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定制型脑立体定位仪,大动物脑定位仪
英文名称:Stoelting stereotaxic instrument脑立体定位仪总访问:3824
国产/进口:进口半年访问:69
产地/品牌:脑立体定位仪,大动物脑立体定位仪,平行轨道式脑立体定位仪,脑部定位,脑部注射产品类别:脑立体定位仪
型       号:大动物脑立体定位仪,平行轨道式脑立体定位仪,动物脑立体定位仪,脑部定位,脑部注射 最后更新:2025-2-22
货       号:脑立体定位仪,大动物脑定位仪
参考报价:请致电:021-35183767,Email:yuyan0317@126.com
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销售商: 上海玉研科学仪器有限公司 查看该公司所有产品 >>
  • 产品介绍
  • 公司简介

玉研仪器自主研发脑立体定位仪十四年,适用于大鼠、小鼠等实验动物,经典十字操作臂实现精准定位,精度可达10微米,特制螺纹精密螺杆,稳固不晃动实现对特定脑区的精确定位,是神经环路研究、神经系统性疾病、神经药理等领域内的重要研究设备,广泛面向全国各大科研院校,医院,高新企业,药企,医疗机构等科研单位。

大动物脑立体定位仪(大动物双臂脑立体定位仪,大动物单臂脑立体定位仪,大动物数显型脑立体定位仪)


型号:M5059

根据需求不同,有多种不同的型号可供选择:大动物经典机械型,大动物数显型,数控型,双臂型,四臂型,敬请来电咨询。
 
1. 定位角度灵活多样
2. 激光刻度,清晰易读
3. 定位准确,稳定
4. 价格合理  
 
主要构造:



是一种非常高效的固定大动物脑部的仪器。最多可以在两个平行轨道上安装六个操作臂,可以实现在一个动物上多个探针独立定位。

锁定可靠
在进行大动物脑立体定位操作时,有时会需要从动物的侧面或是下面来进行操作,这时就需要将操作臂倾斜一定角度,可靠的锁定对于这种操作来说非常的重要。
 
全方位调节
通过引导螺纹,操作臂可以控制左右和上下方向的移动,前后控制通过楔形榫头来进行,在每个方向上都可以移动80mm。通用关节则使操作者可以在上下或左右平面上,让夹持器的最大转动可达90度。改进型的锁定部件可以让脑立体定位仪锁定在任何角度而不发生滑动,当然也提供了90度垂直方向的绝对锁定。

多功能
其它型号的动物适配器和耳棒都可以用到51800型大动物脑立体定位仪上。

移动平滑
标准型脑立体定位仪采用三线螺纹,可实现很好的位置定位,定位过程平滑,线性。

可选前后微调组件
可选的51858组件,可以25mm范围内,以10微米为步进,前后微调。通过一个伸出的旋纽来控制导轨和操作避的前后移动。

根据需要,有多种配置和型号可供选择




大鼠、小鼠用脑立体定位仪



数字型号的脑立体定位仪,能直观的显示出定位仪的三维坐标,并可以按键归零,移动操作臂后,显示特定位置的新的坐标,通过选配不同动物适配器可用于不同的小动物实验。


大鼠脑立体定位仪产品特点:
操作灵活、简便,标配大鼠适配器;
脑立体定位仪标尺是由激光雕刻,清晰易读,精确度为0.1mm;
脑立体定位仪操作臂移动范围(上下,左右,前后):三方向移动距离80mm;
垂直方向可90度转动,并随时锁定位置;
扩充能力很强,可增加操作臂,增加注射装置及颅钻等;
可以根据需要增加不同的固定器,用于多种动物;

多种型号可供选择:
· 标准脑立体定位仪(大鼠)
· 标准脑立体定位仪(大鼠)(带非穿刺耳杆)
· 双臂标准脑立体定位仪(大鼠)
· 双臂标准脑立体定位仪(大鼠)(带非穿刺耳杆)
· 数显标准脑立体定位仪(大鼠)
· 数显标准脑立体定位仪(大鼠)(带非穿刺耳杆)
· 数显双臂标准脑立体定位仪(大鼠)
· 数显双臂标准脑立体定位仪(大鼠)(带非穿刺耳杆)
· 电动标准脑立体定位仪(大鼠)
· 定位仪基座,大鼠头部固定器

脑立体定位仪的主要构造:




SA-100R型 标准脑立体定位仪(大鼠):



数显标准脑立体定位仪(小鼠):


数显标准脑立体定位仪(大鼠):

数显双臂标准脑立体定位仪(大鼠+小鼠):


SA-103型便携式大鼠定位仪:


小鼠及幼大鼠脑立体定位仪适配器
该小鼠适配器耳杆采用树脂材料,对尖端进行适合的锥度处理,能够牢固的夹紧小鼠头部又避免了采用不锈钢作为耳杆对小鼠颅骨的损伤,两侧耳杆的高度和门齿夹的高度均可自由进行调节,并带有刻度,适合不同的角度进行实验。

大鼠适配器

· 大鼠适配器是脑立体定位仪的标准配置,通过一对耳杆、鼻和门齿夹固定大鼠头部
· 可以通过燕尾槽上下移动 30mm
· 并具有100um的精度,水平方向可以达到50mm的移动距离,满足不同体重大鼠的固定
· 大鼠适配器默认配置为18度耳杆和门齿夹,可以选配45度耳杆




大鼠、小鼠两用型耳杆:



60° 小鼠耳杆




 

小动物脑立体定位仪部分参考文献:
1. Albéri, L., Lintas, A., Kretz, R., Schwaller, B., & Villa, A. E. (2013). The calcium-binding protein parvalbumin modulates the firing 1 properties of the reticular thalamic nucleus bursting neurons. Journal of neurophysiology, 109(11), 2827-2841.
2. Sonati, T., Reimann, R. R., Falsig, J., Baral, P. K., O’Connor, T., Hornemann, S., Aguzzi, A. (2013). The toxicity of antiprion antibodies is mediated by the flexible tail of the prion protein. Nature, 501(7465), 102-106.
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5. Bolzoni, F., Bączyk, M., & Jankowska, E. (2013). Subcortical effects of transcranial direct current stimulation (tDCS) in the rat. The Journal of Physiology.
6. Bolzoni, F., Bączyk, M., & Jankowska, E. (2013). Subcortical effects of transcranial direct current stimulation (tDCS) in the rat. The Journal of Physiology.
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