CN206365951U - 一种用于小鼠骨髓微环境损伤模型建立的电击装置 - Google Patents
一种用于小鼠骨髓微环境损伤模型建立的电击装置 Download PDFInfo
- Publication number
- CN206365951U CN206365951U CN201621147269.3U CN201621147269U CN206365951U CN 206365951 U CN206365951 U CN 206365951U CN 201621147269 U CN201621147269 U CN 201621147269U CN 206365951 U CN206365951 U CN 206365951U
- Authority
- CN
- China
- Prior art keywords
- bone marrow
- electric shock
- femur
- shock device
- model
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Expired - Fee Related
Links
Landscapes
- Investigating Or Analysing Biological Materials (AREA)
Abstract
本实用新型公开了一种用于小鼠骨髓微环境损伤模型建立的电击装置,包括220V交流电源、稳压器、接触器、时间继电器、可调变压器、滑动变阻器、电压表、电流表、电针、股骨和金属丝,所述220V交流电源、稳压器、接触器、时间继电器、可调变压器依次串联,电压表与股骨并联,滑动变阻器、电流表与股骨串联,电针的数量为两个,一个与电压表连接,一个与电流表连接,所述金属丝插入股骨的骨髓腔内。本实用新型通过电击装置简单方便精确安全稳定的造成小鼠骨髓微环境的损害,小鼠死亡率低。整个电击装置所需仪器便宜安全,具有较强的稳定性。
Description
技术领域
本实用新型属于医学技术领域,涉及一种用于小鼠骨髓微环境损伤模型建立的电击装置。
背景技术
骨髓微环境由多种造血细胞成分、非造血细胞、胞外基质和其他信号蛋白组成,是造血干细胞赖以生存的基础,是支持造血干细胞自我更新和分化的场所,并且与造血生成调控、干细胞的静息、更新、分化、迁移、动员及归巢密切相关。正常的骨髓微环境对造血干细胞发挥正常功能十分重要,一旦发生紊乱,会引发血液疾病和癌症等病症。因此,深入研究骨髓微环境,揭示调控机制以及相关的干细胞命运决定机制,将极大的推动骨髓移植、组织修复和再生医学等领域的发展。但其具体机制仍然未知,研究方法也较少,临床治疗效果很不好,迫切需要进一步研究。
在关于骨髓微环境的损伤模型研究中,人们已经成功建立了若干小动物模型。例如:通过运用SARRP(小动物放疗仪)照射来达到局部骨损伤引起骨髓微环境破坏的小动物模型。此仪器对小鼠照射区域的骨髓微环境损害明显,整体损伤小,但对照射区域的皮肤、肌肉、血管、骨皮质都有不同程度伤害,影响骨髓微环境的恢复。并且SARRP造价昂贵,操作复杂,对操作者健康也有一定伤害。
实用新型内容
本实用新型的目的在于提供一种用于小鼠骨髓微环境损伤模型建立的电击装置。
其具体技术方案为:
一种用于小鼠骨髓微环境损伤模型建立的电击装置,包括220V交流电源、稳压器、接触器、时间继电器、可调变压器、滑动变阻器、电压表、电流表、电针、股骨和金属丝,所述220V交流电源、稳压器、接触器、时间继电器、可调变压器依次串联,电压表与股骨并联,滑动变阻器、电流表与股骨串联,电针的数量为两个,一个与电压表连接,一个与电流表连接,所述金属丝插入股骨的骨髓腔内。
进一步,两电针之间相距大概为2cm。
进一步,所述金属丝的直径约为0.27mm材质为铁镍铬合金。
与现有技术相比,本实用新型的有益效果为:
本实用新型通过自制电击装置简单方便精确安全稳定的造成小鼠骨髓微环境的损害,小鼠死亡率低。整个电击装置所需仪器便宜安全,具有较强的稳定性。
附图说明
图1为电击装置结构图。
具体实施方式
下面结合附图和具体实施例对本实用新型的技术方案作进一步详细地说明。
为了通过简单而又有效的方法造成小鼠骨髓微环境的损伤,本实验自行研制一套电击装置(如图1所示)。骨头作为小鼠体内电阻最大的物质,很难通过直接电击的方式造成骨髓微环境的损害。过大的电压,过长的电击时间将造成骨头的碳化甚至坏死,周围血管和肌肉也将大面积损伤,骨髓微环境将更加难以恢复。并且过大的电压以及过长的时间也会给操作者带来危险。为了更加安全可靠的达到实验目的,最终选择在股骨关节面钻孔,并且插进合适金属丝的方法来损伤骨髓微环境。这样既可以通过较小的电压和较短的时间来造成骨髓微环境的损伤,也可以保证操作者的安全。
电路中所用仪器名称以及型号:
德力西单相交流稳压器型号:TND-500VA
德力西交流接触器型号:CJX2-2510
德力西数显循环时间继电器型号:JSS48A-S
德力西单相可调变压器型号:TDGCAP5
Anzhou滑动变阻器型号:BC1-500w
欣灵电压表型号:SX-96B AC500V
卓一(TOONE)电流表型号:ZYX96A-I
自制电击装置最佳电击参数
骨髓微环境在100±10v时间为1.5±0.5分钟时可出现明显的损伤情况并且小鼠死亡率低。并且在此电压和时间下不会对操作者造成危险。
本实用新型在具体应用过程中,将稳压器接入220V交流电源,调节旋钮,保证输出电压稳定在220V。接触器起到断开和接通电源的作用,与时间继电器串联可在规定的时间内断开或接通电源。可调变压器与时间继电器串联可将电路中220V电压升高或是降低以满足试验的需要(为通过股骨的真实电源,主要为降低电压,保证电路的以及操作者的安全),并通过改变滑动变阻器的电阻大小来改变通过股骨的电流大小。电压表与股骨并联,保证在实验中可及时观察到通过股骨的电压示数。电流表与股骨串联,通过观察电压表以及电流表示数可粗略的估计两电针的间的电阻大小,及时调整两电针之间的距离,以减小实验的误差。(也就是说要基本上保证电针两端的电阻是一定的,为电路中的定量,经过实验两电针之间相距大概为2cm,只用改变电压和时间这两个变量,就能达到实验结果)。
以上所述,仅为本实用新型较佳的具体实施方式,本实用新型的保护范围不限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型披露的技术范围内,可显而易见地得到的技术方案的简单变化或等效替换均落入本实用新型的保护范围内。
Claims (3)
1.一种用于小鼠骨髓微环境损伤模型建立的电击装置,其特征在于,包括220V交流电源、稳压器、接触器、时间继电器、可调变压器、滑动变阻器、电压表、电流表、电针、股骨和金属丝,所述220V交流电源、稳压器、接触器、时间继电器、可调变压器依次串联,电压表与股骨并联,滑动变阻器、电流表与股骨串联,电针的数量为两个,一个与电压表连接,一个与电流表连接,所述金属丝插入股骨的骨髓腔内。
2.根据权利要求1所述的用于小鼠骨髓微环境损伤模型建立的电击装置,其特征在于,两电针之间相距2cm。
3.根据权利要求1所述的用于小鼠骨髓微环境损伤模型建立的电击装置,其特征在于,所述金属丝的直径为0.27mm材质为铁镍铬合金。
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201621147269.3U CN206365951U (zh) | 2016-10-21 | 2016-10-21 | 一种用于小鼠骨髓微环境损伤模型建立的电击装置 |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201621147269.3U CN206365951U (zh) | 2016-10-21 | 2016-10-21 | 一种用于小鼠骨髓微环境损伤模型建立的电击装置 |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
CN206365951U true CN206365951U (zh) | 2017-08-01 |
Family
ID=59389653
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
CN201621147269.3U Expired - Fee Related CN206365951U (zh) | 2016-10-21 | 2016-10-21 | 一种用于小鼠骨髓微环境损伤模型建立的电击装置 |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
CN (1) | CN206365951U (zh) |
-
2016
- 2016-10-21 CN CN201621147269.3U patent/CN206365951U/zh not_active Expired - Fee Related
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
Becker et al. | Electrical stimulation of partial limb regeneration in mammals. | |
NO20060134L (no) | Fremgangsmate og anordning for behandling av slitasjegikt, brusklidelse, defekter og skader i det menneskelige kne | |
Lemons et al. | Biocompatibility studies on surgical‐grade titanium‐, cobalt‐, and iron‐base alloys | |
Kang et al. | Functional recovery of completely denervated muscle: implications for innervation of tissue-engineered muscle | |
Longo et al. | Comparisons of the results of peripheral nerve defect repair with fibrin conduit and autologous nerve graft: An experimental study in rats | |
Loeffler et al. | Cell‐based tissue engineering augments tendon‐to‐bone healing in a rat supraspinatus model | |
Condron et al. | Nonoperative and Operative soft-tissue, cartilage, and bony regeneration and orthopaedic biologics of the shoulder: an Orthoregeneration Network (ON) foundation review | |
CN206365951U (zh) | 一种用于小鼠骨髓微环境损伤模型建立的电击装置 | |
Jia-Ke et al. | Establishment of soft-tissue-injury model of high-voltage electrical burn and observation of its pathological changes | |
Stanish et al. | The use of electricity in ligament and tendon repair | |
Liu et al. | Mid‐to Long‐Term Clinical Outcomes of Cartilage Restoration of Knee Joint with Allogenic Next‐Generation Matrix‐Induced Autologous Chondrocyte Implantation (MACI) | |
Lokanathan et al. | Olfactory ensheathing cells seeded muscle-stuffed vein as nerve conduit for peripheral nerve repair: A nerve conduction study | |
Gitlin | Concerning the gangliform enlargement (pseudoganglion') on the nerve to the teres minor muscle | |
CN204468170U (zh) | 生物骨锚钉 | |
CN106333757A (zh) | 一种小鼠骨髓微环境损伤模型的建立方法 | |
Wang et al. | Assessment of glenoid chondral healing: comparison of microfracture to autologous matrix-induced chondrogenesis in a novel rabbit shoulder model | |
Swanson et al. | Lower extremity allotransplantation: are we ready for prime time? | |
Bayır et al. | The effect of pulsed radiofrequency application on nerve healing after sciatic nerve anastomosis in rats | |
Litke et al. | Effects of different levels of direct current on early ligament healing in a rat model | |
Henderson et al. | Demystifying targeted muscle reinnervation: a systematic review of nerve transfers for the lower extremity | |
Li et al. | A series of models of non-thermal high voltage electrical injuries | |
Chrysanthou et al. | Meniscal repair using fibrin clot from autologous blood: description of the surgical technique. | |
CN111281888A (zh) | 一种用于治疗股骨头坏死的人脐带间充质干细胞注射液 | |
Cheng et al. | A method to establish a mouse model of bone marrow microenvironment injury | |
Kim et al. | Increase efficiency of intervertebral disc tissue removal through optimization of radiofrequency plasma generator |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
GR01 | Patent grant | ||
GR01 | Patent grant | ||
CF01 | Termination of patent right due to non-payment of annual fee | ||
CF01 | Termination of patent right due to non-payment of annual fee |
Granted publication date: 20170801 Termination date: 20181021 |