小鼠坐骨神经运动神经传导测试
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
- 小鼠坐骨神经运动神经传导测试是一种电生理检测方法,用于评估小鼠周围神经功能,通过测量神经传导速度、振幅等参数来监测神经健康状态。
- 该检测在神经科学研究、药物安全性评估和疾病模型验证中至关重要,有助于识别神经毒性、评估治疗效果和推动新药开发。
检测项目
- 运动神经传导速度 (MNCV)
- 复合肌肉动作电位 (CMAP) 振幅
- 潜伏期
- 远端潜伏期
- 近端潜伏期
- 传导时间
- 神经反应阈值
- 最大刺激强度
- 波形持续时间
- 上升时间
- 下降时间
- 曲线下面积
- 峰值振幅
- 基线噪声
- 信噪比
- 重复刺激响应
- 疲劳指数
- 振幅衰减
- 传导阻滞
- 神经兴奋性
- 不应期
- 超常期
- 低常期
- 温度校正传导速度
- 振幅比率
- 潜伏期比率
- F波潜伏期
- H反射
- 神经传导不均匀性
- 轴索损失指数
- 脱髓鞘指数
- 刺激伪迹
- 响应一致性
- 相位数
- 多相电位百分比
检测范围
- 野生型小鼠
- 转基因小鼠模型
- 神经病变模型小鼠
- 糖尿病神经病变模型
- 化疗诱导神经病变模型
- 创伤性神经损伤模型
- 遗传性神经疾病模型
- 炎症性神经病变模型
- 中毒性神经病变模型
- 年龄相关神经病变模型
- 运动神经元疾病模型
- 脱髓鞘疾病模型
- 轴索病变模型
- 混合性神经病变模型
- 急性损伤模型
- 慢性损伤模型
- 单侧神经损伤
- 双侧神经损伤
- 部分神经切断
- 完全神经切断
- 神经挤压伤
- 神经移植模型
- 神经再生模型
- 疼痛模型
- 药物处理组
- 对照组
- 不同年龄组
- 不同性别组
- 不同品系小鼠
- 特定基因敲除小鼠
- 免疫缺陷小鼠模型
- 肥胖相关神经病变模型
检测方法
- 电刺激法:使用电极施加电刺激并记录肌肉响应,以评估神经传导。
- 记录电极放置:在目标肌肉放置电极捕获复合肌肉动作电位。
- 刺激电极放置:在神经路径上定位电极以 deliver 刺激。
- 超最大刺激:应用超最大强度确保所有神经纤维激活。
- 潜伏期测量:计算从刺激到响应起始的时间间隔。
- 传导速度计算:基于距离和潜伏期数据计算神经传导速度。
- 振幅测量:测量复合肌肉动作电位的峰值振幅。
- 面积测量:计算响应曲线下的面积以评估信号强度。
- 温度控制:维持恒定环境温度以标准化传导测量。
- 重复神经刺激:进行重复刺激以评估神经肌肉接头功能。
- F波研究:通过F波分析评估近端神经段功能。
- H反射测试:测量脊髓反射弧的完整性。
- 自动分析软件:使用软件自动处理和分析电生理数据。
- 手动分析:通过视觉检查波形进行参数验证。
- 噪声减少技术:应用滤波技术减少背景噪声干扰。
- 校准程序:定期校准仪器以确保测量准确性。
- 动物准备:实施麻醉和固定程序以准备小鼠进行测试。
- 电极阻抗检查:检查电极接触阻抗以确保信号质量。
- 刺激频率优化:调整刺激频率以获得最佳响应。
- 响应平均:平均多个响应以提高信噪比和可靠性。
- 距离测量:使用 caliper 准确测量刺激和记录点之间的距离。
- 波形分析:分析波形形状和持续时间以检测异常。
- 阈值确定:确定最小刺激强度以引发可测量响应。
- 最大响应确定:递增刺激强度直到响应 plateau。
- 温度监测:实时监测组织温度并进行校正。
检测仪器
- 电生理记录系统
- 刺激器
- 记录电极
- 刺激电极
- 放大器
- 数据采集卡
- 计算机
- 分析软件
- 示波器
- 温度控制器
- 麻醉机
- 手术显微镜
- 微操纵器
- 接地电极
- 阻抗计
- 校准器
- 信号发生器
- 滤波器
- 电源供应器
- 数据存储设备
注意:因业务调整,暂不接受个人委托测试。
以上是关于小鼠坐骨神经运动神经传导测试的相关介绍,如有其他疑问可以咨询在线工程师为您服务。
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