RU178743U1 - DEVICE FOR MODELING HYPOXIA IN SMALL LABORATORY ANIMALS - Google Patents
DEVICE FOR MODELING HYPOXIA IN SMALL LABORATORY ANIMALS Download PDFInfo
- Publication number
- RU178743U1 RU178743U1 RU2017141221U RU2017141221U RU178743U1 RU 178743 U1 RU178743 U1 RU 178743U1 RU 2017141221 U RU2017141221 U RU 2017141221U RU 2017141221 U RU2017141221 U RU 2017141221U RU 178743 U1 RU178743 U1 RU 178743U1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- rotametric
- hermetic chamber
- pallet
- gas mixture
- chamber
- Prior art date
Links
- 206010021143 Hypoxia Diseases 0.000 title claims abstract description 15
- 230000007954 hypoxia Effects 0.000 title claims abstract description 8
- 238000010171 animal model Methods 0.000 title claims abstract description 7
- 239000000203 mixture Substances 0.000 claims abstract description 16
- 239000007789 gas Substances 0.000 claims abstract description 15
- IJGRMHOSHXDMSA-UHFFFAOYSA-N Atomic nitrogen Chemical compound N#N IJGRMHOSHXDMSA-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 14
- 241001465754 Metazoa Species 0.000 claims abstract description 11
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 claims abstract description 11
- 229910052757 nitrogen Inorganic materials 0.000 claims abstract description 7
- QVGXLLKOCUKJST-UHFFFAOYSA-N atomic oxygen Chemical compound [O] QVGXLLKOCUKJST-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 4
- 239000001301 oxygen Substances 0.000 claims abstract description 4
- 229910052760 oxygen Inorganic materials 0.000 claims abstract description 4
- 238000007789 sealing Methods 0.000 claims abstract description 3
- 238000012544 monitoring process Methods 0.000 claims description 3
- 239000003638 chemical reducing agent Substances 0.000 claims description 2
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 2
- 239000000565 sealant Substances 0.000 claims 1
- 238000002474 experimental method Methods 0.000 abstract description 10
- 238000013461 design Methods 0.000 abstract description 6
- 210000003608 fece Anatomy 0.000 abstract description 4
- 210000002700 urine Anatomy 0.000 abstract description 4
- 238000004140 cleaning Methods 0.000 abstract description 2
- 230000035479 physiological effects, processes and functions Effects 0.000 abstract description 2
- 230000008092 positive effect Effects 0.000 abstract description 2
- 238000004659 sterilization and disinfection Methods 0.000 abstract description 2
- 230000001146 hypoxic effect Effects 0.000 description 7
- 238000000554 physical therapy Methods 0.000 description 5
- 238000012549 training Methods 0.000 description 5
- 230000000694 effects Effects 0.000 description 3
- CURLTUGMZLYLDI-UHFFFAOYSA-N Carbon dioxide Chemical compound O=C=O CURLTUGMZLYLDI-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 241000700159 Rattus Species 0.000 description 2
- 238000010521 absorption reaction Methods 0.000 description 2
- 230000006978 adaptation Effects 0.000 description 2
- 206010006451 bronchitis Diseases 0.000 description 2
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 2
- 230000002265 prevention Effects 0.000 description 2
- 230000001105 regulatory effect Effects 0.000 description 2
- 230000000241 respiratory effect Effects 0.000 description 2
- 206010002091 Anaesthesia Diseases 0.000 description 1
- 206010006458 Bronchitis chronic Diseases 0.000 description 1
- 206010020772 Hypertension Diseases 0.000 description 1
- 230000003044 adaptive effect Effects 0.000 description 1
- 230000037005 anaesthesia Effects 0.000 description 1
- 208000006673 asthma Diseases 0.000 description 1
- 230000036772 blood pressure Effects 0.000 description 1
- 244000309464 bull Species 0.000 description 1
- 229910002092 carbon dioxide Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000001569 carbon dioxide Substances 0.000 description 1
- 210000004413 cardiac myocyte Anatomy 0.000 description 1
- 210000000748 cardiovascular system Anatomy 0.000 description 1
- 208000007451 chronic bronchitis Diseases 0.000 description 1
- 230000001684 chronic effect Effects 0.000 description 1
- 201000010099 disease Diseases 0.000 description 1
- 208000037265 diseases, disorders, signs and symptoms Diseases 0.000 description 1
- 239000003814 drug Substances 0.000 description 1
- 238000001035 drying Methods 0.000 description 1
- 230000008030 elimination Effects 0.000 description 1
- 238000003379 elimination reaction Methods 0.000 description 1
- 238000011156 evaluation Methods 0.000 description 1
- 235000012907 honey Nutrition 0.000 description 1
- 208000030603 inherited susceptibility to asthma Diseases 0.000 description 1
- 208000028867 ischemia Diseases 0.000 description 1
- 230000007246 mechanism Effects 0.000 description 1
- 239000012528 membrane Substances 0.000 description 1
- 238000000034 method Methods 0.000 description 1
- 208000010125 myocardial infarction Diseases 0.000 description 1
- 230000000737 periodic effect Effects 0.000 description 1
- 230000005855 radiation Effects 0.000 description 1
- 230000010410 reperfusion Effects 0.000 description 1
- 230000029058 respiratory gaseous exchange Effects 0.000 description 1
- 210000002345 respiratory system Anatomy 0.000 description 1
- 230000000630 rising effect Effects 0.000 description 1
- 238000000926 separation method Methods 0.000 description 1
- HUAUNKAZQWMVFY-UHFFFAOYSA-M sodium;oxocalcium;hydroxide Chemical compound [OH-].[Na+].[Ca]=O HUAUNKAZQWMVFY-UHFFFAOYSA-M 0.000 description 1
- 239000002594 sorbent Substances 0.000 description 1
- 238000002560 therapeutic procedure Methods 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- G—PHYSICS
- G09—EDUCATION; CRYPTOGRAPHY; DISPLAY; ADVERTISING; SEALS
- G09B—EDUCATIONAL OR DEMONSTRATION APPLIANCES; APPLIANCES FOR TEACHING, OR COMMUNICATING WITH, THE BLIND, DEAF OR MUTE; MODELS; PLANETARIA; GLOBES; MAPS; DIAGRAMS
- G09B23/00—Models for scientific, medical, or mathematical purposes, e.g. full-sized devices for demonstration purposes
- G09B23/28—Models for scientific, medical, or mathematical purposes, e.g. full-sized devices for demonstration purposes for medicine
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Computational Mathematics (AREA)
- Mathematical Analysis (AREA)
- Medicinal Chemistry (AREA)
- General Health & Medical Sciences (AREA)
- Algebra (AREA)
- Health & Medical Sciences (AREA)
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Medical Informatics (AREA)
- Mathematical Optimization (AREA)
- Mathematical Physics (AREA)
- Pure & Applied Mathematics (AREA)
- Business, Economics & Management (AREA)
- Educational Administration (AREA)
- Educational Technology (AREA)
- Theoretical Computer Science (AREA)
- Investigating Or Analysing Biological Materials (AREA)
Abstract
Полезная модель относится к области экспериментальной физиологии. Устройство может быть использовано для моделирования состояния гипоксии у мелких лабораторных животных (мышь, крыса и т.п.) с изменением температуры и/или давления газовой смеси в герметичной камере.Задача предлагаемой полезной модели - устранение недостатков прототипа. Это достигается тем, что дно герметической камеры выполнено в виде поддона с продольным пазом в торце его стенок, для фиксации и герметизации корпуса герметической камеры, выполненной в виде перевернутой вверх дном емкости, причем на внутренних стенках паза находятся эластичные уплотнители, а на дно поддона помещены опоры для пола герметической камеры, который по всей площади перфорирован отверстиями с диаметром 5-7 мм, кроме этого, герметическая камера содержит термодатчик, подключенный к нагревательному элементу, нагревательное устройство совмещено с воздушным трубопроводом ротаметрической системы, которая имеет прозрачный цилиндр с поплавоком-индикатором, и нониусную шкалу от 20 до 0% кислорода в газовой смеси, кроме этого, ротаметрическая система снабжена инжектором и краном для газообразного азота.Положительный эффект работы с устройством: работа с устройством дает возможность изменять температурный режим эксперимента посредством проходящего через нагревательное устройство воздуха в ротаметрическую систему; применение регулируемого обратного клапана позволяет поддерживать в камере заданное давление газовой смеси; введение в конструкцию устройства перфорированного пола обеспечивает сброс в поддон фекалий и мочи животных; конструкция устройства позволяет выполнять его очистку и дезинфекцию после проведения эксперимента.The utility model relates to the field of experimental physiology. The device can be used to simulate the state of hypoxia in small laboratory animals (mouse, rat, etc.) with a change in temperature and / or pressure of the gas mixture in a sealed chamber. The objective of the proposed utility model is to eliminate the disadvantages of the prototype. This is achieved by the fact that the bottom of the hermetic chamber is made in the form of a pallet with a longitudinal groove in the end of its walls, for fixing and sealing the body of the hermetic chamber, made in the form of a tank turned upside down, with elastic seals on the inner walls of the groove and placed on the bottom of the pallet supports for the floor of the hermetic chamber, which is perforated over the entire area with openings with a diameter of 5-7 mm, in addition, the hermetic chamber contains a temperature sensor connected to the heating element, a heating device The system is combined with the air pipe of the rotametric system, which has a transparent cylinder with an indicator float, and a vernier scale from 20 to 0% oxygen in the gas mixture, in addition, the rotametric system is equipped with an injector and a valve for gaseous nitrogen. Positive effect of working with the device: work with the device makes it possible to change the temperature regime of the experiment by passing air through the heating device into the rotametric system; the use of an adjustable check valve allows you to maintain a given pressure of the gas mixture in the chamber; the introduction of a perforated floor into the device design ensures the discharge of faeces and urine of animals into the pallet; the design of the device allows its cleaning and disinfection after the experiment.
Description
Полезная модель относится к области экспериментальной физиологии. Устройство может быть использовано для моделирования состояния гипоксии у мелких лабораторных животных (мышь, крыса и т.п.) с изменением температуры и/или давления газовой смеси в герметичной камере.The utility model relates to the field of experimental physiology. The device can be used to simulate the state of hypoxia in small laboratory animals (mouse, rat, etc.) with a change in temperature and / or pressure of the gas mixture in an airtight chamber.
Известны устройства для моделирования гипоксии для гипоксической тренировки спортсменов профилактики некоторых заболеваний дыхательной и сердечнососудистой систем человека или экспериментальных целей. Наиболее простые из них представляют собой системы возвратного дыхания с частичным поглощением в рамках дыхательного цикла кислорода и полным поглощением выделяемого углекислого газа сорбентом (обычно натронной известью). В более совершенных гипоксикаторах используется принцип мембранного разделения газов для создания гипоксических смесей определенного состава [1-8, 10-25].Known devices for simulating hypoxia for hypoxic training of athletes in the prevention of certain diseases of the human respiratory and cardiovascular systems or experimental purposes. The simplest of these are return breathing systems with partial absorption of oxygen within the respiratory cycle and complete absorption of the carbon dioxide emitted by the sorbent (usually soda lime). More advanced hypoxicators use the principle of membrane gas separation to create hypoxic mixtures of a certain composition [1-8, 10-25].
Недостатками аналогов являются: ограничение возможности их использования в эксперименте и данные устройства адаптированы исключительно для людей.The disadvantages of analogues are: the limitation of the possibility of their use in the experiment and these devices are adapted exclusively for people.
Известно устройство для проведения гипоксической тренировки мелких лабораторных животных. [9], которое представлено герметической камерой с двумя трубопроводами - входным и выходным, которые снабжены обратными клапанами. Входной трубопровод соединен с ротаметрической системой наркозного аппарата, в которую из баллона по трубопроводу поступает газообразный азот (ГОСТ 9293-74), смешиваемый через инжектор с атмосферным воздухом. Для контроля давления в герметической емкости установлен водяной манометр, а клапан выходного трубопровода срабатывает при увеличении давления газовой смеси выше атмосферного.A device for carrying out hypoxic training of small laboratory animals. [9], which is represented by a hermetic chamber with two pipelines - inlet and outlet, which are equipped with check valves. The inlet pipeline is connected to the rotametric system of the anesthesia apparatus, into which gaseous nitrogen (GOST 9293-74), mixed through the injector with atmospheric air, enters from the cylinder through the pipeline. To control the pressure in the sealed container, a water pressure gauge is installed, and the valve of the outlet pipe is activated when the pressure of the gas mixture is higher than atmospheric.
Известное устройство (прототип) [9] имеет недостатки, которые включают следующее: нет возможности изменять температурный режим эксперимента; конструкция устройства не позволяет поддерживать в камере заданное давление газовой смеси; не обеспечивается очистка камеры от фекалий и мочи животных во время эксперимента; конструкция устройства затрудняет выполнение его очистки и дезинфекции после проведения эксперимента.The known device (prototype) [9] has disadvantages, which include the following: there is no way to change the temperature regime of the experiment; the design of the device does not allow to maintain the set pressure of the gas mixture in the chamber; the chamber is not cleaned of feces and urine of animals during the experiment; the design of the device makes it difficult to clean and disinfect after the experiment.
Задачей предлагаемой полезной модели устранение недостатков прототипа.The objective of the proposed utility model is the elimination of the disadvantages of the prototype.
Общий вид и схема устройства представлены на фиг. 1-3.A general view and diagram of the device are shown in FIG. 1-3.
На фиг. 1 общий вид устройства;In FIG. 1 general view of the device;
на фиг. 2 схема устройства;in FIG. 2 diagram of the device;
на фиг. 3 совмещение корпуса устройства с поддоном.in FIG. 3 combination of the device case with the pallet.
Устройство включает герметическую камеру (1), дно (2) которой выполнено в виде поддона (3) с продольным пазом (4) в торце его стенок, для фиксации и герметизации корпуса (5) камеры (1). Корпус (5) камеры (1) выполнен в виде перевернутой вверх дном емкости. На внутренних стенках паза (4) находятся эластичные уплотнители (6 и 7). На дне поддона (3) выполнены опоры (8) для пола (9) камеры (1). Пол (9) отстоит от дна поддона (3) на высоту опор (8) и перфорированный по всей площади отверстиями с диаметром 5-7 мм. Камера (1) снабжена двумя штуцерами (10 и 11). Один штуцер (10) соединен трубопроводом (12) с ротаметрической системой (13), второй штуцер (11) - с регулируемым обратным клапаном (14). Камера (1) содержит термодатчик (15) и манометр (16) для контроля давления газовой смеси в камере (1). Ротаметрическая система (13) имеет поплавок-индикатор (17), помещенный в прозрачный цилиндр (18) с нониусной шкалой от 20 до 0% кислорода в газовой смеси. Кроме этого, ротаметрическая система (13) снабжена инжектором (19) и краном (20) для газообразного азота (ГОСТ 9293-74), который посредством инжектора (19) смешивается с атмосферным воздухом, поступающим по воздушному трубопроводу (21) совмещенному с нагревательным устройством (22). Нагревательное устройство (22) имеет перфорированный наружный корпус (23) и помещенный в него нагревательный элемент (24). Ротаметрическая система (13) посредством штуцера (25) трубопроводом (26) соединена с редуктором (27) баллона (28) с газообразным азотом (ГОСТ 9293-74). Термодатчик (15) электропроводом (29) подключен к нагревательному элементу (24). Передняя стенка корпуса (5) камеры (1) выполнена прозрачной.The device includes a hermetic chamber (1), the bottom (2) of which is made in the form of a pallet (3) with a longitudinal groove (4) at the end of its walls, for fixing and sealing the body (5) of the chamber (1). The housing (5) of the camera (1) is made in the form of a tank turned upside down. On the inner walls of the groove (4) are elastic seals (6 and 7). At the bottom of the pallet (3), supports (8) for the floor (9) of the chamber (1) are made. The floor (9) is spaced from the bottom of the pallet (3) to the height of the supports (8) and perforated over the entire area with holes with a diameter of 5-7 mm. The chamber (1) is equipped with two fittings (10 and 11). One fitting (10) is connected by a pipe (12) to the rotametric system (13), the second fitting (11) is connected to an adjustable non-return valve (14). The chamber (1) contains a temperature sensor (15) and a manometer (16) for monitoring the pressure of the gas mixture in the chamber (1). The rotametric system (13) has an indicator float (17) placed in a transparent cylinder (18) with a vernier scale from 20 to 0% oxygen in the gas mixture. In addition, the rotametric system (13) is equipped with an injector (19) and a valve (20) for gaseous nitrogen (GOST 9293-74), which, through the injector (19), is mixed with atmospheric air supplied through an air pipe (21) combined with a heating device (22). The heating device (22) has a perforated outer casing (23) and a heating element (24) placed therein. The rotametric system (13) is connected via a fitting (25) to a reducer (27) of a cylinder (28) with gaseous nitrogen (GOST 9293-74). The temperature sensor (15) is connected by an electric wire (29) to the heating element (24). The front wall of the housing (5) of the chamber (1) is made transparent.
Алгоритм работы с устройством:The algorithm for working with the device:
1. В камеру (1) помещают лабораторных животных, например крыс;1. Laboratory animals, for example rats, are placed in the chamber (1);
2. Краном (20) регулируют подачу N2 в цилиндр (18) ротаметрической системы (13) до заданной концентрации O2 в газовой смеси по показанию поднимающегося вверх поплавка-индикатора (17) и переводят ручку инжектора (19) в положение «N2 + воздух»;2. Using a crane (20), regulate the flow of N 2 into the cylinder (18) of the rotametric system (13) to a predetermined concentration of O 2 in the gas mixture according to the indication of the indicator float rising up (17) and turn the injector handle (19) to the “N 2 ” position + air ";
3. Давление газовой смеси регулируют обратным клапаном (14) по показанию манометра (16);3. The pressure of the gas mixture is regulated by a check valve (14) according to the pressure gauge (16);
4. Температуру газовой смеси регулируют термодатчиком (15);4. The temperature of the gas mixture is regulated by a temperature sensor (15);
5. После эксперимента животные извлекаются из камеры (1), которую разбирают путем извлечения корпуса (5) и пола (9) из поддона (3);5. After the experiment, the animals are removed from the chamber (1), which is disassembled by removing the housing (5) and the floor (9) from the pallet (3);
6. Камеру (1), поддон (3) и пол (9) очищают от фекалий и мочи животных, и все элементы подвергают мытью и дезинфекции. После просушки осуществляют сборку устройства.6. The chamber (1), the pan (3) and the floor (9) are cleaned of animal feces and urine, and all elements are washed and disinfected. After drying, the device is assembled.
Положительный эффект работы с устройствомThe positive effect of working with the device
1. Работа с устройством дает возможность изменять температурный режим эксперимента посредством проходящего через нагревательное устройство воздуха в ротаметрическую систему;1. Work with the device makes it possible to change the temperature regime of the experiment by passing air through a heating device into a rotametric system;
2. Применение регулируемого обратного клапана позволяет поддерживать в камере заданное давление газовой смеси;2. The use of an adjustable check valve allows you to maintain the set pressure of the gas mixture in the chamber;
3. Введение в конструкцию устройства перфорированного пола обеспечивает сброс в поддон фекалий и мочи животных;3. Introduction to the design of the device of the perforated floor provides discharge into the pallet of feces and urine of animals;
4. Конструкция устройства позволяет выполнять его очистку и дезинфекцию после проведения эксперимента.4. The design of the device allows its cleaning and disinfection after the experiment.
Список используемой литературыBibliography
1. Ав. св. СССР 1599026, А61М 16/00, опубл. 15.10.1990.1. Av. St. USSR 1599026, A61M 16/00, publ. 10/15/1990.
2. Александров О.В. Клинико-функциональный эффект курса интервальной нормобарической гипокситерапии у больных хроническим обструктивным бронхитом и бронхиальной астмой / О.В. Александров // Терапевт, архив. - 1999. - Т. 71, №3. - С. 28-32.2. Alexandrov OV Clinical and functional effect of the course of interval normobaric hypoxytherapy in patients with chronic obstructive bronchitis and bronchial asthma / O.V. Alexandrov // Therapist, archive. - 1999. - T. 71, No. 3. - S. 28-32.
3. Васильева-Линецкая Л.Я. Нормобарическая гипоксическая терапия / Л.Я. Васильева-Линецкая // Вестник физиотерапии и курортологии. - 2002. - №1. - С. 75-78.3. Vasilieva-Linetskaya L.Ya. Normobaric hypoxic therapy / L.Ya. Vasilyeva-Linetskaya // Bulletin of physiotherapy and balneology. - 2002. - No. 1. - S. 75-78.
4. Велижанова И.А. Оценка эффективности нормобарической гипоксии и низкоинтенсивного лазерного излучения у больных гипертонической болезнью по данным суточного мониторирования артериального давления / И.А. Велижанова, Л.И. Гапон, О.В. Евдокимова // Вопросы курортологии, физиотерапии и лечебной физкультуры. - 2001. - №3. - С. 15-18.4. Velizhanova I.A. Evaluation of the effectiveness of normobaric hypoxia and low-intensity laser radiation in patients with hypertension according to the daily monitoring of blood pressure / I.A. Velizhanova, L.I. Gapon, O.V. Evdokimova // Issues of balneology, physiotherapy and physiotherapy. - 2001. - No. 3. - S. 15-18.
5. Виноградов О.А. Неспецифiчна адаптацiя оргаiзму до фiзичного навантаження / О.А. Виноградов // Олимпийский спорт, физическая культура, здоровье нации в современных условиях. - Луганск, 2005. - С. 287-291.5. Vinogradov O.A. Nonspecific adaptation of the organism to the physical navigation / O.A. Vinogradov // Olympic sport, physical education, health of the nation in modern conditions. - Lugansk, 2005 .-- S. 287-291.
6. Вовк В.И. Влияние адаптации к периодической гипоксии на биоэлектрическую активность кардиомиоцитов изолированного сердца при ишемии и реперфузии / В.И. Вовк, Ф.З. Меерсон // Бюл. Эксперим. Биол. и мед. - 1991. - Т. 111, №6. - С. 574-577.6. Vovk V.I. The effect of adaptation to periodic hypoxia on the bioelectric activity of isolated heart cardiomyocytes during ischemia and reperfusion / V.I. Vovk, F.Z. Meerson // Bull. Experiment Biol. and honey. - 1991. - T. 111, No. 6. - S. 574-577.
7. Возможности нормобарической гипоксической тренировки в реабилитации больных хроническим бронхитом / Александров О.В., Винницкая Р.С., Струков П.В., Некмодова Г.В [и др.] // Вестн. РАМН. - 1997. - №5. - С. 34-37.7. Possibilities of normobaric hypoxic training in the rehabilitation of patients with chronic bronchitis / Aleksandrov OV, Vinnitskaya RS, Strukov PV, Nekmodova G.V [et al.] // Vestn. RAMS. - 1997. - No. 5. - S. 34-37.
8. Механизмы адаптационного эффекта нормобарической гипокситерапии / [М.В. Александров, А.О. Иванов, Т.В. Александрова, М.А. Луцык] // Вопросы курортологии, физиотерапии и лечебной физкультуры. - 2001. - №3. - С. 18-21.8. Mechanisms of the adaptive effect of normobaric hypoxytherapy / [M.V. Alexandrov, A.O. Ivanov, T.V. Alexandrova, M.A. Lutsyk] // Issues of balneology, physiotherapy and physiotherapy. - 2001. - No. 3. - S. 18-21.
9. Некрасов С.Ю. Способ гипоксической тренировки лабораторных животных / С.Ю. Некрасов, Н.В. Станишевская, Н.А. // Вiсник ЛНПУ iменi Т.Г. Шевченка. - 2005. - №6. - С. 120-124.9. Nekrasov S.Yu. The method of hypoxic training of laboratory animals / S.Yu. Nekrasov, N.V. Stanishevskaya, N.A. // Visnik LNPU imeni T.G. Shevchenko. - 2005. - No. 6. - S. 120-124.
10. Нормобарическая гипоксия в комплексе профилактики инфаркта миокарда у лиц группы риска / А.А. Виноградов, С.Ю. Некрасов, И.В. Андреева, Л.А. Каменюка [и др.] // медичний альманах. - 2002. - Т. 5, №4. - С. 18-19.10. Normobaric hypoxia in the complex for the prevention of myocardial infarction in people at risk / A.A. Vinogradov, S.Yu. Nekrasov, I.V. Andreeva, L.A. Kamenyuk [et al.] // medical almanac. - 2002. - T. 5, No. 4. - S. 18-19.
11. Патент 1826918 RU, А61М 16/00, опубл. 07.07.1993.11. Patent 1826918 RU,
12. Патент 2040280 RU, А61М 16/06, опубл. 25.07.1995.12. Patent 2040280 RU,
13. Патент 2118542 RU, А61М 16/00, опубл. 10.09.1998.13. Patent 2118542 RU,
14. Патент 2133629 RU, А61М 16/00, опубл. 27.07.1999.14. Patent 2133629 RU,
15. Патент 2129885 RU, А61М 16/00, опубл. 10.05.1999.15. Patent 2129885 RU,
16. Патент 2188042 RU, А61М 16/00, опубл. 09.02.2001.16. Patent 2188042 RU,
17. Патент 2177334 RU, А61М 16/00, опубл. 27.12.2001.17. Patent 2177334 RU,
18. Патент 2291498 RU, G09B 23/28 - в медицине, опубл. 10.01.2007.18. Patent 2291498 RU,
19. Патент 2471515 RU, А61М 16/00, опубл. 27.08.2012.19. Patent 2471515 RU,
20. Патент на полезную модель 63225 RU, А61М 16/00, опубл. 27.05.2007.20. Patent for utility model 63225 RU,
21. Патент на полезную модель 80751 RU, А63В 23/18, опубл. 20.02.2009.21. Patent for utility model 80751 RU,
22. Патент на полезную модель 83421 RU, А62В 27/00, опубл. 10.06.2009.22. Patent for utility model 83421 RU,
23. Патент на полезную модель 96775RU, А62В 27/00, опубл. 20.08.2010.23. Patent for utility model 96775RU,
24. Патент на полезную модель 133428 RU, А62В 27/00, опубл. 20.10.2013.24. Patent for utility model 133428 RU,
25. Филатьев Л.П. Интервальная гипоксическая тренировка и технические средства ее реализации в спорте / Л.П. Филатьев, Л.П. Бровко, Н.И. Волков // Современные достижения спортивной науки. - С.-Петербург, 1994. - С. 76.25. Filatiev L.P. Interval hypoxic training and technical means of its implementation in sport / L.P. Filatiev, L.P. Brovko, N.I. Volkov // Modern achievements of sports science. - St. Petersburg, 1994 .-- S. 76.
Claims (7)
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2017141221U RU178743U1 (en) | 2017-11-27 | 2017-11-27 | DEVICE FOR MODELING HYPOXIA IN SMALL LABORATORY ANIMALS |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2017141221U RU178743U1 (en) | 2017-11-27 | 2017-11-27 | DEVICE FOR MODELING HYPOXIA IN SMALL LABORATORY ANIMALS |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU178743U1 true RU178743U1 (en) | 2018-04-18 |
Family
ID=61974841
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2017141221U RU178743U1 (en) | 2017-11-27 | 2017-11-27 | DEVICE FOR MODELING HYPOXIA IN SMALL LABORATORY ANIMALS |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU178743U1 (en) |
Cited By (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN110097815A (en) * | 2019-06-06 | 2019-08-06 | 中山大学附属第一医院 | A kind of minimally invasive cardiac surgery simulation training station and its training system |
RU201120U1 (en) * | 2020-07-06 | 2020-11-27 | федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)" | Installation for experimental studies on animals in hypoxic conditions at low temperatures |
RU208954U1 (en) * | 2021-10-28 | 2022-01-24 | федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Российский университет дружбы народов" (РУДН) | Device for simulating gassing in animals |
RU2816520C1 (en) * | 2023-10-10 | 2024-04-01 | Федеральное государственное бюджетное учреждение науки институт иммунологии и физиологии Уральского отделения Российской академии наук | Device for animal studies under hypoxic conditions |
Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2291498C1 (en) * | 2005-04-25 | 2007-01-10 | ГОУ ВПО "Смоленская государственная медицинская академия Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию" | Device for modeling acute exogenous normobaric hypoxia without hypercapnia in small laboratory animals |
RU2471515C2 (en) * | 2010-12-27 | 2013-01-10 | Лаврентий Лаврентьевич Краснов | Individual respiratory versatile training device idut-p2 and method for using it (versions) |
US8835710B2 (en) * | 2009-03-24 | 2014-09-16 | Mead Johnson Nutrition Company | Animal model for infant pathologies |
RU2563059C1 (en) * | 2014-09-17 | 2015-09-20 | Гульнар Анузовна Байбурина | Method of determining degree of resistance to hypobaric hypoxia in small laboratory animals |
US20160367188A1 (en) * | 2015-06-17 | 2016-12-22 | Bela Malik | Oral sensor alerting and communication system and developers' tool kit |
-
2017
- 2017-11-27 RU RU2017141221U patent/RU178743U1/en active
Patent Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2291498C1 (en) * | 2005-04-25 | 2007-01-10 | ГОУ ВПО "Смоленская государственная медицинская академия Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию" | Device for modeling acute exogenous normobaric hypoxia without hypercapnia in small laboratory animals |
US8835710B2 (en) * | 2009-03-24 | 2014-09-16 | Mead Johnson Nutrition Company | Animal model for infant pathologies |
RU2471515C2 (en) * | 2010-12-27 | 2013-01-10 | Лаврентий Лаврентьевич Краснов | Individual respiratory versatile training device idut-p2 and method for using it (versions) |
RU2563059C1 (en) * | 2014-09-17 | 2015-09-20 | Гульнар Анузовна Байбурина | Method of determining degree of resistance to hypobaric hypoxia in small laboratory animals |
US20160367188A1 (en) * | 2015-06-17 | 2016-12-22 | Bela Malik | Oral sensor alerting and communication system and developers' tool kit |
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
Некрасов С.Ю., Станишевская Н.В., Панкратьев Н.А. Способ гипоксической тренировки лабораторных животных // Вестн. Луган. нац. пед. ун-та имени Тараса Шевченко. - 2005. -6. - С. 120-124. * |
Cited By (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN110097815A (en) * | 2019-06-06 | 2019-08-06 | 中山大学附属第一医院 | A kind of minimally invasive cardiac surgery simulation training station and its training system |
CN110097815B (en) * | 2019-06-06 | 2021-07-20 | 中山大学附属第一医院 | Training operation platform for minimally invasive cardiac surgery simulation and training system thereof |
RU201120U1 (en) * | 2020-07-06 | 2020-11-27 | федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)" | Installation for experimental studies on animals in hypoxic conditions at low temperatures |
RU208954U1 (en) * | 2021-10-28 | 2022-01-24 | федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Российский университет дружбы народов" (РУДН) | Device for simulating gassing in animals |
RU2816520C1 (en) * | 2023-10-10 | 2024-04-01 | Федеральное государственное бюджетное учреждение науки институт иммунологии и физиологии Уральского отделения Российской академии наук | Device for animal studies under hypoxic conditions |
RU229584U1 (en) * | 2024-04-18 | 2024-10-14 | Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт физиологии им. И.П. Павлова Российской академии наук (ИФ РАН) | A DEVICE FOR MODELING "LEARNED HELPLESSNESS" IN SMALL LABORATORY ANIMALS |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
RU178743U1 (en) | DEVICE FOR MODELING HYPOXIA IN SMALL LABORATORY ANIMALS | |
CN206167440U (en) | Disinfection cabinet of ultrasonic medical instrument | |
CN202973365U (en) | Special dust removing device for teaching | |
DE502005006812D1 (en) | DEVICE FOR INTRAPERITONEALLY APPLYING AN OZONE OR OZONE FOR OXYGEN-PROOF FLUID TO A HUMAN OR ANIMAL BODY | |
CN205612840U (en) | Clinical breathing of internal medicine appearance that disinfects | |
RU177360U1 (en) | INHALATOR FOR LABORATORY ANIMALS WITH REGULATED LEVEL OF DELIVERY OF THE EXPECTING SUBSTANCE | |
CN214861024U (en) | Lung function rehabilitation training device for respiratory department | |
RU2257228C1 (en) | Method of disinfecting influent ventilation systems | |
CN205055101U (en) | Respiration disinfector used for clinical medical department | |
CN203988955U (en) | Ozone gas discharger | |
CN210544395U (en) | Photocatalytic ultraviolet air disinfection and deodorization device for livestock and poultry houses | |
CN212610623U (en) | Closed contamination system for poultry egg air chamber | |
RU2530766C1 (en) | Controlled radon-vapour emanatorium | |
CN203954224U (en) | A kind of Digestive System Department liquid food device | |
US20160176723A1 (en) | Apparatus for enhancing the biophysical effects of water | |
RU2677050C1 (en) | Radonarium | |
CN202078522U (en) | Gynaecological treatment device | |
RU151026U1 (en) | DEVICE FOR MODELING AN EXPERIMENTAL BURNING WOUND ON ANIMAL | |
CN214172449U (en) | Air supply and ventilation device for biological laboratory | |
RU2269329C1 (en) | Group radon procedures inhalatorium | |
CN104161659B (en) | Ozone gas discharger | |
CN207227009U (en) | A kind of ozone sterilization device | |
CN203755415U (en) | Pedestal pan with disinfection device | |
CN204637214U (en) | The clinical middle air filter of a kind of internal medicine | |
CN203816005U (en) | Aluminum bottle nitrogen propelled physiological sea water nose care spraying device |