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1030型小動物核磁兼容監護&門控系統

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用于實驗室、PET、CT、SPECT、光學、核磁環境中處于麻醉狀態下的大小鼠以及其他稍大動物的生理監測和門控成像。
公眾號
產品詳情

用于實驗室、PET、CT、SPECT、光學、核磁環境中處于麻醉狀態下的大小鼠以及其他稍大動物的生理監測和門控成像。


小動物監護&門控系統系統用于麻醉大小鼠及較大動物生理狀態監護,可以搭配核磁兼容裝置,核磁環境下監護大小鼠心電、呼吸和體溫,模塊化設計使用更加簡單方便。該系統包括一個ERT模塊和一個ERT控制器,PC可顯示多個波形、測量值和趨勢。門控通過監測動物的心電呼吸信號,將圖像采集與心臟和呼吸的特定時相相匹配,舍棄一些主動運動期間的信號采集,通過對運動的監測來達到抑制運動偽影的效果,增強圖像質量




優勢特點:

1. 可在CT、PET、SPECT、光學成像、正常實驗環境工作
2. PC實時顯示監測生理參數波形及數值、門控點設置等信息
3. 模塊化設計,用戶根據需求選配,節約實驗成本
4. 可監測呼吸心電體溫等參數
5. R波門控延遲可由用戶設置,呼吸門控寬度可由用戶設置
6. 可選配脈搏血氧、EtCO2、有創血壓、光纖測溫及通氣輔助等功能
7. 可搭配核磁兼容模塊,兼容MR環境,可在高磁場環境下工作


應用領域:

小動物核磁兼容監護&門控系統廣泛應用于各種MR、MRI、CT、PET CT成像中,將圖像采集與心臟和呼吸的特定時相相匹配,舍棄一些主動運動期間的信號采集,通過對運動的監測來達到抑制運動偽影的效果,增強圖像質量。



圖為小鼠主動脈根部:9.4T垂直場;心電圖和呼吸門控;90秒圖像,無對比度



圖為西門子7.0Tterra科研臨床兩用磁共振, 安裝SAll動物門控掃描減少偽影和心電監護



圖為門控有創血壓模塊監測股動脈


 


圖為1030型在核磁環境下應用于靈長類動物顱腦部的監護門控



部分用戶名單:


上海市東方醫院上海交通大學醫學院中科院自動化研究所
復旦**醫院上海科技大學中科院神經所
協和醫院北京大學中科院生物物理所
北京大學第三附屬醫院清華大學昆明動物研究所
湘雅一附院首都醫科大學上海聯影醫療科技股份有限公司



型號規格:


1025T門控模塊、心電呼吸和體溫監測模塊、選配模塊及其他電源和連接線
1030核磁兼容模塊、門控模塊、心電呼吸和體溫監測模塊、選配模塊及其他電源和連接線



參考文獻:

1.Zhao, Qiulong et al. “Phytomedicine Fructus Aurantii-derived two absorbed compounds unlock antidepressant and prokinetic multi-functions via modulating 5-HT3/GHSR.” Journal of ethnopharmacology vol. 323 (2024): 117703. doi:10.1016/j.jep.2024.117703
2.Alvarado, Roman et al. “Real-time imaging of decompression gas bubble growth in the spinal cord of live rats.” Magnetic resonance in medicine, 10.1002/mrm.30128. 23 Apr. 2024, doi:10.1002/mrm.30128
3.Duan, Chenwei et al. “In Vivo Visualization and Quantification of Rat Laryngeal Blood Supply After Hydration Challenge.” The Laryngoscope vol. 134,2 (2024): 779-785. doi:10.1002/lary.30965
4.Warias, Jonas Erik et al. “The laser pump X-ray probe system at LISA P08 PETRA?III.” Journal of synchrotron radiation, 10.1107/S1600577524003400. 1 Jul. 2024, doi:10.1107/S1600577524003400
5.Schweins, Moritz et al. “Multi-modal assessment of a cardiac stem cell therapy reveals distinct modulation of regional scar properties.” Journal of translational medicine vol. 22,1 187. 21 Feb. 2024, doi:10.1186/s12967-024-04986-2
6.Chan, Dennis C et al. “Cytokine expression patterns predict suppression of vulnerable neural circuits in a mouse model of Alzheimer's disease.” bioRxiv : the preprint server for biology 2024.03.17.585383. 17 Mar. 2024, doi:10.1101/2024.03.17.585383. Preprint.
7.Yen, Tin-Yo C et al. “Biocompatible and bioactivable terpolymer-lipid-MnO2 Nanoparticle-based MRI contrast agent for improving tumor detection and delineation.” Materials today. Bio vol. 25 100954. 17 Jan. 2024, doi:10.1016/j.mtbio.2024.100954
8.Suarez, Aileen C et al. “Pregnancy-induced remodeling of the murine reproductive tract: a longitudinal in vivo magnetic resonance imaging study.” Scientific reports vol. 14,1 586. 5 Jan. 2024, doi:10.1038/s41598-023-50437-1
9.Robinson, Gain et al. “Multimodal Imaging Reveals that Sustained Inhibition of HIF-Prolyl Hydroxylases Induces Opposing Effects on Right and Left Ventricular Function in Healthy Rats.” Molecular imaging and biology vol. 26,1 (2024): 179-187. doi:10.1007/s11307-023-01876-9
10.Zhao, Qiulong et al. “Phytomedicine Fructus Aurantii-derived two absorbed compounds unlock antidepressant and prokinetic multi-functions via modulating 5-HT3/GHSR.” Journal of ethnopharmacology vol. 323 (2024): 117703. doi:10.1016/j.jep.2024.117703
11.Hune, Theresa et al. “Metabolic Tumor Imaging with Rapidly Signal-Enhanced 1-13 C-Pyruvate-d3.” Chemphyschem : a European journal of chemical physics and physical chemistry vol. 24,2 (2023): e202200615. doi:10.1002/cphc.202200615
12.Wunker, Claire et al. “Magnetic Resonance-Guided High Intensity Focused Ultrasound Generated Hyperthermia: A Feasible Treatment Method in a Murine Rhabdomyosarcoma Model.” Journal of visualized experiments : JoVE ,191 10.3791/64544. 13 Jan. 2023, doi:10.3791/64544
13.Burns, Jennie M et al. “Dilation of the superior sagittal sinus detected in rat model of mild traumatic brain injury using 1?T magnetic resonance imaging.” Frontiers in neurology vol. 14 1045695. 26 Apr. 2023, doi:10.3389/fneur.2023.1045695
14.Jendritza, Patrick et al. “Multi-area recordings and optogenetics in the awake, behaving marmoset.” Nature communications vol. 14,1 577. 2 Feb. 2023, doi:10.1038/s41467-023-36217-5
Cabral, Joana et al. “Intrinsic macroscale oscillatory modes driving long range functional connectivity in female rat brains detected by ultrafast fMRI.” Nature communications vol. 14,1 375. 6 Feb. 2023, doi:10.1038/s41467-023-36025-x





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小動物監護&門控系統系統用于麻醉大小鼠及較大動物生理狀態監護,可以搭配核磁兼容裝置,核磁環境下監護大小鼠心電、呼吸和體溫,模塊化設計使用更加簡單方便。該系統包括一個ERT模塊和一個ERT控制器,PC可顯示多個波形、測量值和趨勢。門控通過監測動物的心電呼吸信號,將圖像采集與心臟和呼吸的特定時相相匹配,舍棄一些主動運動期間的信號采集,通過對運動的監測來達到抑制運動偽影的效果,增強圖像質量




優勢特點:

1. 可在CT、PET、SPECT、光學成像、正常實驗環境工作
2. PC實時顯示監測生理參數波形及數值、門控點設置等信息
3. 模塊化設計,用戶根據需求選配,節約實驗成本
4. 可監測呼吸心電體溫等參數
5. R波門控延遲可由用戶設置,呼吸門控寬度可由用戶設置
6. 可選配脈搏血氧、EtCO2、有創血壓、光纖測溫及通氣輔助等功能
7. 可搭配核磁兼容模塊,兼容MR環境,可在高磁場環境下工作


應用領域:

小動物核磁兼容監護&門控系統廣泛應用于各種MR、MRI、CT、PET CT成像中,將圖像采集與心臟和呼吸的特定時相相匹配,舍棄一些主動運動期間的信號采集,通過對運動的監測來達到抑制運動偽影的效果,增強圖像質量。



圖為小鼠主動脈根部:9.4T垂直場;心電圖和呼吸門控;90秒圖像,無對比度



圖為西門子7.0Tterra科研臨床兩用磁共振, 安裝SAll動物門控掃描減少偽影和心電監護



圖為門控有創血壓模塊監測股動脈


 


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上海市東方醫院上海交通大學醫學院中科院自動化研究所
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1025T門控模塊、心電呼吸和體溫監測模塊、選配模塊及其他電源和連接線
1030核磁兼容模塊、門控模塊、心電呼吸和體溫監測模塊、選配模塊及其他電源和連接線



參考文獻:

1.Zhao, Qiulong et al. “Phytomedicine Fructus Aurantii-derived two absorbed compounds unlock antidepressant and prokinetic multi-functions via modulating 5-HT3/GHSR.” Journal of ethnopharmacology vol. 323 (2024): 117703. doi:10.1016/j.jep.2024.117703
2.Alvarado, Roman et al. “Real-time imaging of decompression gas bubble growth in the spinal cord of live rats.” Magnetic resonance in medicine, 10.1002/mrm.30128. 23 Apr. 2024, doi:10.1002/mrm.30128
3.Duan, Chenwei et al. “In Vivo Visualization and Quantification of Rat Laryngeal Blood Supply After Hydration Challenge.” The Laryngoscope vol. 134,2 (2024): 779-785. doi:10.1002/lary.30965
4.Warias, Jonas Erik et al. “The laser pump X-ray probe system at LISA P08 PETRA?III.” Journal of synchrotron radiation, 10.1107/S1600577524003400. 1 Jul. 2024, doi:10.1107/S1600577524003400
5.Schweins, Moritz et al. “Multi-modal assessment of a cardiac stem cell therapy reveals distinct modulation of regional scar properties.” Journal of translational medicine vol. 22,1 187. 21 Feb. 2024, doi:10.1186/s12967-024-04986-2
6.Chan, Dennis C et al. “Cytokine expression patterns predict suppression of vulnerable neural circuits in a mouse model of Alzheimer's disease.” bioRxiv : the preprint server for biology 2024.03.17.585383. 17 Mar. 2024, doi:10.1101/2024.03.17.585383. Preprint.
7.Yen, Tin-Yo C et al. “Biocompatible and bioactivable terpolymer-lipid-MnO2 Nanoparticle-based MRI contrast agent for improving tumor detection and delineation.” Materials today. Bio vol. 25 100954. 17 Jan. 2024, doi:10.1016/j.mtbio.2024.100954
8.Suarez, Aileen C et al. “Pregnancy-induced remodeling of the murine reproductive tract: a longitudinal in vivo magnetic resonance imaging study.” Scientific reports vol. 14,1 586. 5 Jan. 2024, doi:10.1038/s41598-023-50437-1
9.Robinson, Gain et al. “Multimodal Imaging Reveals that Sustained Inhibition of HIF-Prolyl Hydroxylases Induces Opposing Effects on Right and Left Ventricular Function in Healthy Rats.” Molecular imaging and biology vol. 26,1 (2024): 179-187. doi:10.1007/s11307-023-01876-9
10.Zhao, Qiulong et al. “Phytomedicine Fructus Aurantii-derived two absorbed compounds unlock antidepressant and prokinetic multi-functions via modulating 5-HT3/GHSR.” Journal of ethnopharmacology vol. 323 (2024): 117703. doi:10.1016/j.jep.2024.117703
11.Hune, Theresa et al. “Metabolic Tumor Imaging with Rapidly Signal-Enhanced 1-13 C-Pyruvate-d3.” Chemphyschem : a European journal of chemical physics and physical chemistry vol. 24,2 (2023): e202200615. doi:10.1002/cphc.202200615
12.Wunker, Claire et al. “Magnetic Resonance-Guided High Intensity Focused Ultrasound Generated Hyperthermia: A Feasible Treatment Method in a Murine Rhabdomyosarcoma Model.” Journal of visualized experiments : JoVE ,191 10.3791/64544. 13 Jan. 2023, doi:10.3791/64544
13.Burns, Jennie M et al. “Dilation of the superior sagittal sinus detected in rat model of mild traumatic brain injury using 1?T magnetic resonance imaging.” Frontiers in neurology vol. 14 1045695. 26 Apr. 2023, doi:10.3389/fneur.2023.1045695
14.Jendritza, Patrick et al. “Multi-area recordings and optogenetics in the awake, behaving marmoset.” Nature communications vol. 14,1 577. 2 Feb. 2023, doi:10.1038/s41467-023-36217-5
Cabral, Joana et al. “Intrinsic macroscale oscillatory modes driving long range functional connectivity in female rat brains detected by ultrafast fMRI.” Nature communications vol. 14,1 375. 6 Feb. 2023, doi:10.1038/s41467-023-36025-x





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