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氣道阻力與肺順應(yīng)性檢測系統(tǒng)

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產(chǎn)品簡介

RC氣道阻力與肺順應(yīng)性檢測系統(tǒng),用于檢測小型實(shí)驗(yàn)動物麻醉、平靜呼吸狀態(tài)下的氣道阻力、動態(tài)肺順應(yīng)性等肺力學(xué)相關(guān)參數(shù)。主要用于哮喘,也可用于其它氣道炎癥、肺動脈高壓等相關(guān)心胸疾病的基礎(chǔ)研究,可有限應(yīng)用于慢阻肺、急性肺損傷等研究,系統(tǒng)檢測的氣道阻力和動態(tài)肺順應(yīng)性參數(shù)是哮喘動物實(shí)驗(yàn)的金標(biāo)準(zhǔn)。

詳細(xì)介紹

詳細(xì)介紹

RC氣道阻力與肺順應(yīng)性檢測系統(tǒng)用于檢測小型實(shí)驗(yàn)動物麻醉、平靜呼吸狀態(tài)下的氣道阻力、動態(tài)肺順應(yīng)性等肺力學(xué)相關(guān)參數(shù)。主要用于哮喘也可用于其它氣道炎癥、肺動脈高壓等相關(guān)心胸疾病的基礎(chǔ)研究可有限應(yīng)用于慢阻肺、急性肺損傷等研究系統(tǒng)檢測的氣道阻力和動態(tài)肺順應(yīng)性參數(shù)是哮喘動物實(shí)驗(yàn)的金標(biāo)準(zhǔn)。


主要測量參數(shù)

呼吸頻率 潮氣量 分鐘通氣量
氣道阻力 動態(tài)肺順應(yīng)性 肺部壓力變化
每次呼吸壓力變化 吸氣流速峰值 呼氣流速峰值
吸氣時(shí)間 呼氣時(shí)間 分鐘通氣量等


性能及優(yōu)勢

· 適用于大小鼠、豚鼠等小型實(shí)驗(yàn)動物麻醉、平靜 呼吸功能監(jiān)測;
· 信號放大器自適應(yīng)校準(zhǔn)無需反復(fù)調(diào)節(jié)Gain和放大倍數(shù)等繁瑣操作;
· 標(biāo)配檢測跨肺壓支持輔助呼吸和自然呼吸兩種方式的測試;
· 數(shù)據(jù)立即呈現(xiàn)無須等待;多種圖形及統(tǒng)計(jì)分析數(shù)據(jù)可供導(dǎo)出;
· 非導(dǎo)熱材料動物托板既可避免動物體溫流失同時(shí)避免加熱體積描記器內(nèi)空氣使溫度變化影響數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性;
· 符合GLP及FDA Final Rule 21 CFR Part 11相關(guān)標(biāo)準(zhǔn);
· 檢測Rl氣道阻力及Cdyn動態(tài)肺順應(yīng)性、潮氣量等直接生理指標(biāo);
· 標(biāo)配霧化給藥功能亦可通過Tail-out接口進(jìn)行尾靜脈給藥;
· 模塊化設(shè)計(jì)主機(jī)、傳感器、霧化模塊等可與WBP、PNM等系統(tǒng)共享易于擴(kuò)展節(jié)約成本;
· 可接專用傳感器檢測各種血壓(收縮壓、舒張壓等)在心肺相關(guān)研究方向按需擴(kuò)展;
· 主要應(yīng)用于各種生理藥理研究、藥效安評、毒理學(xué)以及有關(guān)哮喘、氣道炎癥等呼吸系統(tǒng)疾病相關(guān)的醫(yī)學(xué)臨床前研究;
· 高通量實(shí)驗(yàn)單一主機(jī)可控制多達(dá)30臺設(shè)備。

 

應(yīng)用領(lǐng)域



 


RC型氣道阻力與肺順應(yīng)性檢測體積描計(jì)器


根據(jù)需要可以額外選配心電測量功能

· 心電圖分析軟件允許用戶使用特定主題的模板自定義算法。可以更準(zhǔn)確的進(jìn)行分析;

· eDacq ECG 還允許用戶定義自己的 QT 校正因子;

· 可以通過傳統(tǒng)的 ECG 導(dǎo)聯(lián)或遙測獲取信號;

· 目前正在開發(fā) eDacq ECG 以利用新的公式來計(jì)算節(jié)拍間的不穩(wěn)定性;




相關(guān)參數(shù)

· 氣道阻力 (有/無 插管阻力補(bǔ)償)

· 動態(tài)順應(yīng)性

· 肋膜壓變化

· Lung conductance

· 潮氣量

· 累計(jì)體積

· 吸氣時(shí)間

· 呼氣時(shí)間

· 吸氣流量

· 呼氣流量

· 呼吸頻率

· 每分通氣量

· 其它參數(shù)



如需方式檢測小動物的肺功能參數(shù)可選擇

全身體積描記系統(tǒng)




如需檢測更多肺功能參數(shù)可選擇

多參數(shù)肺功能檢測系統(tǒng)




參考文獻(xiàn)

1.Clark, G.C., et al., From “crisis to recovery"A complete insight into the mechanisms of chlorine injury in the lung. Life sciences, 2023. 312p. 121252. 
2.Li, C., et al., Role of TRPA1/TRPV1 in acute ozone exposure induced murine model of airway inflammation and bronchial hyperresponsiveness. Journal of Thoracic Disease, 2022. 14(7)p. 2698. 
3.Liang, L., et al., Effect of spray cryotherapy on respiratory function in canine models of chronic bronchitis. 2022. 
4.Liu, Q., et al., Attenuation of PM2. 5-induced alveolar epithelial cells and lung injury through regulation of mitochondrial fission and fusion. 2022. 
5.Saunders, S.P., et al., Dysregulated skin barrier function in Tmem79 mutant mice promotes IL‐17A‐dependent spontaneous skin and lung inflammation. Allergy, 2020. 75(12)p. 3216-3227. 
6.Wang, K., et al., Regulatory Effects of Nur77 on Airway Remodeling and ASMC Proliferation in House Dust Mite-Induced Asthma. Oxidative Medicine and Cellular Longevity, 2020. 2020p. 1-14. 
7.Chen, K., et al., Early peritoneal dialysis ameliorates blast lung injury by alleviating pulmonary edema and inflammation. Shock, 2020. 53(1)p. 95-102. 
8.Xu, M., et al., Mitochondrial ROS and NLRP3 inflammasome in acute ozone-induced murine model of airway inflammation and bronchial hyperresponsiveness. Free radical research, 2019. 53(7)p. 780-790. 
9.Xu, M., et al., Protective effects of VGX-1027 in PM2. 5-induced airway inflammation and bronchial hyperresponsiveness. European Journal of Pharmacology, 2019. 842p. 373-383. 
10.Xu, M., et al., TRPV1 and TRPA1 in lung inflammation and airway hyperresponsiveness induced by fine particulate matter (PM2. 5). Oxidative medicine and cellular longevity, 2019. 2019.



    

    

    

         

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