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大小鼠睡眠剥夺仪2

型号
上海玉研科学仪器有限公司

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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

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详细信息

大鼠、小鼠睡眠剥夺仪是一款不需要对动物进行训练,以温和的方式对动物进行睡眠限制的仪器。 参数设定完成后,不需要人为的干预即可对大鼠或小鼠进行睡眠剥夺的实验。可用于睡眠研究、时差研究和间断性睡眠模型模拟。


产品特点:

· 具有四种工作模式:常开、定时、间歇、正反转;

· 转棒转动温和,不会对动物造成任何机械损伤;

· 定时模式可设置干扰棒转动的时间;

· 间歇模式可分别调节转动时间和停止时间;

· 正反转模式,可以定时设置干扰棒的运转方向;

· 转棒高度可调,减少垫料的影响;

· 根据实验需求,选配大鼠型、小鼠型活动笼;

· 我们也可以提供定制化改进服务;




型号:YAN-239



 主要参数:

· 四种工作模式可调;

· 定时模式时间:0-99h

· 间歇模式时间:0-99min
· 正反转模式时间:0-99min
· 转棒高度可调范围:10-30mm;

· 转直径8mm;

· 转棒长度36mm;
· 清醒活动笼直径 40cm;

· 大鼠鼠笼高度 17cm;

· 小鼠鼠笼高度 10cm;

· 可进行定制化改进服务;

     


可根据需要,选择水槽式睡眠剥夺箱:



型号:SY-M3100,小鼠,6个平台

           SY-M3040,小鼠,40个平台

           SY-R3020,大鼠,15个平台

           更多型号,请



小鼠的水槽式睡眠和疲劳剥夺正在进行中



还可根据需要,选择脑电反馈型睡眠剥夺仪


型号:Feedback


可以通过 EEG/EMG 脑电肌电系统实时监测的脑电肌电信号来进行睡眠剥夺,系统可以设置好动物的睡眠状态,当实时监测的脑电肌电信号与预设置的睡眠状态匹配或相似时,系统控制击打棒转动;

由电脑和控制器触屏控制;

系统根据实时监测的脑电肌电信号控制击打棒,击打棒会以 5-15 RPM 的速度转动,可以通过程序编制改变方向,以减少睡眠剥夺的动物对环境的适应;

系统提供食物、水和睡眠场所,动物笼分大鼠笼和小鼠笼;


    

      






部分参考文献:

1. Cordeira, J., Kolluru, S.S., Rosenblatt, H., Kry, J., Strecker, R.E., McCarlet, R.W. (2017). Learning and memory are impaired in the object recognition

task during metestrus/diestrus and after sleep deprivation. Behavioural Brain Research, 339, 124-129. doi: 10.1016/j.bbr.2017.11.033

2. Hines, D.J., Schmitt, L.I., Hines, R.M., Moss, S.J., & Haydon, P.G. (2013). Antidepressant effects of sleep deprivation require astrocyte-dependent adenosine mediated signaling. Translational Psychiatry, 3, e212. doi: 10.1038/tp.2012.136

3. Lee, D., Lee, S., & Sohn, D. (2016). MP86-19 effect of sleep deprivation on hormonal axis and erectile function. Journal of Urology, 195(4), e1113. doi:10.1016/j.juro.2016.02.2327

4. Lee, D.S., Sohn, D.W., Yoon, B.I., & Yoo, J.M. (2017). 383 effect of sleep deprivation on hormonal axis and erectile function. Journal of Sexual Medicine, 14(1), S113-S114. doi: 10.1016/j.jsxm.2016.11.264

5. Naidoo, N., Davis, J.G., Zhu, J., Yabumoto, M., Singletary, K., Brown, M., … & Baur, J.A. (2014). Aging and sleep deprivation induce the unfolded protein response in the pancreas: implications for metabolism. Aging Cell, 13(1), 131-141. doi: 10.1111/acel.12158

6. Schmidt, M.A. & Wisor, J.P. (2012). Interleukin 1 receptor contributes to methamphetamine- and sleep deprivation-induced hypersomnolence. Neuroscience Letters, 513(2), 209-213. doi: 10.1016/j.neulet.2012.02.040

7. Ward, C.P., Wooden, J.I., & Kieltyka, R. (2017). Effects of sleep deprivation on spatial learning and memory in juvenile and young adult rats. Psychology & Neuroscience, 10(1), 109-116. doi: 10.1037/pne0000075

8. Wooden, J., Pido, J., Mathews, H., Kieltyka, R., Montemayor, B., & Ward, C. (2014). Sleep deprivation impairs recall of social transmission of food preference in rats. Nature and Science of Sleep, 2014(6), 129-135. doi: 10.2147/NSS.S68611

9. Duncan, M. J., L. E. Guerriero, K. Kohler, L. E. Beechem, B. D. Gillis, F. Salisbury, C. Wessel, J. Wang, S. Sunderam, A. D. Bachstetter, B. F. O’Hara and M. P. Murphy, 2022. Chronic Fragmentation of the Daily Sleep-Wake Rhythm Increases Amyloid-beta Levels and Neuroinflammation in the 3xTg-AD Mouse Model of Alzheimer’s Disease. Neuroscience 481: 111-122.

10. Robinson-Junker, A., O’Hara, B., Durkes, A., Gaskill, B., 2019. Sleeping through anything: The effects of unpredictable disruptions on mouse sleep, healing, and affect. PloS one 14, e0210620.





    

    

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