一种实验动物眼位曲率半径及瞳孔直径的计算方法

    公开(公告)号:CN105011899A

    公开(公告)日:2015-11-04

    申请号:CN201510418635.8

    申请日:2015-07-16

    IPC分类号: A61B3/11 A61B3/107

    摘要: 本发明涉及一种实验动物眼位曲率半径及瞳孔直径的计算方法,该方法采用光学仪器测量,并通过数字化模拟将测量图片转化为数学几何图形的方式,运用数学计算得出实验动物眼位曲率半径及瞳孔直径。其优点表现为:本发明方法采用Matlab编写程序,对拍摄图片进行边缘检测,坐标识别及曲线拟合,通过数字化模拟,运用数学公式的计算极大地增加了结果的准确性与可靠性,克服了传统方法测量的缺陷,减小测量误差,增强测量可行性。

    TNF-α受体-抗体融合蛋白在制备治疗糖尿病周围神经病变药物中的应用

    公开(公告)号:CN103656620B

    公开(公告)日:2015-09-02

    申请号:CN201210342183.6

    申请日:2012-09-17

    摘要: 本发明提供一种TNF-α受体-抗体融合蛋白的用途,包括TNF-α受体-抗体融合蛋白在制备治疗糖尿病周围神经病变、延缓糖尿病周围神经病变、提高神经传导速度或减轻神经脱髓鞘的药物中的应用。本发明优点在于:通过在DPN大鼠模型上给予TNF-α受体-抗体融合蛋白抑制TNF-α的功能,观察其对DPN大鼠坐骨神经传导速度、神经组织病理学改变及髓鞘碱性蛋白表达的影响,明确了TNF-a在DPN发病机制中的作用,证实了TNF-α受体-抗体融合蛋白可以有效延缓DPN大鼠的周围神经病变的进展,改善DPN大鼠坐骨神经形态学的表现,减轻坐骨神经的脱髓鞘,因而在制备治疗糖尿病周围神经病变的药物中具有广阔的应用前景。

    一种动物实验频闪调光装置

    公开(公告)号:CN104540297A

    公开(公告)日:2015-04-22

    申请号:CN201510007642.9

    申请日:2015-01-08

    IPC分类号: H05B37/02

    CPC分类号: Y02B20/42

    摘要: 本发明涉及一种动物实验频闪调光装置,所述频闪调光装置设有频闪调光器,所述频闪调光器包括电源开关、电源保险、频率调光器、亮度调光器、作息设定器、频闪设定器;所述的频率调光器的频率调节范围为0-5Hz;所述的亮度调光器亮度峰值为600lux,谷值为0lux;所述的频闪调光器一端与饲养笼上的发光二极管连接,另一端连接时控开关;所述的饲养笼上均设有四个发光二级管,其优点表现在:本发明的频闪调光装置,通过控制元件的组合应用,可以模拟不同频率、亮度及周期的频闪光,进而可以有效地研究频闪光各参数对近视发生发展的作用;简易方便,副作用小,与实验动物非直接接触,安全性高。

    一种离体测量计算实验动物眼球形态及眼轴和曲率的方法

    公开(公告)号:CN105066901B

    公开(公告)日:2018-06-29

    申请号:CN201510418414.0

    申请日:2015-07-16

    摘要: 本发明涉及一种离体测量计算实验动物眼球形态及眼轴和曲率的方法,采用光学仪器对离体眼球进行固定位置拍摄,并通过数字化模拟方法计算实验动物眼球形态及眼轴和曲率。其优点表现为:本发明方法采用光学测量,通过微距拍摄仪非接触式测量眼球轮廓后,再进行相应的像素转换进行测量,极大地增加了结果的精确度,使得一些微小的眼球结构改变能够被发现和观察到;本发明方法通过将豚鼠眼球模拟成一个有明确数学方程式的斜椭圆形,通过数学中解析几何及三角函数原理对相应的角度进行运算,这就极大地增加了结果的准确性,同时,以上结果均由计算得出,这就极大地保证了结果的客观性,为不同实验组豚鼠眼球结构分析提供了的基础。

    一种可穿戴式实验动物脑电采集装置

    公开(公告)号:CN105943033A

    公开(公告)日:2016-09-21

    申请号:CN201610361660.1

    申请日:2016-05-26

    IPC分类号: A61B5/0476

    摘要: 本发明公开一种可穿戴式实验动物脑电采集装置,所述的采集装置包括连接在头部的脑电记录电极,所述的脑电记录电极通过传输线与信号采集器建立连接;所述的信号采集器固定在实验动物穿戴的马甲上;所述的信号采集器另一端与信号接收器建立连接;所述的马甲设有第一上肢穿孔和第二上肢穿孔;所述的马甲一端内表面设有子魔术贴;所述的马甲另一端外表面设有母魔术贴;所述的子魔术贴合母魔术贴相互贴合;所述的马甲上设有正V形圆弧段和反V形圆弧段。其优点表现在:体积小,重量轻,减轻了实验动物头部的压力,有利于伤口愈合,检测人员控制方便,同时脑电信号采集过程中,不易受外界环境干扰,能够长时间对实验动物采集脑电信号。

    可穿戴式多通道无线皮层脑电检测装置

    公开(公告)号:CN105943032A

    公开(公告)日:2016-09-21

    申请号:CN201610361517.2

    申请日:2016-05-26

    IPC分类号: A61B5/0476

    摘要: 本发明公开了一种可穿戴式多通道无线皮层脑电检测装置,它包括固定于小动物头部的多通道脑电记录电极、穿戴于小动物躯干上的马甲、连接在马甲上并与脑电记录电极相连接的信号采集器、信号接收器;信号采集器包括壳体、用于采集脑电记录电极所记录的脑电信息的采集模块、与采集模块相连接的模数转换模块、与模数转换模块相连接并用于存储信息的存储模块、与模数转换模块和存储模块分别相连接并用于将模数转换模块或存储模块所发送的信息传输至信号接收器的射频模块;采集模块、模数转换模块、存储模块和射频模块集成于一芯片上,该芯片设置于壳体上,且芯片体积小于1cm3。

    TNF-α受体-抗体融合蛋白在制备治疗糖尿病周围神经病变药物中的应用

    公开(公告)号:CN103656620A

    公开(公告)日:2014-03-26

    申请号:CN201210342183.6

    申请日:2012-09-17

    摘要: 本发明提供一种TNF-α受体-抗体融合蛋白的用途,包括TNF-α受体-抗体融合蛋白在制备治疗糖尿病周围神经病变、延缓糖尿病周围神经病变、提高神经传导速度或减轻神经脱髓鞘的药物中的应用。本发明优点在于:通过在DPN大鼠模型上给予TNF-α受体-抗体融合蛋白抑制TNF-α的功能,观察其对DPN大鼠坐骨神经传导速度、神经组织病理学改变及髓鞘碱性蛋白表达的影响,明确了TNF-a在DPN发病机制中的作用,证实了TNF-α受体-抗体融合蛋白可以有效延缓DPN大鼠的周围神经病变的进展,改善DPN大鼠坐骨神经形态学的表现,减轻坐骨神经的脱髓鞘,因而在制备治疗糖尿病周围神经病变的药物中具有广阔的应用前景。

    一种预测痉挛性脑瘫的多因子检测试剂盒及其应用

    公开(公告)号:CN115166258A

    公开(公告)日:2022-10-11

    申请号:CN202210784075.8

    申请日:2022-07-05

    IPC分类号: G01N33/68

    摘要: 本发明涉及血液ALPL,RP150,ICAM1,LFABP和APOC2细胞因子作为标志物在制备预测痉挛性脑瘫的检测产品中的应用。本发明还提供了一种预测痉挛性脑瘫的多因子检测试剂盒。本发明首次通过临床实验发现血液中ALPL,RP150,ICAM1,LFABP和APOC2可作为操作性强的痉挛性脑瘫诊断标志物。本发明辅助临床痉挛性脑瘫诊断,在痉挛性脑瘫的临床诊断中加以应用。当前技术中主要是通过影像学进行诊断,但发现时疾病造成不可逆损伤,延误了疾病的治疗效果。本发明中,医生只需要取患者血液作为标本,然后检测血液中ALPL,RP150,ICAM1,LFABP和APOC2含量即可预测患者是否是痉挛性脑瘫,方法简便高效,可操作性强,且诊断效果也更好,有较好的实用性。