段缩短和延长,这是心脏功能的关键指标。

ZS-200 Zebrafish 系统为研究大分子量的心脏副作用提供了一种紧凑、易于使用和非侵入性的解决方案。


该系统具有以下特点:
· 经济高效、简单的快速连续测量方法
· 占用空间小,可增加数据流并有助于做出通过/不通过的决策


组成部分

IX-100F 采集器

· 优化了设计,用于记录来自斑马鱼的微伏ECG信号;

· 将电极短路时,系统的系统噪声低至1微伏;

· 斑马鱼 ECG 在 30-200 微伏之间,提供足够的信噪比,用于分析ECG信号的不同成分;


斑马鱼心电系统屏蔽室

斑马鱼屏蔽室为采集长度在1到2英寸之间的斑马鱼的心电图做了特殊优化。




有三种

· A 型电极相距 0.125 英寸(3.2 毫米)

· B 型电极相距 0.150 英寸(3.8 毫米)

· C型电极相距 0.175英寸(4.45 毫米)


具备专业的ECG分析软件



分析模板包括准确描绘PQRST的开始,持续时间和振幅。还可以根据的ECG配置文件创建自定义模板,并将其保存下来供将来使用。其他功能还包括平均心跳、心跳分类和基于异常R-R间隔、心率、噪音和活动的离群值去除,以及轻松提取源数据,如图像或文本文件等平均数据的能力等。



参考文献:

1) Da Silveira Cavalcante L, Tessier SN. Zebrafish as a New Tool in Heart Preservation Research. J Cardiovasc Dev Dis. 2021;8(4):39. Published 2021 Apr 8. doi:10.3390/jcdd8040039

2) Howe K, Clark MD, Torroja CF, et al. The zebrafish reference genome sequence and its relationship to the human genome [published correction appears in Nature. 2014 Jan 9;505(7482):248. Cooper, James [corrected to Cooper, James D]; Eliott, David [corrected to Elliot, David]; Mortimer, Beverly [corrected to Mortimore, Beverley]; Begum, Sharmin [added]; Lloyd, Christine [added]; Lanz, Christa [added]; Raddatz, Günter [added]; Schuster, Ste]. Nature. 2013;496(7446):498-503. doi:10.1038/nature12111

3) Echeazarra L, Hortigón-Vinagre MP, Casis O, Gallego M. Adult and Developing Zebrafish as Suitable Models for Cardiac Electrophysiology and Pathology in Research and Industry. Front Physiol. 2021;11:607860. Published 2021 Jan 13. doi:10.3389/fphys.2020.607860

4) Santoso F, Farhan A, Castillo AL, et al. An Overview of Methods for Cardiac Rhythm Detection in Zebrafish. Biomedicines. 2020;8(9):329. Published 2020 Sep 4. doi:10.3390/biomedicines8090329

5) Ling D, Chen H, Chan G, Lee SM. Quantitative measurements of zebrafish heartrate and heart rate variability: A survey between 1990-2020. Comput Biol Med. 2022;142:105045. doi:10.1016/pbiomed.2021.105045

6) Patton EE, Zon LI, Langenau DM. Zebrafish disease models in drug discovery: from preclinical modelling to clinical trials. Nat Rev Drug Discov. 2021;20(8):611-628. doi:10.1038/s41573-021-00210-8

7) Yan J, Li H, Bu H, et al. Aging-associated sinus arrest and sick sinus syndrome in adult zebrafish. PLoS One. 2020;15(5):e0232457. Published 2020 May 13. doi:10.1371/journal.pone.0232457

8) Liu H, Chen X, Zhao X, et al. Screening and Identification of Cardioprotective Compounds From Wenxin Keli by Activity Index Approach and in vivo Zebrafish Model. Front Pharmacol. 2018;9:1288. Published 2018 Nov 13. doi:10.3389/fphar.2018.01288




    

    

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