小鼠肌电图干扰相测试
承诺:我们的检测流程严格遵循国际标准和规范,确保结果的准确性和可靠性。我们的实验室设施精密完备,配备了最新的仪器设备和领先的分析测试方法。无论是样品采集、样品处理还是数据分析,我们都严格把控每个环节,以确保客户获得真实可信的检测结果。
信息概要
- 小鼠肌电图干扰相测试是一种用于记录和分析小鼠肌肉电活动的技术,通过检测肌肉收缩时多个运动单位的干扰相位,评估神经肌肉功能。该测试在preclinical研究中至关重要,用于诊断神经肌肉疾病、评估药物疗效、监测运动生理变化以及确保实验动物的福利和数据可靠性。
- 检测的重要性包括提供客观的生理参数支持科学研究,帮助识别异常肌肉活动,优化治疗策略,并符合伦理和 regulatory 要求,确保实验结果的准确性和可重复性。
检测项目
- 平均振幅
- 峰值振幅
- 均方根值
- 积分肌电值
- 中位频率
- 平均功率频率
- 零交叉率
- turns amplitude
- phase number
- 干扰相持续时间
- 招募模式
- firing rate
- 运动单位动作电位振幅
- 运动单位动作电位持续时间
- 多相电位百分比
- 卫星电位
- jitter
- 纤维密度
- 振幅变异性
- 频率变异性
- 信噪比
- 基线噪声
- 爆发持续时间
- interburst interval
- coherence
- cross-correlation
- entropy
- 小波分析参数
- 频率带功率(如alpha band)
- EMG onset latency
检测范围
- C57BL/6小鼠
- BALB/c小鼠
- ICR小鼠
- Kunming小鼠
- 裸鼠
- 转基因小鼠(如SOD1)
- knockout小鼠
- 野生型小鼠
- 老年小鼠
- 幼年小鼠
- 雄性小鼠
- 雌性小鼠
- 腓肠肌
- 胫骨前肌
- 比目鱼肌
- 股四头肌
- 腹肌
- 背肌
- 颈肌
- 面部肌肉
- 膈肌
- 在麻醉状态下测试
- 在清醒状态下测试
- 在运动状态下测试
- 在休息状态下测试
- 在刺激下测试
- 自发活动测试
- 药物处理组
- 对照组
- 高脂饮食诱导模型
检测方法
- 表面肌电图(sEMG):使用表面电极非侵入性记录肌肉电活动,适用于大体肌肉群监测。
- 针极肌电图(nEMG):通过插入针电极准确记录深层肌肉电信号,用于详细运动单位分析。
- fine-wire EMG:使用细线电极进行 minimally invasive 记录,减少组织损伤。
- 无线EMG:采用无线传输技术,允许自由活动下的长期监测。
- 干扰相分析:分析肌肉收缩时多个运动单位的干扰模式,评估招募和同步性。
- motor unit number estimation (MUNE):估计 active 运动单位数量,用于评估神经损失。
- decomposition EMG:分解EMG信号到单个运动单位动作电位,提高分辨率。
- frequency analysis:在频率域分析信号,识别 dominant 频率成分。
- time-frequency analysis:应用小波变换等方法,分析信号随时间变化的频率特性。
- amplitude analysis:测量信号振幅参数,评估肌肉收缩强度。
- duration measurement:计算电活动持续时间,反映肌肉疲劳。
- recruitment analysis:分析运动单位招募顺序和速率,评估神经控制。
- jitter measurement:测量神经肌肉传递的时间变异性,诊断传递障碍。
- fiber density calculation:计算肌肉纤维密度,评估肌肉结构。
- turns-amplitude analysis:结合 turns 和振幅参数,综合评估干扰相。
- phase analysis:分析信号相位信息,检测异常同步。
- coherence analysis:评估不同肌肉或通道间的一致性,研究协调性。
- cross-correlation analysis:计算信号间相关性,识别共同活动模式。
- entropy calculation:使用熵值量化信号复杂性,监测肌肉状态变化。
- onset detection:自动或手动检测EMG活动起始点,用于反应时间分析。
检测仪器
- 肌电图仪
- 数据采集系统
- 放大器
- 滤波器
- 表面电极
- 针电极
- fine-wire电极
- 无线传感器
- 刺激器
- 计算机系统
- 信号处理软件
- 示波器
- 信号处理器
- 隔离器
- 校准器
注意:因业务调整,暂不接受个人委托测试。
以上是关于小鼠肌电图干扰相测试的相关介绍,如有其他疑问可以咨询在线工程师为您服务。
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