CN111567482A - 一种产后疲乏大鼠造模装置及造模方法 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种产后疲乏大鼠造模装置及造模方法,造模装置包括水箱和鼠箱,其内部均设有可移动的活动栅,水箱和鼠箱之间连接一通道,通道与水箱、鼠箱连接处均开设有通孔,通孔处设有活动门;造模时,将幼鼠放置于鼠箱中,将大鼠放置于水箱中,对其进行疲乏刺激,刺激完成后,将大鼠移至鼠箱,使大鼠对幼鼠进行哺乳,哺乳完成后,再将大鼠移至水箱,再次进行疲乏刺激;本发明利用大鼠恐水特性,通过使产后大鼠在水中站立阻碍其深睡眠,造成大鼠体力、脑力疲乏,以模拟产妇产后的疲乏状态,造模装置包括水箱和鼠箱,可以方便地将大鼠与幼鼠合箱,维持产后大鼠泌乳,更好地模拟产妇状态,造模方法操作便利,为相关研究提供了动物模型基础。
Description
技术领域
本发明属于医疗试验技术领域,尤其涉及一种产后疲乏大鼠造模装置及造模方法。
背景技术
产后疲乏是产科领域关注的热点及难点问题。产后疲乏导致产妇产生疲惫感,并伴随着体力和脑力劳动能力的下降,对产妇日常活动、生活动力和社会交往等生理、心理方面产生严重影响。然而,产妇疲乏的机制尚不明确。临床只能使用患者自述的疲乏量表评价疲乏。由于伦理限制,临床无法对产妇进行相关病理生理方面研究。因此,动物试验成为研究产后疲乏机制的理想选择。然而,目前尚无合适的产后疲乏动物造模装置及造模方法,导致该方面研究进展缓慢。
发明内容
本发明的主要目的在于提供一种产后疲乏大鼠造模装置及造模方法,以解决现有技术中缺乏动物模型,导致相关研究进展缓慢的问题。
为了实现上述目的,本发明的第一个方面,提供了一种产后疲乏大鼠造模装置,包括:水箱,其内盛有一定深度的清洁水,水箱整体封闭,顶部悬吊设置有第一滑轨,第一滑轨上设有可沿其移动的第一活动栅,第一活动栅的底端与水箱的底板相接触;鼠箱,整体封闭,顶部悬吊设置有第二滑轨,第二滑轨上设有可沿其移动的第二活动栅,第二活动栅的底端与鼠箱的底板相接触;通道,该通道位于水箱和鼠箱之间,其两端分别连接水箱和鼠箱的侧壁,通道与水箱、鼠箱连接处均开设有通孔,通孔处设有活动门。
在一些实施例中,第一活动栅的顶杆两端设有第一滚轮,第一滚轮在第一滑轨中滚动;第二活动栅的顶杆两端设有第二滚轮,第二滚轮在所述第二滑轨中滚动。
在一些实施例中,第一滚轮和第二滚轮分别由两个步进电机驱动,两个步进电机分别设置于所述第一活动栅和第二活动栅上,步进电机驱动滚轮转动,实现对活动栅的移动控制。
在一些实施例中,水箱内还设有烘干平台,该烘干平台位于通孔附近,烘干平台上方设有热风机,热风机吹出热风,用于干燥出水后大鼠,将潮湿毛发迅速烘干。
在一些实施例中,烘干平台通过液压伸缩杆设置于水箱的顶板,通过控制液压伸缩杆伸出或收缩,可实现对烘干平台的升降控制。
在一些实施例中,水箱上连有进水管和出水管,进水管和出水管与外部净水、温水设备相连,便于为水箱提供清洁水源。
在一些实施例中,鼠箱靠近通道的边缘设有一凹槽,其内部设有液压升降板,凹槽缺口处设有一活动盖板,其上设有若干圆孔,活动盖板可完全盖住凹槽。
在一些实施例中,鼠箱内设有气温调节装置。
本发明的第二个方面,提供了一种产后疲乏大鼠造模方法,具体为:在大鼠生产后即开始造模,将幼鼠放置于所述鼠箱中,将大鼠放置于所述水箱中,使大鼠站立在水中,对其进行疲乏刺激;刺激完成后,将大鼠移至所述鼠箱,使大鼠对幼鼠进行哺乳,哺乳完成后,再将大鼠移至所述水箱,再次进行疲乏刺激。
在一些实施方式中,单次疲乏刺激过程持续3-4h,刺激过程中,所述通道保持关闭状态;刺激完成后,开启所述通道,移动所述第一活动栅,推赶大鼠通过所述通道进入所述鼠箱;哺乳完成后,移动所述第二活动栅,推赶大鼠返回所述水箱,之后关闭所述通道;每天对大鼠进行多次疲乏刺激,其余时间将大鼠和幼鼠同时放置在所述鼠箱内饲养。
本发明的有益效果是:利用大鼠恐水特性,通过使产后大鼠在水中站立阻碍其深睡眠、扰乱睡眠节律,造成大鼠体力及脑力疲乏,以模拟产妇由于母亲角色行为或睡眠中断,进而身心俱疲的疲乏状态,造模装置包括水箱和鼠箱,可以方便地定时将大鼠与幼鼠合箱,维持产后大鼠泌乳,更好地模拟产妇状态,造模方法操作便利、易于推广,为相关研究提供了动物模型基础。
附图说明
图1是本发明提供的一种造模装置实施例的正视结构示意图;
图2是本发明提供的一种造模装置实施例中第一滑轨的部分示意图。
图中:10-水箱、11-第一滑轨、12-第一活动栅、121-第一滚轮、20-鼠箱、21-第二滑轨、22-第二活动栅、30-通道、4-活动门、5-烘干平台、51-液压伸缩杆、52-热风机、61-进水管、62-出水管、7-凹槽、71-液压升降板、72-活动盖板、73-圆孔。
具体实施方式
以下结合附图进一步说明本发明的实施例。
如图1所示,一种产后疲乏大鼠造模装置,包括:水箱10,其内盛有一定深度的清洁水,水深设置为1.5cm,该高度的水可迫使大鼠在水中保持站立姿态,水箱10整体封闭,顶板可以自由拆卸,顶部悬吊设置有第一滑轨11,第一滑轨11上设有可沿其移动的第一活动栅12,第一活动栅12的底端与水箱10的底板相接触;鼠箱20,整体封闭,顶部悬吊设置有第二滑轨21,第二滑轨21上设有可沿其移动的第二活动栅22,第二活动栅22的底端与鼠箱20的底板相接触;通道30,该通道30位于水箱10和鼠箱20之间,其两端分别连接水箱10和鼠箱20的侧壁,通道30与水箱10、鼠箱20连接处均开设有通孔,通孔处设有活动门4,活动门4开启时,大鼠可以穿过通道30,往返于水箱10和鼠箱20之间,在默认状态下,活动门4处于关闭状态。
如图2所示,第一活动栅12的顶杆两端设有第一滚轮121,第一滚轮121在第一滑轨11中滚动;同样设置,第二活动栅22的顶杆两端设有第二滚轮,第二滚轮在所述第二滑轨21中滚动。
第一滚轮121和第二滚轮分别由两个步进电机驱动,两个步进电机分别设置于所述第一活动栅和第二活动栅的顶杆上,步进电机驱动滚轮转动,实现对活动栅的移动控制,第一活动栅12初始状态下位于水箱10内远离通道30的一侧边缘,第二活动栅22初始状态下位于鼠箱20内远离通道30的一侧边缘。
水箱10内还设有烘干平台5,该烘干平台位5于通孔附近,烘干平台5上方设有热风机52,热风机52吹出热风,用于干燥出水后大鼠,将其潮湿毛发迅速烘干。
烘干平台5通过液压伸缩杆51设置于水箱10的顶板,通过控制液压伸缩杆51伸出或收缩,可实现对烘干平台5的升降控制,在对大鼠进行疲乏刺激时,可以升起烘干平台5,避免大鼠不愿下水而躲避在烘干平台5上,影响造模效果。
水箱10上连有进水管61和出水管62,进水管61和出水管62与外部净水、温水设备相连,为水箱提供循环的、清洁的恒温水,水温可设置为25℃,产后大鼠待在水中一段时间后会排出粪便、尿液,污染水箱,提供循环的清洁恒温水,可有效防止大鼠出现产褥感染等病症。
鼠箱20靠近通道30的边缘设有一凹槽7,其内部设有液压升降板71,凹槽7缺口处设有一活动盖板72,其上设有若干圆孔73,圆孔73的尺寸大小适宜,可让身形较小幼鼠通过而挡住大鼠,活动盖板72可完全盖住凹槽7。默认状态下,液压升降板71升起,活动盖板72盖住凹槽7,需要推赶大鼠回水箱10时,液压升降板71降下,幼鼠可通过圆孔73进入凹槽7,而体型较大的大鼠则无法进入,必须进入通道30,返回水箱10;大鼠返回水箱10后,液压升降板71升起,活动盖板72打开,幼鼠可离开凹槽7,在鼠箱20内自由活动。
鼠箱20内还设有气温调节装置,可保证鼠箱20内温度相对稳定,避免幼鼠离开大鼠后,因低温而被冻伤、死亡。
另外设有一控制面板,该控制面板与步进电机、活动门4、液压伸缩杆51、热风机52、液压升降板71及活动盖板72电性相连,可控制各个部件在预设的时间段开启运行或关闭,进而提升该造模装置的自动化程度,避免人员在造模过程中频繁接触产后大鼠、导致大鼠受惊吃仔。
本发明还提供了一种产后疲乏大鼠造模方法,该方法包括以下内容:
在大鼠生产后即开始造模,将幼鼠放置于鼠箱20中,将大鼠放置于水箱10中,使大鼠站立在水中,对其进行疲乏刺激;刺激完成后,将大鼠移至鼠箱20,使大鼠对幼鼠进行哺乳,哺乳完成后,将大鼠移回水箱10,再次进行疲乏刺激;每天对大鼠进行多次疲乏刺激,其余时间将大鼠和幼鼠同时放置在鼠箱20内饲养。
单次疲乏刺激过程持续3-4h,刺激过程时间过长,会导致幼鼠得不到及时哺乳,出现饥饿甚至死亡;而刺激时长过短的话,则达不到应有的疲乏造模效果。刺激过程中,通道30保持关闭状态;刺激完成后,开启通道30,移动第一活动栅12,推赶大鼠经过干燥后,通过通道30进入鼠箱20,大鼠进入鼠箱20后,将第一活动栅12移回水箱10边缘;哺乳完成后,降下凹槽7中的液压升降板71,移动第二活动栅22,推赶大鼠和幼鼠,鼠箱壁上通孔高于幼鼠的攀爬极限高度,幼鼠进入凹槽7,大鼠通过通道30返回水箱10,之后关闭通道30、升起液压升降板71,将第二活动栅22移回鼠箱20边缘。
根据试验需要,为制造不同疲乏程度模型,可将若干大鼠分为单次刺激试验组和多次刺激试验组,每天对各组大鼠进行相应次数的疲乏刺激,其余时间将大鼠和幼鼠同时放置在鼠箱20内饲养。
整个造模试验持续7-14天,造模完成后,从体力疲乏和脑力疲乏两方面对大鼠模型进行评价:
体力疲乏通过力竭游泳时间来判断,用8%自身重量的铅坠系于大鼠尾部,将负重大鼠放入水温25℃水桶中进行力竭游泳测试,放入水桶时开始计时,力竭游泳标准为大鼠鼻尖沉入水下10秒,达到力竭游泳标准时消耗的时间便为力竭游泳时间;
脑力疲乏则通过认知学习能力来判断,采用Morris水迷宫行为学试验检测大鼠的学习认知能力,取模型大鼠进行行4天获得性训练和1天探查训练,获得性训练时将大鼠头朝水迷宫池壁放入水中,放入位置随机取东、西、南、北四个起始位置之一,记录动物找到水下平台的时间,在前几次训练中,如果这个时间超过90s,则引导动物到平台,让动物在平台上停留10s,然后将动物移开、擦干,放回鼠箱内,连续训练4天;第五天开始探查训练,将动物由原先平台象限的对侧放入水中,记录动物到目标区域(原放置平台的象限)所花的时间和登陆平台成功率,以此作为空间记忆的检测指标。
对以上指标进行统计学分析,试验组大鼠与空白对照组大鼠相比,若差异有统计学意义,说明造模成功。
综上所述,本发明利用大鼠恐水特性,通过使产后大鼠在水中站立阻碍其深睡眠、扰乱睡眠节律,造成大鼠体力及脑力疲乏,以模拟产妇由于母亲角色行为或睡眠中断,进而身心俱疲的疲乏状态,造模装置包括水箱和鼠箱,可以方便地定时将大鼠与幼鼠合箱,维持产后大鼠泌乳,更好地模拟产妇状态,造模方法操作便利、易于推广,为相关研究提供了动物模型基础;同时造模装置的自动化程度较高,造模时可减少操作人员对实验大鼠的接触,避免人为干扰因素对实验的影响,提供最终的造模效果。
本领域的技术人员可以明确,在不脱离本发明的总体精神以及构思的情形下,可以做出对于以上实施例的各种变型。其均落入本发明的保护范围之内。本发明的保护方案以本发明所附的权利要求书为准。
Claims (10)
1.一种产后疲乏大鼠造模装置,其特征在于,包括水箱(10)、鼠箱(20)和通道(30):
所述水箱(10)整体封闭,顶部设置有用于驱赶大鼠的第一活动栅(12),所述第一活动栅(12)可朝向所述鼠箱(20)进行水平往复移动;
所述鼠箱(20)整体封闭,顶部设置有用于驱赶大鼠的第二活动栅(22),所述第二活动栅(22)可朝向所述水箱(10)进行水平往复移动;
所述通道(30)位于所述水箱(10)和鼠箱(20)之间,其两端分别连接所述水箱(10)和鼠箱(20)的侧壁,所述通道(30)与所述水箱(10)、鼠箱(20)连接处均开设有通孔,所述通孔处设有活动门(4)。
2.根据权利要求1所述的产后疲乏大鼠造模装置,其特征在于,,所述水箱(10)顶部悬吊设置有第一滑轨(11),所述第一活动栅(12)的顶杆两端设有第一滚轮(121),所述第一滚轮(121)在所述第一滑轨(11)中滚动;所述鼠箱(20)顶部悬吊设置有第二滑轨(21),所述第二活动栅(22)的顶杆两端设有第二滚轮,所述第二滚轮在所述第二滑轨(21)中滚动。
3.根据权利要求2所述的产后疲乏大鼠造模装置,其特征在于,所述第一滚轮(121)和第二滚轮分别由两个步进电机驱动,两个所述步进电机分别设置于所述第一活动栅(12)和第二活动栅(22)的顶杆上。
4.根据权利要求1所述的产后疲乏大鼠造模装置,其特征在于,所述水箱(10)内还设有烘干平台(5),该烘干平台(5)位于所述通孔附近,所述烘干平台(5)上方设有热风机(52)。
5.根据权利要求4所述的产后疲乏大鼠造模装置,其特征在于,所述烘干平台(5)通过液压伸缩杆(51)连接于所述水箱(10)的顶板。
6.根据权利要求1所述的产后疲乏大鼠造模装置,其特征在于,所述水箱(10)还连有进水管(61)和出水管(62)。
7.根据权利要求1所述的产后疲乏大鼠造模装置,其特征在于,所述鼠箱(20)内靠近所述通道(30)的边缘设有一凹槽(7),其内部设有液压升降板(71),所述凹槽(7)缺口处设有一活动盖板(72),其上设有若干圆孔(73),所述活动盖板(72)可完全盖住所述凹槽(7)。
8.根据权利要求1所述的产后疲乏大鼠造模装置,其特征在于,所述鼠箱(20)内设有气温调节装置。
9.一种利用权利要求1所述的产后疲乏大鼠造模装置的造模方法,其特征在于:
在大鼠生产后立即开始造模,向水箱(10)内注水,将幼鼠放置于所述鼠箱(20)中,将大鼠放置于所述水箱(10)中,使大鼠站立在水中,对其进行疲乏刺激;刺激完成后,将大鼠移至所述鼠箱(20),使大鼠对幼鼠进行哺乳,哺乳完成后,再将大鼠移回所述水箱(10),再次进行疲乏刺激。
10.根据权利要求9所述的造模方法,其特征在于:
单次疲乏刺激过程持续3-4h,刺激过程中,所述通道(30)保持关闭状态;刺激完成后,开启所述通道(30),移动所述第一活动栅(12),推赶大鼠通过所述通道(30)进入所述鼠箱(20);哺乳完成后,移动所述第二活动栅(22),推赶大鼠返回所述水箱(10),之后关闭所述通道(30);每天对大鼠进行多次疲乏刺激,其余时间将大鼠和幼鼠同时放置在所述鼠箱(20)内饲养。
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