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心肌梗塞?心梗治疗仪 Therepi 可能是你的救星

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胸闷,呼吸急促。 下颌,手臂或背部疼痛 - 我是否心脏病发作!? 虽然我们中的许多人都熟悉这些症状和体征,但我们对心脏病发作期间心脏实际上发生了什么,也就是心肌梗塞一无所知。事实上,许多人在经历一次心脏恢复后,都不会完全恢复心脏功能。虽然目前针对恢复心脏血流的疗法已被证明是成功的,但残留的心肌瘢痕常常会使患者无法完全恢复心功能, 将来仍有有心脏衰竭的风险。 干细胞、大分子或小分子的使用一直是心脏再生治疗领域的热门话题。然而,移植材料在心肌梗塞(MI...
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巨噬细胞 - 新的奇迹细胞? 白细胞如何帮助维持健康的心跳

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不仅仅是免疫细胞 对于一些人来说,当他们想到巨噬细胞时,他们会想象一个真实的生命微观版本的吃豆人在他们的身体周围运行,摄入任何微生物入侵者。 虽然这是过去100年来围绕这种免疫细胞的中心法则 - 但越来越明显得是这不是事实的全部。在过去的十年中,已发表的许多论文中确定了由不起眼的巨噬细胞进行的新功能和过程。更重要的是,我们发现组织内的巨噬细胞具有器官特异性功能。例如,巨噬细胞被证明有助于脾脏和肝脏中的铁循环(Theurl et al.2016),脂肪组织中的热生成调节(Nguyen et al...
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自闭症如何影响你感知社交气味的能力

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我们的鼻子知道什么? 想象一下,仅仅通过嗅闻就可以分辨出一个人的年龄,情绪状态和健康状况...... 嗯 - 根据研究,这种潜意识的沟通正在我们周围发生! 事实上,许多动物物种依靠嗅觉来阅读情感和进行社会交流,而且人类也越来越明显地使用这种形式的社交化学信号。人类社交化学信号,主要以汗水(多么可爱)的形式,提供有关各种生理方面的信息,如; 年龄,疾病和情绪 - 以及对以下方面的影响: 大脑活动 荷尔蒙状态 配偶选择 性唤起 母婴联结 一般的心理和情绪状态...
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使用 Equivital 无线生理监测系统随时随地进行研究!

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什么是 Equivital 无线生理监测系统? Equivital 无线生理监测系统的核心组件是感应带和感应电子模块(SEM)以及与 LabChart 分析软件的相结合。轻巧且不显眼的感应带设计允许您的受试者自由移动,同时将人体生理数据(如 ECG,呼吸频率和高分辨率三轴加速度)直接准确地记录到 SEM。SEM 还可以连接到一系列其他有线或无线的辅助设备,用于记录其他参数,如皮电反应(GSR),血氧饱和度(SpO2)和核心温度。 我们在 LabChart 中创建的日志导入功能允许您通过 SEM...
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如何轻松地将内容从微软办公软件,谷歌云盘或LabChart移至Lt

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您是否最近刚用Lt并想知道如何转移现有内容?这是我们的分步指南和视频,介绍如何 将内容从微软办公软件(Word,Excel,Powerpoint),谷歌云盘和LabChart移至Lt!
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为准备 Langendorff 离体心脏选择正确的灌注液

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Langendorff 灌注系统 1898年,Oskar Langendorff 发表了 Langendorff 灌注技术的基础,该技术至今仍普遍使用。 该技术的核心是主动脉插管,在灌注时会导致主动脉瓣关闭,从而防止流入左心室。 取而代之,灌注液从主动脉根部经口进入冠状动脉脉管系统(以逆行方式),提供维持心脏生理功能所需的营养和氧气。 由于灌注液旨在模仿血液的品质,因此其成分非常重要。 理想情况下,灌流液应具有缓冲能力(7.4 pH),能源,溶酶压能力,携氧能力,同时保持在生理温度(37 C)下...
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永不错过一个心跳 –完整的 Langendorff 研究系统

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这种轻巧的、空间节省的桌面解决方案使离体心脏灌注变得前所未有的简单! 借助 ADInstruments 的 Langendorff 系统加强您的心血管研究。 我们的系统将 Panlab 强大的 Langendorff 仪器与 PowerLab 和 LabChart 结合在一起,以便使用 Langendorff 技术灌注小动物心脏(例如小鼠和大鼠)。 轻松测量心脏的收缩力(变力性作用),心率(变时性作用)和血管效应,而不受神经元和激素因素的影响。 查看以下视频,快速了解 Langendorff...
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Langendorff 技术的12个专业提示

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Langendorff 技术的提示 您需要 Langendorff 技术方面的指导? 以下是来自悉尼大学的离体心脏专家 Melanie White 博士对 Langendorff 心脏和灌注的一些重要的专业提示和实用建议。 Langendorff 技术的提示:心脏 1. 动物的状况会影响心脏的功能 如果您的动物受到任何压力,则可能影响心脏的功能。 同样,如果动物有任何疾病,也会影响心脏的功能。 专家提示:如果心脏在基线结束时仍无法正常工作,则应仔细观察动物尸体。 可能有某种迹象表明...
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Millar 导管故障排除:三个最常见的问题及解决方法

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您的 Millar 导管突然出现问题? 例如,无法归零或者压力信号超出范围? 不用担心,我们为您提供帮助! 以下我们制作了一个简短指南,涵盖了研究使用 Millar 导管时可能遇到的三个最常见的问题以及要采取的解决方案。 此外我们提供了一些实用的技巧,以帮助您避免这些情况的发生! #1 压力信号漂移或压力信号超出范围 压力信号漂移通常是由于传感器膜片有异物沉淀或在使用导管前未能正确准备导管引起的。 解决方法: 要纠正漂移或超出范围的信号,您需要使用认可的清洁剂或消毒剂清洁导管。 请注意...
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PV Loop 2.5 - 测量右心室收缩力变得更加容易…

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查看LabChart PV Loop分析模块的最新功能,包括用于检测左右心室压力-容积环研究中收缩末期的新算法!
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技术交流,共同进步 - ADInstruments 2019 生理科学应用研讨会圆满完成

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11月30日,ADInstruments 2019 生理科学应用研讨会在南京圆满完成。研讨会旨在建立一个广泛的用户技术交流平台,并帮助用户将 PowerLab 信号采集分析系统更好地应用于心血管、生理、神经等研究领域。本次研讨会主讲阵容豪华,我们邀请了河北医科大学的任雷鸣教授、首都医科大学的朱进霞教授、南京师范大学的顾文涛教授、宣武医院杨小枫教授团队、南京中医药大学陈龙教授以及南京医科大学朱国庆教授就心血管、脑电、语言和神经等研究领域介绍了最新的研究成果及技术分享...
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离体器官研究的三大优势

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什么是离体器官研究 - 为什么要开展该研究?查看为何离体器官研究可能对您的研究实验有益的三个主要原因!
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进行离体灌注啮齿动物肝脏实验时的重要注意事项

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一份简短指南,涵盖了在离体灌注啮齿动物肝脏实验中维持肝功能(体外)的灌注液类型、压力、流量和氧合速率。
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如何为您的研究准确地记录12导联心电图

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我们提供如何使用 生物电放大器(Bio Amp)的设置和记录12导联 ECG 的指南,以确保您的研究得到清晰的信号。 许多研究人员发现准确地记录 12导联 ECG (ECG或EKG) 得到清晰的信号并不是件容易事。有许多要素需重视:数据记录设备和分析软件必须精确设置,表面电极需要正确定位在受试者的身体和四肢上。 以下的简短视频和指南,概述了如何使用ADInstruments的 八通道生物电放大器和 心电轴软件拓展准确,轻松地记录12导联 ECG。 如何配置八通道生物电放大器来记录受试者的12导联...
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如何正确放置12导联心电图的电极

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对于研究人员而言,获取清晰的 ECG 信号以得到准确的研究结果至关重要。 但记录清晰的信号并不容易,特别是在执行12导联 ECG 时。 有许多要素必须考虑:数据记录设备需要正确设置,受试者需舒适,并且您需要将电极表面精确定位在受试者的身体和四肢上,从而获得准确的结果。 以下是我们进行12导联 ECG 时正确放置电极的简要指南: ECG 是什么? 心电图研究心脏收缩和放松期间产生的心脏电活动,通常由皮肤上的电极记录。 得到的电压与时间的关系图称为心电图 - 通常缩写为ECG(或EKG)。 研究时...
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数据质量要点:在生理信号采集和分析中如何获取最优质量的数据

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信号噪音让你头疼? 正在寻找提高数据质量的方法? ADInstruments 中国技术支持经理田辉宇分享了最佳实践,技术考量并提供专家建议,以避免数字数据采集和分析中的常见错误,从而获取更高质量的研究成果。 数据采集基础 优化数据采集(DAQ)设置以符合您想要的信号是您可以采取的首要措施之一。下图给出了 DAQ 过程的简化说明。首先必须通过 PowerLab 数据采集系统将原始的生物信号从连续模拟信号转换为数字信号。为了实现这一转变,PowerLab 必须完成以下三点:放大,滤波和采样。...
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小动物遥测入门:Fiona的三大技巧

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奥克兰大学的心血管生理学家 Fiona McBryde 分享了她在研究中使用遥测技术的三大窍门!
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分秒必争:通过血压调节改善卒中患者的预后

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Fiona McBryde 是奥克兰大学的心血管生理学家,她的临床前研究重点是了解大脑对缺血性卒中的血压调节。
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与临床医生合作:将您的研究转化为临床实践的技巧

Blog
心血管生理学家 Fiona McBryde 分享了她关于创建成功的研究合作并与临床医生建立有意义联系的重要建议。
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用于神经科学研究的光遗传学导论

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您是否正在考虑在您的神经科学研究中使用光遗传学,但不确定从哪里开始?在这里,我们概述了光遗传学中涉及的关键工具和技术及其在神经科学领域的应用。

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