为了无线记录小动物的各种生物信号,ADInstruments 推出了我们的遥测品牌 Kaha Sciences。

为了无线记录小动物的各种生物信号,ADInstruments 推出了自己的遥测品牌 Kaha Sciences。

Kaha Sciences 在大鼠和小鼠植入式无线遥测的质量和供电方面树立了新标准。Kaha 遥测技术是研究科学家的最佳选择,它能让您准确、可靠、灵敏地记录长时间自由移动动物的连续数据。

Kaha 遥测仪可以记录真正的高保真信号,如心室和动脉压力、交感神经活动 (SNA)、生物电(如心电图、肌电图和脑电图)、组织氧以及光遗传学刺激和记录。

电源

获得专利的无线供电技术允许更高的采样率(2 kHz)、更高的时间分辨率,并为使用更复杂、更耗电的技术(如氧气传感器和高质量 Millar Mikro-Tip™ 传感器(大鼠压力遥测子))打开了独特的大门。

质量

大鼠压力遥测子采用黄金标准的 Millar Mikro-Tip™ 导管,导管顶端装有固态传感器。这为客户测量从心内压到颅内压的长期、高精度和高灵敏度记录提供了可行性和信心。

遥测技术的优势

在动物研究中使用遥测技术有多种好处,是行业内提高动物福利的推荐做法。

  • 有意识--麻醉会影响大多数生理控制系统,并严重干扰研究结果。遥测技术可在动物从手术中恢复后从有意识的动物身上收集数据,并可进行麻醉状态下无法进行的认知和行为研究。
  • 无束缚- 束缚动物会引起应激,从而影响正常的生理功能和记录的数据。遥测技术可在动物的家笼内收集数据,而不会因研究人员在场或任何处理对动物产生压力。
  • 长期监测- 通过监测几天、几周或几个月的生理功能,研究人员可以研究生物节律,并跟踪病理学的发展。在动物实验设计中,遥测技术可加强研究的统计能力,并可减少群体规模。

更多信息

Kaha Animal Welfare Guide

Kaha

Kaha Sciences 是 ADInstruments NZ Ltd. 旗下品牌。ADInstruments 拥有超过 35 年的行业经验,可为研究人员提供值得信赖的全球销售和支持网络。

手术指导和网络研讨会视频系列

我们的在线 Kaha Sciences 支持部分包含手术视频以及应用和产品网络研讨会录像,帮助您更好地使用和维护 Kaha 遥测系统。

查看视频系列

系统配置

典型的遥测系统设置需要为每只动物配备一个您所选择的遥测子和一个SmartPadtBase。每个实验室只需一个配置器即可配置所有 Kaha 设备。

  1. 使用配置器在 SmartPad 及其遥测子之间选择和配对传输频率。
  2. 手术植入遥测子。
  3. 通过 BNC 将 SmartPad 连接到PowerLab和/或仪器接口

然后就可以使用LabChart 8LabChart Lightning 分析数据了。

鼠信号选项:

压力

生物电
(即心电图、肌电图、脑电图)

交感神经
活动(SNA)

组织氧

温度(输出
在所有遥测子中的输出)

光遗传学

小鼠信号选项:

生物电

活动指数

大鼠遥测

大鼠遥测
由您选择

每个动物一个SmartPad
每只动物

每个实验室一个配置器
每个实验室一套系统

光遗传学遥测

小鼠遥测

每个动物一个tBase
每只动物

每个实验室一个配置器系统

PowerLab
选项

经研究界验证

Kaha 导管已经过测试和验证,是一种准确、值得信赖的研究组合。

  • Acetazolamide and topiramate lower intracranial pressure through differential mechanisms: The effect of acute and chronic administration Connar Stanley James Westgate, Christina Kamp-Jensen, Ida Marchen Egerod Israelsen, Trine Toft-Bertelsen, Jonathan Henry Wardman, Christian Ahm Jensen, Bjarne Styrishave, Nanna MacAulay, Rigmor Højland Jensen and Sajedeh Eftekhari British Journal of Pharmacology, 2023.

    Correction of medication nonadherence results in better seizure outcomes than dose escalation in a novel preclinical epilepsy model of adherence A. Cameron Hill, Kyle E. Thomson, Thomas G. Newell, and H. Steve White Epilepsia, vol. 60, no. 3, 2019, pp. 475–84 

    Hypertensive Response to Ischemic Stroke in the Normotensive Wistar Rat Pratik Thakkar, Ailsa McGregor, Paul Alan Barber, Julian F.R. Paton, Carolyn Barrett, and Fiona McBryde Stroke, vol. 50, no. 9, 2019, pp. 2522–30. 

  • Neuroprosthetic Baroreflex controls haemodynamics after spinal cord injury Jordan W. Squair, Matthieu Gautier, Lois Mahe, Jan Elaine Soriano, Andreas Rowald, Arnaud Bichat, Newton Cho, Mark A. Anderson, Nicholas D. James, Jerome Gandar, Anthony V. Incognito, Giuseppe Schiavone, Zoe K. Sarafis, Achilleas Laskaratos, Kay Bartholdi, Robin Demesmaeker, Salif Komi, Charlotte Moerman, Bita Vaseghi, Berkeley Scott, Ryan Rosentreter, Claudia Kathe, Jimmy Ravier, Laura McCracken, and Aaron A. Phillips Nature, vol. 590, no. 7845, 2021, pp. 308–14. 

    Long-term monitoring of intracranial pressure in freely-moving rats; impact of different physiological states Sajedeh Eftekhari, Connar Stanley James Westgate, Katrine Printz Johansen, Signe Rath Bruun & Rigmor H. Jensen Fluids and Barriers of the CNS, 17 (39), 2020. 

    Angiotensin II-induced hypertension in rats is only transiently accompanied by lower renal oxygenation Tonja. W. Emans, Daniela Patinha, Jaap. A. Joles, Maarten. P. Koeners, Ben. J. Janssen & C. T. Paul Krediet Scientific Reports, 8 (1), pp. 16342, 2018, ISBN: 2045-2322. 

  • A rat model of complete atrioventricular block recapitulates clinical indices of bradycardia and provides a platform to test disease-modifying therapies Nam Kyun Kim, David Wolfson, Natasha Fernandez, Minji Shin & Hee Cheol Cho Scientific Reports, 9 , pp. 6930, 2019. 

    Dual implantation of a radio-telemeter and vascular access port allows repeated hemodynamic and pharmacological measures in conscious lean and obese rats C T Bussey, A E de Leeuw, R F Cook, Z Ashley, J Schofield, R R Lamberts Laboratory animals, 48 (3), pp. 250-260, 2014, ISBN: 1758-1117. 

    Recording of intracranial pressure in conscious rats via telemetry Sarah-Jane Guild, Fiona D. McBryde, and Simon C. Malpas Journal of Applied Physiology, 119 (5), pp. 576-581, 2015. 

  • A brainstem monosynaptic excitatory pathway that drives locomotor activities and sympathetic cardiovascular responses Koba, Satoshi; Kumada, Nao; Narai, Emi; Kataoka, Naoya; Nakamura, Kazuhiro; Watanabe, Tatsuo In: Nature Communications, vol. 13, no. 1, 2022.

 

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