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                            加拿大Aurora 1500A 心肌、平滑肌细小组织测试系统

                           

                          加拿大Aurora 1500A

                          心肌平滑肌细小组织测试系统

                          产品简介:

                            1500A 是一款高度集成和一站式的测试系统,其设计理念是提供一个简要的方法让研究者去控制和测量细小组织和肌肉的力学性能,在高可信度和可再现的基础下准确地测量细小组织的各种力学关系和参数,例如:长度-张力,力-收缩速率,功环和硬度等。

                          Aurora 1500A心肌、平滑肌细小组织测试系统技术特征:

                           完整的测试系统且配有针对细小组织的可控温浴槽平台装置

                           高速的数据采集和分析软件: 用於Windows Linux 操作系统,能够测量和控制力度与长度

                          √与标准显微镜和倒置显微镜兼容使用,可配置我们的肌小节间隔长度检测软件

                          √测量的力值峰度:0.5mN1000Mn,分辨率达至0.01μN

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                             1500A心肌、平滑肌细小组织测试系统让研究者能够在高可信度和可再现的基础下准确地测量细小组织的各种力学关系和参数,例如:长度-张力,力-收缩速率,功环和硬度。给予无限制的配置调整空间,三种不同组装具多功能性,能够精准地测量一些细小组织的力度和长度。每个组合的实验平台装置内置配有微米级XYZ位置调节器去调整我们400A系列的力传感器,322C高速长度操控仪和300C双模传感器的位置。

                          技术原理:

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                               通过把肌肉或组织透过浴槽边上独特的狭缝与力传感器的悬臂进行连结,加上使用适当的上盖置於浴槽顶部,整体设计便成为应用於人工肌肉结构物或耗氧实验的理想装置耗氧实验需要封闭的环境。在系统运作下,样本的力度或长度都能够被测量或控制,从简单的张力到其他比较复杂的力学性能都可以测量出来。信号采集和数据管理可以通过软件和标准化方案之间的配合去完成,把复杂的实验转化成简单和直接的测量。此外,系统亦提供一个金属底座让测试平台装置可安放在其上,方便存放,同时也令平台装置在底座和(立体或倒置)显微镜之间的移动更加安全和方便。

                           

                           

                          应用领域:

                          ü  肌肉生理学家

                          ü  运动科学家

                          ü  代谢&心血管学家

                          ü  生物工程&生物学

                          ü  基因学家

                          ü  神经科学家

                          ü  药理&生化学家

                          ü  比较生物学家

                          ü  老年学家

                          ü  涉及研究肌肉功能

                           

                          应用案例

                          挑战:

                          2008年,威斯康星大学的Carter Ralphe博士试图在氧气密封的环境中测量组织结构中的力和收缩性。没有时间开发定制解决方案,Ralphe博士寻求设备供应商的帮助。不幸的是,他浪费了大量时间和金钱试图从其他制造商那里没有工作的设备。尽管另一家制造商最终退还了钱,但花费更多的时间和精力让他们同意收回他们的产品。

                          解决方案:

                          Ralphe博士向Aurora Scientific咨询了定制氧气密封盖的设计,该密封盖将与我们的801C的改进版本一起使用。重新设计使该装置可以在氧气消耗模式或常规浴池配置下运行。定制室还可以轻松整合Aurora Scientific业界领先的400系列传感器,这些传感器具有测试小巧精致结构所需的灵敏度。

                          结果:

                          借助这种仪器,Ralphe博士能够成功完成他的实验并继续发布有影响力的结果。他现在有两个单位,扩大了他的研究能力。Ralphe博士还向其他研究人员推荐了这种装置,他们本身已经发布了。801C-300自此成为标准修改,并成为我们的1500A系列小型完好肌肉测试系统的一部分。

                           

                          1500A规格参数:

                          322C-I 高速长度控制仪

                          400A 快速反应和高分辨率的力传感器

                          600A 全套数据采集和数控系统

                          801C 细小组织测试平台装置

                           

                          文献列表

                          Norden, Diana M. et al. “Tumor growth increases neuroinflammation, fatigue and depressive-like behavior prior to alterations in muscle function.” Brain, Behavior, and Immunity 43 (2015): 76-85.

                          Tangney, Jared R. et al. “Timing and magnitude of systolic stretch affect myofilament activation and mechanical work.” American Journal of Physiology-Heart and Circulatory Physiology 307.3 (2014): H353-H360.

                          Gharanei, Mayel. “Investigation into the cardiotoxic effects of doxorubicin on contractile function and the protection afforded by cyclosporin A using the work-loop assay.” Toxicology in Vitro 28 (2014): 722-731.

                          Zuo, Li et al. “Low Po2 conditions induce reactive oxygen species formation during contractions in single skeletal muscle fibers.” American Journal of Physiology-Regulatory, Integrative and Comparative Physiology 304.11 (2013): R1009-R1016.

                          de Lange, Willem J. et al. “Ablation of cardiac myosin-binding protein-C accelerates contractile kinetics in engineered cardiac tissue.” Journal of General Physiology 141.1 (2013): 73-84.

                          Tangney, Jared R. “Effects of alterations in sarcomere structure and prestretch timing on cardiac muscle mechanics.” MSc Thesis. University of California San Diego (2012): 1-120.

                          Zuo, Li, Leonardo Nogueira, and Michael C. Hogan. “Reactive oxygen species formation during tetanic contractions in single isolated Xenopus myofibers.” Journal of Applied Physiology 111.3 (2011): 898-904.

                          Rhim, Caroline et al. “Effect of MicroRNA Modulation on Bioartificial Muscle Function.” Tissue Engineering: Part A 16.12 (2010): 3589-3597.

                           

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