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    产品展示

ZH-蓝星C/S型数显式脑立体定位仪


  ZH-蓝星C/S型数显脑立体定位仪(stereotaxie apparatus)它底板有微电脑控温,在给动物脑部手术时金属底板温度太低对动物影响很大,此款定位仪可解决这一问题。
   ZH-蓝星C/S型数显脑立体定位仪是目前最具有性价比的,具有标准型脑立体定位仪的所有特点,并在原有标准 产品的三维操作臂基础上增加了位移传感器,LCD显示屏与定位仪分开独立安装,使X,Y,Z三轴均在一面上显示,用户无需前后动身查看数据,直接读取X,Y,Z移动距离,比国内其它相关数显定位仪更省力省时,极大地方便了实验读数过程;三维操作臂显示屏任意点校零,根据图谱直接进行定位,避免二次读数及计算,简化了实验操作过程;移动距离读数精度为0.01mm,满足更高实验要求。
  ZH-蓝星C/S型数显脑立体定位仪是神经解剖、神经生理、神经药理和神经外科等领域内的重要研究设备, 用于对神经结构进行定向的注射、刺激、破坏、引导电位等操作,可用于帕金森氏病动物模型建立,癫痫动物模型建立,脑内肿瘤模型建立,学习记忆,脑内神经干细胞移植,脑缺血等研究。用颅骨外面的标志或其它参考点所规定的三度坐标系统,来确定皮层下某些神经结构的位置,以便在非直视暴露下对其进行定向的刺激、破坏、注射药物、引导电位等研究。(操作臂可进行高温消毒)

产品特点:

X、Y、Z与在同一面上显示,数字清晰,便于读数 刻度数字双显示,非常清晰,使读数分辩率精确至0.01mm
兼容性:ZH-蓝星C/S型数显式脑立体定位仪可与国内外生产的微量注射泵、微量注射器、

柔型颅钻、各种电极、适配器等配套使用

移动平滑:Z轴采用三角形的导轨使之能够进行快速定位。其通用的接点便于实验者横向或纵

向移动电极,锁定装置能够将电极以任何角度固定,不会滑脱。操作臂可以从支架上旋转一定的角度,以便于实验动物的固定

双操作臂模式:该定位仪可在两侧同时装配操作臂 LCD显示

技术指标:
1、定位仪有恒温功能
2、控温范围:室温~60℃
3、读数精度:0.01mm
4、显示:LCD显示屏(X、Y、Z三轴)
5、功能键:置零键(CLR/SET)、相对值/绝对值(REL/ABS): 相对值/绝对值、毫米/英尺:(mm/inch)、功能键(F/ENTER)            
6、材质:合金材料小鼠适配器,大鼠适配器,兔适配器,鸟类适配器,豚鼠适配器,羊适配器,狗适配器,猪适配器,猴适配器
7、尺寸:350×250×340mm
8、操作臂360度回转,摆动幅度180度 
9、计数精度:±0.01mm
10、三维推进器精度:±0.01mm             
11、三维推进行程:80mm
12、工作电源:1.5V
13、可进行上下、左右、前后、旋转等精确定位
14、控温范围:室温~60℃(推荐34~38℃)
15、工作条件:温度0 - +40℃;相对湿度<80%
16、储运温度:-10 - +60℃               
17、重量:5.5kg                  
18、附大鼠脑图谱1本

小鼠适配器,大鼠适配器,兔适配器,鸟类适配器,豚鼠适配器,羊适配器,狗适配器,猪适配器,猴适配器

配置骨钻夹持器可与颅骨钻配套使用。
适配器选配件:
小鼠适配器,大鼠适配器,兔适配器,鸟类适配器,豚鼠适配器,羊适配器,狗适配器,猪适配器,猴适配器

小鼠适配器,大鼠适配器,兔适配器,鸟类适配器,豚鼠适配器,羊适配器,狗适配器,猪适配器,猴适配器

 

实验1 脑立体定位技术及微电极拉制技术
实验2 小动物脑立体定位技术
小动物脑立体定位术
简单介绍动物遥测脑立体定位仪
脑立体定位仪使用实例
穹隆海马伞切断与卵巢切除大鼠皮质区及Meynert核区雌激素受体α的表达
大鼠脑内多巴胺水平与脑电11 mHz超慢波谱系功率的相关性

实验1 脑立体定位技术及微电极拉制技术

1.1.1.脑立体定向(位)技术的原理及标准平面的确定
1.1实验目的
了解脑立体定向(位)技术的基本原理,掌握数显脑立体定位仪 (数字脑立体定位仪)的使用方法,结合脑立体定位图谱进行中枢神经系统的立体定位,研究目的结构的形态和功能。
1.2实验用品
数字脑立体定位仪(数显脑立体定位仪)
②微电极推进器
③脑立体定位图谱
④大白鼠
1.3脑立体定位的概念
脑立体定位是研究脑立体结构的主要方法,首先建立空间坐标系,以确定预研究结构的立体关系,进行定向定位,利用微电极技术对脑内靶位点进行各种科学研究及临床治疗。
1.4脑立体定位的基准平面与标准平面的确定
在中枢神经系统的电生理研究工作中,应用微电极记录中枢神经元的电活动是一种最基本的方法。如何将微电极准确地插入到所要研究的位置,就要用数字脑立体定位仪(蓝星C/S型数显脑立体定位仪)来实现。要想在空间确定一个位置(点),首先要建立一个坐标系,在该坐标系中必须确定一个基准平面及两个标准平面作为参考。基准平面和标准平面的选择应根据不同的情况来确定。
不同动物的大脑其形状和结构均有不同,但都有一个共同的生物特性,即左右对称性。我们用猫、兔、鼠三种动物为例。以动物的矢状缝所在的与水平面垂直的矢状面为基准平面,在此面的左边为 L,在此面的右边为 R。
猫脑:以外耳道插杆的中心连线与两眼眶下缘连线构成的平面为参考平面。在此平面上方 10mm处与参考平面平行的平面作为水平标准平面(HO),在此平面上方为 V+,在此平面下方为 V-。与水平标准平面垂直并含有两耳杆中心连线的平面,作为额面标准平面(APO),在此平面之前为 AP+,在此平面之后为 AP-。
兔脑:兔的头部固定在脑定位仪上时,其前囟(Bregma,即冠状缝与矢状缝的交点)比λ(人字缝与矢状缝的交点)高 1.5mm,在这种情况下,以通过前囟的水平面作参考平面,而以在该平面下 12mm处的水平面作为水平标准平面(HO,零平面),在此平面上方为 V+,在此平面下方为 V-。经过前囟并与矢状缝垂直又与水平面垂直的面,作为额面标准平面(APO),在此平面之前为 AP+,在此平面之后为 AP-。
大鼠脑:大鼠脑固定在脑定位仪上时,其前囟比λ高 1.0mm,在这种情
况下,通过前囟的水平面作水平标准平面(HO),经过前囟并与矢状缝垂直又与水平面垂直的面,作为额面标准平面(APO),在此平面之前为 AP+,在此平面之后为 AP-。
2.2.2.常用脑立体图谱的使用及脑立体定位的应用
参考 GeorgePaxinoandCharlesWatson大鼠脑立体定位图谱讲解。以及在实验室实际操作。