Physitemp | 便捷、高效的动物体温监测与维持系统

2022-11-16 18:04:25, 玉研仪器 上海玉研科学仪器有限公司


应用背景

在动物实验过程中,除了形态学、行为学以及一系列无创生理信号的监测以外,还常常涉及到诸如有创血压、血气分析、脑脊液穿刺抽取、胆汁收集等有创的生理信号采集,而后者就需要对动物进行麻醉手术。动物手术过程中的术中和术后保温一直是一个重要的问题,是否做好保温措施直接关系到实验的成功与否。



手术过程中对动物进行保温的重要性:
√ 保障机体免疫功能,避免皮肤血流减少导致氧气供给降低,增加伤口感染率;
√ 避免因血流循环降低导致凝血发生,这样不利于如血流量、血压等相关指标监测和测定;
√ 缩短麻醉恢复时间,显著降低动物因失温而死亡的概率;
√ 减少心血管并发症等疾病的发生;
√ 保证药物在机体组织中的代谢速度;
√ 避免因为代谢降低,生理状态异常而无法得到真实的实验数据。


除此之外,对于现在的科研工作者,在进行科学研究的过程中,同时需要考虑到符合动物伦理和福利,这也是对动物爱心的社会责任感的体现。因此使用高效且精准的体温监测与维持仪器,可以在动物手术实验过程中尽可能减少痛苦。


产品背景



美国 Physitemp公司是世界著名的精确测温仪生产厂家,在业界享有很高声誉。主要研发生产高精度温度传感器、电子体温计以及体温维持仪,其生产的高精度温度传感器搭配电子体温计使用可以实现不同场景下的精确的温度测量,搭配体温维持仪使用则可以实现负反馈式的动物体温维持,适用于术中维持与术后复苏,不会因为温度过高或者过低而导致动物休克死亡。



电子体温计



对于动物的体温测量一般可以通过体温贴片测量皮肤表面温度、使用微型体温传感器植入动物体内或者让动物吞服以测量动物核心体温,或者使用伸入式探头测量动物口腔温度以及直肠温度。


测量皮肤表面温度较为方便,但缺点是测量值会比实际体温低,在手术过程中容易因为体温测量值不准确导致动物失温或者体温维持温度过高;


使用植入式或吞服式温度传感器方便让动物清醒自由活动,但缺点是有创,且测量时间有限。


在动物手术过程或者术后恢复过程中最常用的还是口腔测温以及直肠测温的方式,能够保证测量值符合实际体温的同时也方便手术操作。


美国 Physitemp公司生产的电子温度计体积小巧、灵敏度高,准确度好,兼容 Physitemp多种规格体温探头。提供模拟信号输出接口,方便连接生理信号数据采集器进行数据分析。因其多功能性、高质量结构和低成本而成为Physitemp最受欢迎和最畅销的仪器。

BAT-12系列电子温度计是Physitemp最为畅销的电子温度计之一,其分辨率:0.1℃,精度±0.1℃,测量范围:-100 ~ +200℃,读数快速,2 ~ 5秒内即可在屏幕上读取所测温度值,采用电池供电,使用时间长达100多小时,如有需要可以升级为充电型。并且配有模拟信号输出,可连接数据采集器,记录温度数据。密封性良好,防潮、防尘、防烟。


BAT-10系列电子温度计可选三个测温范围,应用范围更为广泛,同时支持多个体温探头输入,采用差分测温技术,提高所测温度的分辨率与精度。

可选测温范围:

※ -200℃ ~ 400℃,分辨率1℃,精度±1℃

※ -100℃ ~ 200℃,分辨率0.1℃,精度±0.1℃

※ -20℃ ~ 20℃,分辨率0.01℃,精度±0.01℃


TH-5系列电子温度计为常温型电子温度计,测温范围 25 ~ 45℃,提供模拟信号输出,便于实验人员连接数据采集器,数字显示器,分辨率0.1℃,精度±0.1℃,采用电池供电,连续使用时间长达1200小时。


TH-8系列电子温度计是一款经济型的电子温度计,支持3个探头输入,提供模拟信号输出,便于实验人员连接数据采集器,测温范围 -10~ +60℃,可选温度单位,℃ & ℉,采用电池供电,连续使用时间长达1200小时,数字显示器,分辨率0.1℃,精度±0.1℃。


PTM1小型电子温度计一款紧凑、经济型的手持式电子温度计,体积小巧,便于携带。仅重230g,采用3A电池供电,连续使用时间长达500小时,测温范围 -200.0℃ ~ 200.0℃,分辨率0.1℃,精度±0.7℃,可选温度单位,℃ & ℉,P67级防水。


Physitemp公司的THERMES USB 与Thermes USB WFI是多通道温度数据采集系统,最多可容纳7个T型热电偶传感器,其中后者为无线传输数据,便于一些特定情形下的需要进行体温遥测,多个系统可以连接到同一台计算机,以便更多热电偶温度传感器输入,高精度电子冷端补偿电路在15至35℃的环境温度范围内保持±0.2℃的稳定系统精度。可以向软件中的每个输入通道设置单独的偏移值,以便于每个通道的单独校准。



体温维持仪



动物手术期间,需要使用体温维持仪对动物进行体温维持,以免造成失温导致动物休克甚至死亡。美国 Physitemp公司生产的体温维持系统与普通电子温控器不同,这套系统配有温度反馈传感器,以防止超过设定温度造成过热现象。搭配使用Physitemp公司生产的各种热电偶式肛温探头,实现更加精准的温度测量与体温维持。


TCAT系列体温维持仪具备完整加热与温度反馈功能,温度控制范围-100℃ ~ +400℃,可连接不同加热装置进行体温维持,也可用于冷却,例如用于控制独立的灌注液冷却系统。


TCAT-2AC

具备完整加热与温度反馈功能的体温维持仪,可连接红外加热灯进行体温维持

TCAT-2LV

提供了低电压直流输出,避免交流频率干扰部分监测 设备,根据负载要求可以提供各种不同的直流电源




TCAT-2DF

结合了TCAT-2AC和TCAT-2LV两款型号的特点,可连接红外加热灯、保温板和保温垫



根据所连接加热装置的不同,可选加热灯、加热垫或者加热毯。

加热板                  加热灯                加热毯

此外Physitemp还有一款MTC-1小型体温维持仪,采用铂电阻作为温度反馈传感器,能够确保温度维持在设定值的±0.1°C范围内。0.5英寸背光LCD温度显示,节约空间,便于携带,适用于小动物手术过程中的体温维持。


产品特点:精度:±1℃;分辨率:0.1℃;控制范围:室温 ~ 90°C;重量:1磅(包括电源);体积小巧,5.5"(L) x 2" (W)x 1"(D)



温度传感器



美国 Physitemp公司提供一系列高精度T型温度探头,包括通用探头、动物直肠探头、皮肤探头、脑部探头、皮下探头,采用柔性探头以及针型探头设计。它直接测量温度,并把温度信号转换成热电动势信号,通过电子温度计转换成被测介质的温度,采用Physitemp专研的铜-康铜合金热电偶线制成,所有探头均可互换,在合适的范围内与电子体温计与体温维持仪一起使用时,不需要单独校准。


Physitemp热电偶温度探头具有以下特点:
√ 可测温度范围广,适用于绝大多数情况
√ 精度可追溯至NIST标准
√ 小尺寸探头,方便植入组织或进入伸入被测物体进行温度测量
√ 高稳定性与高精度,所有的T型临床探针都保证精度为0.1ºC
√ 响应快速,某些探头快至0.005 秒

√ 可互换使用,无需重新校准


按类型分:柔性探头、针型探头、通用探头等

通用探头

针型探头

柔性探头


按动物分:小鼠肛温探头、大鼠肛温探头、新生鼠柔性探头、兔子等大动物探头

小鼠肛温探头

大鼠肛温探头

新生鼠柔性探头

兔子等大动物探头


按测量部位分:口腔探头、脑组织探头、食道探头、体表探头

口腔探头

脑组织探头

食道探头

体表探头


Physitemp热电偶温度探头广泛应用于科学研究、临床医学、工业制造领域。包括但不限于以下用途:
√ 适用于大中小体型动物的体温监测
√ 用于皮下植入组织、分光光度计试管、新生小鼠直肠、水浴、PCR仪等
√ 再肿瘤热疗过程中,绘制肿瘤温度分布图
√ 手术过程中的动物直肠温度
√ 运动生理学研究中的皮肤温度测量


其他仪器



显微镜加热平台

使用显微镜加热平台,可以保持载玻片或培养皿上的样品在-20℃ ~ +60℃的范围内。精度可到±0.1℃,加热平台采用镀镍铜板材质,以与载玻片相同的方式安装在显微镜的载物台上,标准的透光孔,不影响正常显微成像,采用数字式表盘,显示实时温度。



切片冷冻机
一种将组织快速冷冻的装置,便于切片观察,至低可至-40℃,配有快速解冻功能。便于清理,温度可调,采用数字式实时温度显示,便于观察冷冻温度,达到最合适的切片状态。快速冷冻组织,最大限度保留细胞细节,适用于冷冻任何组织样本,不需要使用干冰,节省实验成本。


热敏测痛仪
NTE-2A是一种精密的非侵入性测通设备,需要精确控制的温度刺激,将探头加热到不同的温度,接触皮肤,得到疼痛阈值与时间阈值,将结果与正常情况下的疼痛阈值进行比较。这些结果提供了追踪短纤维神经功能慢性变化的准确方法。用于疼痛研究、评估神经疾病以及评估短纤维神经功能。


Physitemp公司在动物体温监测与维持领域拥有独特的技术专利,秉持开拓创新的生产理念,特别是独有的高精度,快反应的热电偶温度探头,能够与其旗下的电子温度计、体温维持仪联动使用,助力动物体温监测与外科手术中的体温维持。


客户名单
长征医院重庆医科大学中国科学院上海营养与健康研究所
陕西师范大学北京生科思源科技有限公司深圳市百胜科创生物科技有限公司
北京易利信科技有限公司

南京大学

式动物研究所

南方科技大学

南昌大学

第一附属医院

北京体育大学复旦大学
深圳市恩辑生物科技有限公司宜昌人福药业有限责任公司上海南方模式生物科技股份有限公司


参考文献

[1] Hu B, Jin C, Zeng X, et al. γδ T cells and adipocyte IL-17RC control fat innervation and thermogenesis[J]. Nature, 2020, 578(7796): 610-614.

[2] Zeng X, Ye M, Resch J M, et al. Innervation of thermogenic adipose tissue via a calsyntenin 3β–S100b axis[J]. Nature, 2019, 569(7755): 229-235.

[3] Nguyen K D, Qiu Y, Cui X, et al. Alternatively activated macrophages produce catecholamines to sustain adaptive thermogenesis[J]. Nature, 2011, 480(7375): 104-108.

[4] Yamada M, Miyakawa T, Duttaroy A, et al. Mice lacking the M3 muscarinic acetylcholine receptor are hypophagic and lean[J]. Nature, 2001, 410(6825): 207-212.

[5] Gao Q, Mezei G, Nie Y, et al. Anorectic estrogen mimics leptin''s effect on the rewiring of melanocortin cells and Stat3 signaling in obese animals[J]. Nature medicine, 2007, 13(1): 89-94.

[6] Bona E, Hagberg H, Løberg E M, et al. Protective effects of moderate hypothermia after neonatal hypoxia-ischemia: short-and long-term outcome[J]. Pediatric research, 1998, 43(6): 738-745.

[7] Arsenijevic D, Onuma H, Pecqueur C, et al. Disruption of the uncoupling protein-2 gene in mice reveals a role in immunity and reactive oxygen species production[J]. Nature genetics, 2000, 26(4): 435-439.

[8] Hamada F N, Rosenzweig M, Kang K, et al. An internal thermal sensor controlling temperature preference in Drosophila[J]. Nature, 2008, 454(7201): 217-220.

[9] Kathuria S, Gaetani S, Fegley D, et al. Modulation of anxiety through blockade of anandamide hydrolysis[J]. Nature medicine, 2003, 9(1): 76-81.

[10] Xiang Y, Yuan Q, Vogt N, et al. Light-avoidance-mediating photoreceptors tile the Drosophila larval body wall[J]. Nature, 2010, 468(7326): 921-926.

[11] Scheller E L, Doucette C R, Learman B S, et al. Region-specific variation in the properties of skeletal adipocytes reveals regulated and constitutive marrow adipose tissues[J]. Nature communications, 2015, 6(1): 1-15.

[12] Yoneshiro T, Wang Q, Tajima K, et al. BCAA catabolism in brown fat controls energy homeostasis through SLC25A44[J]. Nature, 2019, 572(7771): 614-619.

[13] Chen Y, Ikeda K, Yoneshiro T, et al. Thermal stress induces glycolytic beige fat formation via a myogenic state[J]. Nature, 2019, 565(7738): 180-185.



关于玉研


上海玉研科学仪器有限公司是专业为动物实验、动物研究领域提供科学仪器和技术服务的公司。我们着力引进国外的先进科学仪器和实践经验,选择使用广泛、应用成熟、性能先进的实验仪器和实验方法,为国内实验室建设、研究课题进展提供科学、合理的解决方案。

上海玉研仪器科学有限公司长期与Physitemp公司保持友好合作关系,为国内外研究者带来技术创新福音。更多产品信息,欢迎来电咨询021-35183767



扫码关注



  • 客服电话: 400-6699-117 转 1000
  • 京ICP备07018254号
  • 电信与信息服务业务经营许可证:京ICP证110310号
  • 京公网安备1101085018
  • 客服电话: 400-6699-117 转 1000
  • 京ICP备07018254号
  • 电信与信息服务业务经营许可证:京ICP证110310号
  • 京公网安备1101085018

Copyright ©2007-2024 ANTPEDIA, All Rights Reserved