恒流与恒压灌注对离体心脏研究的影响

查看我们的简要总结,重点介绍恒流与恒压灌注装置在 Langendorff 离体心脏研究中的优点和局限性。

Melanie White 博士 - Langendorff 现代化

过去 200 年来,Langendorff 不断发展。 在她 最新的 Langendorff 网络研讨会 的摘录中,悉尼大学的离体心脏专家 Melanie White 博士探讨了该系统在她运行实验室期间发生的显著变化。 相关: 面向未来的离体灌注—历史原则的更新方法 Melanie实验室数据采集的发展 2001 - Grass Instruments 该模拟数据采集设备使用墨水和纸张来监测 LVDP、心率和 RPP。 研究人员需要在变量发生变化时在纸上进行标记,并在分析过程中手动筛选这些纸。 2008 - 数字数据采集 ADInstruments原来的产品: PowerLab...

十大心血管论文

我们想花点时间来庆祝过去几年中我们最喜欢的 10 篇心血管论文; 探索从机器人到干细胞,人工智能到基因组学的一切。 这里迈出的每一步不仅是朝着更好的心脏健康迈出的一步,也是朝着更好地了解心脏本身迈出的一步。

科研论文竞赛获奖者 - Richard Ribchester教授

ADInstruments 欧洲很高兴地宣布爱丁堡大学名誉教授 Richard Ribchester 成为 2023 年“向我们发送您的科研论文”竞赛的获胜者。

PowerLab C 竞赛获胜者:副教授 Josh Sebree

恭喜 Josh Sebree 副教授赢得全新 PowerLab C! 了解 PowerLab C 将如何帮助 Josh 和他的团队在洞穴探险期间获取数据。

现在和未来的模块化数据采集:为什么我们制造 PowerLab C 和 C 系列设备

在这里,我们分享创造 PowerLab C 和 C 系列设备背后的故事,这是一个模块化、可靠的数据采集系统,适用于现在和未来。

使用 Kaha Sciences 遥测技术的四种心血管应用

Take your cardiovascular research to the next level using telemetry. Find out how you can use Kaha Science's telemeters to measure physiological pressures, ECG, and sympathetic nerve activity - plus a whole lot more!

使用遥测技术的五种独特的神经科学应用

Find out how Kaha Sciences' suite of telemeters can be integrated into your neuroscience studies to measure intracranial pressure, seizure (EEG), sympathetic nerve activity, or tissue oxygen concentration.

超越肠道:揭秘我们“第二大脑”的内部运作

澳大利亚弗林德斯大学的神经胃肠病学家 Nick Spencer 分享了他如何使用光遗传学来了解肠道神经系统的神经通路。

探究问题的核心:了解心脏肥大的原因

深入了解导致心脏肥大的分子机制,为全球数百万人提供了希望。 心脏肥大是对心脏工作负荷增加作出反应的异常增大或心肌增厚。有几种情况会导致您的心脏比正常做功更努力。最常见的是高血压,全球约有1/3的成年人口受到影响 1 。 如果不加以治疗,心脏肥大最终将发展为心力衰竭(HF),在这种情况下,心脏将无法再泵出足够的血液来满足身体的需求。 然而,事实证明,控制肥大性增长可有效降低发生HF的风险 2 。 由于心脏肥大逐渐发展,因此从疾病发作到心力衰竭的发展时间相对较长。这为减慢甚至逆转疾病早期阶段的患者心脏重塑的进程提供了机会。 问题的核心...

COVID19:实验室设备消毒指南

进入后疫情期间,许多人开始返回实验室和教室,比以往任何时候都重要的是,一定要确保我们和学生使用的设备经过消毒且可以安全使用。 请参阅下面的列表,了解如何清洁和消毒从ADInstruments购买的设备。 #1:PowerLab,前端信号调节器和Pod ADInstruments 所有型号的PowerLab,放大器,气体分析仪,肺活量计和Pod都可以用蘸有工业甲基酒精(变性酒精)的无绒软布擦拭。 #2:传感器,电极和导线 所有 导线 , 生物电导线 , GSR电极 , 刺激棒状电极 和 干接地带 : 用蘸有工业甲基酒精(变性酒精)的无绒软布,一次性酒精擦纸或70%的乙醇喷雾擦拭...

寻找适合您实验室的创新技术?这是Millar压力导管的三种独特应用

尽管 Millar压力导管 主要设计用于测量高精度的 心血管压力 ,但这些传感器已用于测量体内一系列其他生理压力,例如肿瘤间质液,气道和脊柱(椎间盘)压力。尽管Millar压力导管主要设计用于测量高精度的心血管压力,但这些传感器已用于测量体内一系列其他生理压力,例如肿瘤间质液,气道和脊柱(椎间盘)压力。 在此,我们讨论压力导管的一些鲜为人知的应用,包括为什么以及如何在这些不同区域中测量压力,及助您入门的有用资源! #1肿瘤间质液压力 从概念上讲,体液可以分为三个主要的液腔:血管内,间质和细胞内。 间质液(组织液),位于组织细胞之间,约占人体体积的六分之一,在血管系统和细胞之间的氧气...

左心室放置压力容积导管–颈动脉vs心尖入路

心室压力-容积(PV) 关系是一种用于评估各种动物模型心功能的成熟且全面的方法。 该技术最初是为大型哺乳动物和人类开发的。然而,通过 微型电导导管 和手术步骤的优化,心室PV分析已成功地转化在小型啮齿动物上,从而为基因工程小鼠模型和药物治疗研究中评估心脏功能提供了机会。 1 在心室中正确放置压力容积导管对于采集高质量,准确的数据至关重要。将压力容积导管插入左心室(LV)的手术方法主要有两种: 颈动脉(关胸)和心尖(开胸)入路。 以下,来自明尼苏达大学医学院的心血管生理学家 DeWayne Townsend(DVM,Ph.D.) 讨论了颈动脉和心尖入路的优点和局限性以及使用它们的适当情况。 相关...