RU2317000C1 - Устройство для исследования электрической активности желудочно-кишечного тракта в хронических экспериментах на крысах - Google Patents
Устройство для исследования электрической активности желудочно-кишечного тракта в хронических экспериментах на крысах Download PDFInfo
- Publication number
- RU2317000C1 RU2317000C1 RU2007105207/14A RU2007105207A RU2317000C1 RU 2317000 C1 RU2317000 C1 RU 2317000C1 RU 2007105207/14 A RU2007105207/14 A RU 2007105207/14A RU 2007105207 A RU2007105207 A RU 2007105207A RU 2317000 C1 RU2317000 C1 RU 2317000C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- sleeve
- tail
- rat
- diameter
- cage
- Prior art date
Links
Images
Landscapes
- Measurement And Recording Of Electrical Phenomena And Electrical Characteristics Of The Living Body (AREA)
Abstract
Изобретение относится к медицине, а именно к устройствам для медико-биологических исследований. Клетка для размещения крыс выполнена в виде параллелепипеда, все стороны которого закрыты, выполнены из нержавеющей стали и равномерно перфорированы отверстиями, с дверцей в одной из боковых сторон и с отверстием под втулку, которая выполнена разборной, а фланцы втулки связаны с ее цилиндрической частью резьбовым соединением. Ось поперечных отверстий втулки смещена относительно оси втулки на расстояние, составляющее 0,3 от диаметра осевого отверстия втулки. Изолированные параллельные иглы электродов в месте припоя к изолированным проводам плотно охвачены фторопластовой втулкой. Технический результат состоит в повышении точности и достоверности контроля исследования электрической активности ЖКТ. 1 з.п. ф-лы, 5 ил.
Description
Изобретение относится к медицине, а именно к устройствам для медико-биологических исследований в хронических экспериментах на крысах.
Известно устройство по пат. RU №1750461, опубл. 1998 г., (1) для проведения медико-биологических исследований, в котором крысу фиксируют хвостом к клетке втулкой, выполненной с цилиндрической частью и с двумя ограничительными фланцами, с осевым сквозным отверстием и с поперечными отверстиями в стенке цилиндрической части втулки. Исследование проводят с помощью зондов, которые после закрепления в соответствующем отделе желудка и тонкой кишки выводятся наружу из брюшной полости, проходя через мягкие ткани тазовой области, под кожей хвоста крысы, а хвост располагают в осевом отверстии втулки. Зонды выводят через прокол, расположенный в хвосте, ниже втулки. Фиксацию втулки на хвосте крысы выполняют с помощью иглы, пропущенной через поперечные отверстия в стенке втулки и прокалывающей ткани хвоста.
В этом устройстве втулка выполнена неразборной и ее цилиндрическая часть выполнена за одно целое с фланцами. Отверстие в клетке, в котором установлена втулка, имеет форму прорези, закрытой щеколдой. Это ненадежно, усложняет крепление и демонтаж при креплении к клетке втулки с расположенным в ней хвостом крысы и ведет к увеличению времени проведения эксперимента. При этом выбор внутреннего диаметра осевого отверстия во втулке и расположение поперечных отверстий в стенке втулки под фиксирующую иглу выполнен без учета диаметра поперечного сечения хвоста крысы в месте расположения втулки. Поэтому при креплении хвоста крысы к клетке иглой, пропущенной через поперечные отверстия втулки и через хвост, это может привести к травме хвоста. При этом возможен прижим хвоста к стенке осевого отверстия втулки с появлением на хвосте крысы пролежней. Это приводит к болезненному состоянию крысы, к снижению точности показаний и может послужить причиной срыва эксперимента.
В пат. RU №2102005, 1998 г., (2) описан электрод, который вживляют в серозно-мышечный слой желудка или тонкой кишки при исследовании электрической активности отделов желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), а затем для записи сигнала электрической активности подключают к средствам регистрации. Электрод выполнен в виде двух изолированных параллельных игл, двух изолированных проводов, припаянных к соответствующей игле, и средства фиксации игл электрода после вживления рабочих концов игл в отделы желудка и тонкой кишки.
В этом устройстве для расположения игл электрода на постоянном расстоянии относительно друг друга используют самотвердеющую пластмассу, например протакрил, которым заливают форму с иглами. Однако протакрил, изготовленный без полимеризации, имеет пониженные физико-механические свойства (ударную вязкость, прочность на изгиб, модуль упругости, прочность и др.), имеет высокую пористость и не достаточно надежен при эксплуатации, что ведет к пониженным срокам сохранения расстояния между иглами электрода и к недостаточным срокам его службы.
Ближайшим аналогом является устройство для исследования электрической активности желудочно-кишечного тракта в хронических экспериментах на крысах, содержащее клетку для размещения крыс, которая выполнена с отверстием под втулку, игольчатые электроды для вживления в серозно-мышечный слой желудка и тонкой кишки, каждый из которых выполнен в виде двух изолированных параллельных игл, двух изолированных проводов, припаянных к соответствующей игле, и средства фиксации игл электрода после вживления, втулку, состоящую из цилиндрической части с двумя ограничительными фланцами и имеющую осевое сквозное отверстие для расположения хвоста крысы, и выполненные в стенке цилиндрической части соосные поперечные отверстия под иглу для фиксации хвоста крысы, при этом втулка закреплена в отверстии клетки с возможностью выведения проводов электродов из клетки через осевое отверстие втулки под кожей хвоста крысы и выведения проводов из хвоста через прокол в хвосте после втулки, а провода электродов подключены к средствам регистрации (см. книгу «Искусственное питание в неотложной хирургии и травматологии», изд. Москва, НИИ скорой помощи им. Н.В.Склифосовского, 2001 г., с.126-129).
Однако клетка в устройстве выполнена открытой сверху и рассчитана на общение крыс между собой, что в случае исследования электрической активности ЖКТ может привести к искажению сигнала и снижает точность и достоверность полученной информации. При этом в клетке не предусмотрено экранирование, что ведет к наведению внешних электромагнитных излучений, к появлению артефактных потенциалов, не связанных с активностью гладкомышечных волокон исследуемых отделов ЖКТ, и дополнительно снижает точность и достоверность эксперимента. Отверстие в клетке под втулку имеет вид прорези, закрытой щеколдой, как это указано в аналоге (1), что ведет к недостаткам, указанным в этом аналоге.
В устройстве используют электрод, такой же как в аналоге (2), и ему свойственны все перечисленные в аналоге (2) недостатки. Электрод не имеет защиты от механических воздействий, что, как уже было указано выше, ведет к пониженным срокам сохранения расстояния между иглами, а также может быть причиной повреждений игл. При хронических экспериментах с крысами это влечет за собой дополнительное снижение точности и достоверности полученной информации. Частая замена электродов при их высокой стоимости ведет к повышению стоимости экспериментов.
В этом устройстве, как и в аналоге (1), цилиндрическая часть втулки выполнена за одно целое с фланцами, что в сочетании с использованием электродов, выполненных без средств для защиты от внешних воздействий, ведет к существенному снижению технологичности и удобства устройства при проведении длительных экспериментов на крысах, приводит к повышенной стоимости, к увеличению времени, затрачиваемого на эксперимент, с одновременным снижением точности и достоверности регистрируемых параметров.
Задачей предлагаемого технического решения является повышение точности и достоверности полученных данных при исследовании электрической активности ЖКТ в хронических экспериментах на крысах, повышение надежности и сроков службы электродов, повышение удобства использования и надежности крепления втулки к клетке при одновременном уменьшении травмы хвоста крыс, повышении технологичности устройства, расширении возможностей эксперимента и снижении его стоимости.
Для решения поставленных задач в предлагаемом устройстве для исследования электрической активности желудочно-кишечного тракта в хронических экспериментах на крысах, содержащем клетку для размещения крыс, которая выполнена с отверстием под втулку, игольчатые электроды для вживления в серозно-мышечный слой желудка и тонкой кишки, каждый из которых выполнен в виде двух изолированных параллельных игл, двух изолированных проводов, припаянных к соответствующей игле, и средства фиксации игл электрода после вживления, втулку, состоящую из цилиндрической части с двумя ограничительными фланцами и имеющую осевое сквозное отверстие для расположения хвоста крысы, и выполненные в стенке цилиндрической части соосные поперечные отверстия под иглу для фиксации хвоста крысы, при этом втулка закреплена в отверстии клетки с возможностью выведения проводов электродов из клетки через осевое отверстие втулки под кожей хвоста крысы, а из хвоста - через прокол в хвосте после втулки, а провода электродов подключены к средствам регистрации, согласно изобретению клетка выполнена в виде прямого параллелепипеда, все стороны которого закрыты, выполнены из нержавеющей стали и перфорированы равномерно расположенными отверстиями, а в одной из боковых сторон клетки выполнена запирающаяся дверца для размещения крысы, при этом втулка выполнена разборной, а ее фланцы связаны с цилиндрической частью резьбовым соединением, причем отверстие в клетке под втулку выполнено круглым, имеет диаметр, больший наружного диаметра цилиндрической части втулки, но меньший диаметра ее фланцев, а поперечные отверстия под фиксирующую иглу размещены в плоскости, расположенной перпендикулярно оси втулки, посередине ее длины, при этом ось поперечных отверстий смещена относительно оси втулки в этой плоскости на расстояние, составляющее 0,3 от диаметра осевого отверстия втулки, причем параллельные иглы электродов в месте их припоя к изолированным проводам плотно охвачены фторопластовой втулкой, отношение длины которой к ее толщине выдержано в пределах (3÷3,5):0,3.
Кроме того, в предлагаемом устройстве, согласно изобретению, отношение диаметра сечения провода электрода к диаметру сечения иглы электрода составляет (2,5÷3):0,2.
Технический результат предлагаемого решения состоит в повышении точности и достоверности контроля при исследовании электрической активности ЖКТ в хронических экспериментах на крысах за счет снижения наведения внешних электромагнитных излучений на полезный сигнал, при одновременном повышении надежности за счет увеличения сроков сохранения расстояния между иглами электродов, в снижении стоимости экспериментов, в уменьшении травмы хвоста крысы, под кожей которого проводят провода электродов, в повышении технологичности устройства и в повышении удобства эксплуатации.
На фиг.1 представлен общий вид устройства.
На фиг.2 показана конструктивная схема разборной втулки.
На фиг.3 показано сечение А-А втулки.
На фиг.4 показана конструктивная схема электрода.
На фиг.5 показано расположение хвоста животного в отверстии клетки.
Устройство содержит клетку 1, имеющую форму прямого параллелепипеда, которая предназначена для размещения одной крысы 2. Все стороны клетки 1 закрыты и перфорированы равномерно расположенными отверстиями 3, имеющими круглую или иную форму. Клетка выполнена с запирающейся дверцей 4. Объем клетки превышает среднестатистический объем тела крысы в 6-10 раз.
В состав устройства входят электроды 5, которые предназначены для контроля сигнала электрической активности отделов желудка и тонкой кишки крысы. Каждый электрод 5 содержит две изолированные между собой параллельные иглы 6, 7, скрепленные припоем 8 с соответствующим изолированным проводом 9, 10. Изолированные параллельные иглы 6, 7 в месте припоя 8 игл с проводами 9, 10 плотно охвачены фторопластовой втулкой 11, длина которой «L» и толщина «а». Электроды 5 содержат средство фиксации 12, предназначенное для фиксации игл электродов после их вживления.
Устройство содержит втулку 13, предназначенную для крепления хвоста 21 крысы 2 к клетке 1 и одновременно для выведения проводов 9, 10 электродов из клетки. Втулка 13 выполнена разборной (см. фиг 2, фиг.3) и содержит три детали: цилиндрическую часть 14 диаметром D и два ограничительных фланца 15, 16 диаметром D1. Фланцы 15, 16 втулки 13 скрепляют в эксперименте с ее цилиндрической частью 14 резьбовым соединением 17. Во втулке выполнено осевое сквозное отверстие 13 диаметром D2. В стенке цилиндрической части 14 втулки 13 в плоскости, перпендикулярной оси, и посередине длины втулки выполнены соосные поперечные отверстия 18 под фиксирующую иглу 19. Ось отверстий 18 смещена относительно оси втулки 13 в этой плоскости на расстояние, составляющее 0,3 от диаметра D2 осевого отверстия 131 втулки 13. В одной из боковых сторон клетки 1 выполнено отверстие 20 диаметром D3, предназначенное для установки и крепления в нем втулки 13. В устройстве может быть использован зонд 21, который предназначен для введения в желудок или тонкую кишку крысы лекарственных веществ или тестируемых питательных растворов. Дистальные концы электродов и зонда, проводят под кожей хвоста, а выводят через прокол 211 в хвосте 21 крысы 2, выполненный после втулки. Провода 9, 10 электродов 5 подключены к средствам регистрации 22.
Предложенное устройство используется следующим образом.
Назначение устройства - исследование электрической активности различных отделов ЖКТ при различных патологиях в хронических экспериментах на крысах, которое проводят с использованием игольчатых биполярных электродов 5.
Перед помещением в клетку крысам 2 выполняют лапаротомию, выделяют желудок и тонкую кишку, что необходимо для вживления электродов. Место вживления электродов 5 в ЖКТ определяют задачами эксперимента. При вживлении электродов 5 рабочими концами их игл 6, 7 прокалывают серозно-мышечные слои соответствующего отдела, после чего для надежной фиксации на концы игл 6, 7 каждого электрода надевают средство фиксации 12, которое выполнено из изоляционного материала.
Параллельные, изолированные друг от друга иглы электродов 5 в месте их припоя 8 к изолированным проводам 9, 10 плотно охвачены фторопластовой втулкой 11. Длина «L» фторопластовой втулки 11 и ее толщина «а» выдержаны в соотношении (3÷3,5):0,3. Этим повышают физико-механические свойства электродов, увеличивают сроки сохранения расстояния между иглами, сроки многократного использования электродов, способствуют защите игл от механических воздействий и повышают точность и достоверность контролируемых параметров при одновременном снижении стоимости экспериментов.
Провода 9, 10 электродов из желудка и из выбранных отделов тонкой кишки крысы, в которых они закреплены, проводят через мягкие ткани передней брюшной стенки и через тазовую область крысы. Затем провода протягивают под кожей хвоста крысы. На хвосте 21 крысы 2 располагают частично собранную втулку, состоящую из цилиндрической части 14 и одного из ограничительных фланцев 15, который закрепляют на цилиндрической части 14 резьбовым соединением 17. Хвост крысы располагают в осевом отверстии 131 втулки, а дистальную часть проводов электродов выводят наружу через прокол 211 в хвосте 2, расположенный дистальнее втулки.
Иглой 19, пропущенной через соосные поперечные отверстия 18, выполненные в стенке цилиндрической части втулки, прокалывают ткани хвоста и закрепляют частично собранную втулку на хвосте 21 крысы. Размещение поперечных отверстий 18 под иглу в плоскости, перпендикулярной оси, посередине длины втулки со смещением оси отверстий относительно оси втулки в этой плоскости на расстояние, составляющее 0,3 от диаметра D2 осевого отверстия 131 втулки 13, выбрано с учетом диаметра хвоста крыс в месте, на котором располагают втулку. Выбор основан на данных, полученных в результате многочисленных экспериментов с крысами, выполненных в Лаборатории экспериментальной патологии НИИ скорой помощи им. Н.В.Склифосовского. Этим при экспериментах предотвратили травму хвоста и исключили прижимание хвоста к стенке осевого отверстия втулки и образование пролежней.
После этого каждую крысу 2 через дверцу 4 помещают в свою клетку 1, а частично собранную втулку с расположенным в ней хвостом и с проводами электродов, которые размещены в хвосте крысы, выводят через отверстие 20 в клетке. Цилиндрическая часть 14 располагается в отверстии 20 клетки 1, имеющем круглую форму диаметром D3, а фланец 15, диаметр D1 которого больше диаметра D3 отверстия 20, надежно удерживается внутри клетки. Диаметр D3 отверстия 20 в клетке больше диаметра D цилиндрической части втулки, что облегчает проведение через отверстие 20 клетки цилиндрической части втулки со стороны, не имеющей фланца. После этого дверцу 4 клетки запирают. Выполнение клетки с запирающейся дверцей позволяет упростить эксперимент и изолировать крыс относительно друг друга, что при исследовании электрической активности повышает точность и достоверность полезного сигнала.
Закрепление втулки к клетке 1 и хвоста крысы к клетке выполняют вторым фланцем 16 втулки, который навинчивают на втулку с внешней стороны клетки с использованием резьбового соединения 17.
Выполнение втулки разборной упрощает эксперимент, повышает удобство помещения крысы в клетку, а также повышает надежность и упрощает крепление и демонтаж втулки с размещенным в ней хвостом крысы к клетке, упрощает выведение проводов из клетки и сокращает время эксперимента, при одновременном упрощении изготовления втулки.
После расположения и закрепления крысы в клетке контролируют электрическую активность отделов желудка и тонкой кишки по сигналам вживленных игольчатых электродов. В процессе контроля сигнал по проводам 9, 10 электродов поступает на средства регистрации 22, где его преобразуют, регистрируют и визуально наблюдают на экране средства регистрации 22 (имеющего компьютер). Оценку электрической активности проводят по изменениям интенсивности потенциалов действия и временных параметров миоэлектрического комплекса, что выполняют путем расчета по методике, известной из пат. RU №2057483. Данные эксперимента используют для разработки методов восстановления электрической активности ЖКТ и ее нормализации при различных патологиях.
Использование клетки закрытой, выполненной из нержавеющей стали, обеспечивает экранирование полезного сигнала электрической активности мышечных волокон в различных отделах и исключает наведение внешних электромагнитных излучений на полезный сигнал, а также исключает контакты между крысами, что повышает точность и достоверность информации в эксперименте. Объем клетки, выполненной в форме прямого параллелепипеда (в 6-8 раз больший объема тела крысы), допускает комфортную подвижность крысы, а выполненная в стенках клетки перфорация равномерно расположенными отверстиями улучшает условия содержания крысы в клетке и способствует повышению достоверности показаний. Это подтверждено многочисленными опытами, проведенными в Лаборатории экспериментальной патологии НИИ скорой помощи им. Н.В.Склифосовского.
В этой лаборатории выбран диаметр сечения проводов электродов для использования в хронических экспериментах на крысах, который по отношению к диаметру сечения иглы стандартного электрода (0,2 мм) соответствует диапазону (2,5÷3):0,2. Уменьшением диаметра провода электрода увеличивали число проводов, проводимых под кожей хвоста крысы, а следовательно, увеличивали число электродов в эксперименте и число исследуемых отделов ЖКТ. При этом можно одновременно провести под кожей хвоста крысы один или несколько зондов 21, например, при необходимости введения в желудок или тонкую кишку лекарственных веществ или тестируемых питательных растворов. Это позволило расширить возможности экспериментов на крысах.
Технико-экономический эффект предложенного технического решения состоит в повышении точности и достоверности данных электрической активности ЖКТ в экспериментах на крысах, в повышении надежности и сроков службы электродов, в повышении удобства использования и надежности крепления втулки к клетке при одновременном уменьшении травмы хвоста крыс, повышении технологичности устройства, расширении возможностей эксперимента и снижении его стоимости.
Claims (2)
1. Устройство для исследования электрической активности желудочно-кишечного тракта в хронических экспериментах на крысах, содержащее клетку для размещения крыс, которая выполнена с отверстием под втулку, игольчатые электроды для вживления в серозно-мышечный слой желудка и тонкой кишки, каждый из которых выполнен в виде двух изолированных параллельных игл, двух изолированных проводов, припаянных к соответствующей игле, и средства фиксации игл электрода после вживления, втулку, состоящую из цилиндрической части с двумя ограничительными фланцами и имеющую осевое сквозное отверстие для расположения хвоста крысы, выполненные в стенке цилиндрической части соосные поперечные отверстия под иглу для фиксации хвоста крысы, при этом втулка закреплена в отверстии клетки с возможностью выведения проводов электродов из клетки через осевое отверстие втулки под кожей хвоста крысы, а из хвоста - через прокол в хвосте, выполненный после втулки, а провода электродов подключены к средствам регистрации, отличающееся тем, что клетка выполнена в виде прямого параллелепипеда, все стороны которого закрыты, выполнены из нержавеющей стали и перфорированы равномерно расположенными отверстиями, а в одной из боковых сторон клетки выполнена запирающаяся дверца для перемещения крысы, при этом втулка выполнена разборной, а ее фланцы связаны с цилиндрической частью резьбовым соединением, причем отверстие в клетке под втулку выполнено круглым, имеет диаметр, больший наружного диаметра цилиндрической части втулки, но меньший диаметра фланцев втулки, а поперечные отверстия под фиксирующую иглу размещены в плоскости, расположенной перпендикулярно оси втулки, посередине ее длины, при этом ось поперечных отверстий смещена относительно оси втулки в этой плоскости на расстояние, составляющее 0,3 от диаметра осевого отверстия, причем параллельные иглы электродов в месте их припоя к изолированным проводам плотно охвачены фторопластовой втулкой, отношение длины которой к ее толщине выдержано в пределах (3÷3,5):0,3.
2. Устройство по п.1, отличающееся тем, что отношение диаметра сечения провода электрода к диаметру сечения иглы электрода составляет (2,5÷3):0,2.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2007105207/14A RU2317000C1 (ru) | 2007-02-13 | 2007-02-13 | Устройство для исследования электрической активности желудочно-кишечного тракта в хронических экспериментах на крысах |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2007105207/14A RU2317000C1 (ru) | 2007-02-13 | 2007-02-13 | Устройство для исследования электрической активности желудочно-кишечного тракта в хронических экспериментах на крысах |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2317000C1 true RU2317000C1 (ru) | 2008-02-20 |
Family
ID=39267039
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2007105207/14A RU2317000C1 (ru) | 2007-02-13 | 2007-02-13 | Устройство для исследования электрической активности желудочно-кишечного тракта в хронических экспериментах на крысах |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2317000C1 (ru) |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU193500U1 (ru) * | 2019-01-09 | 2019-10-30 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Санкт-Петербургская государственная академия ветеринарной медицины ФГБОУ ВО СПбГАВМ | Электрод для мониторинга электрической активности желудочно-кишечного тракта лошади в физиологическом эксперименте |
CN110481820A (zh) * | 2019-08-23 | 2019-11-22 | 天津理工大学 | 一种基于失重状态模拟的大鼠尾部悬吊装置 |
-
2007
- 2007-02-13 RU RU2007105207/14A patent/RU2317000C1/ru not_active IP Right Cessation
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
Искусственное питание в неотложной хирургии и травматологии. - М.: НИИ скорой помощи им. Н.В.Склифосовского, 2001, с.126-129. Lavermhe-Lemaire M.C. et al. Gastroduodenal electric activity in situ, during anesthesia and recovery. Stady in chronic electrode-carrying ratio. Ach. Jnt. Physiol. Biochim. 1986, Apr. 94(1): 19-28. * |
Cited By (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU193500U1 (ru) * | 2019-01-09 | 2019-10-30 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Санкт-Петербургская государственная академия ветеринарной медицины ФГБОУ ВО СПбГАВМ | Электрод для мониторинга электрической активности желудочно-кишечного тракта лошади в физиологическом эксперименте |
CN110481820A (zh) * | 2019-08-23 | 2019-11-22 | 天津理工大学 | 一种基于失重状态模拟的大鼠尾部悬吊装置 |
CN110481820B (zh) * | 2019-08-23 | 2024-03-08 | 天津理工大学 | 一种基于失重状态模拟的大鼠尾部悬吊装置 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
Lacour et al. | Flexible and stretchable micro-electrodes for in vitro and in vivo neural interfaces | |
Gilletti et al. | Brain micromotion around implants in the rodent somatosensory cortex | |
Bartels et al. | Neurotrophic electrode: method of assembly and implantation into human motor speech cortex | |
Agorelius et al. | An array of highly flexible electrodes with a tailored configuration locked by gelatin during implantation—initial evaluation in cortex cerebri of awake rats | |
US7608064B2 (en) | Depth probe for intracranial treatment | |
JP5927176B2 (ja) | 神経組織と相互作用するためのデバイス、ならびにそれを作製および使用する方法 | |
US9943292B2 (en) | Biopsy instrument for enriching sample material | |
Ghasemi et al. | Closed-and open-loop deep brain stimulation: methods, challenges, current and future aspects | |
JPH07265441A (ja) | 電極装置 | |
Sauter-Starace et al. | Long-term sheep implantation of WIMAGINE®, a wireless 64-channel electrocorticogram recorder | |
US20100240240A1 (en) | Flexible connector for implantable electrical stimulation lead | |
Xue et al. | Flexible multichannel vagus nerve electrode for stimulation and recording for heart failure treatment | |
WO2006131522A1 (de) | Vorrichtung und verfahren zur diagnose und/oder behandlung funktioneller gastrointestinaler erkrankungen | |
RU2317000C1 (ru) | Устройство для исследования электрической активности желудочно-кишечного тракта в хронических экспериментах на крысах | |
JPH02246986A (ja) | 生体内案内具 | |
US8565895B2 (en) | Implantable electrode lead and hydrogel sensor | |
Yoshida et al. | Implantation mechanics of tungsten microneedles into peripheral nerve trunks | |
Fallegger et al. | Subdural Soft Electrocorticography (ECoG) array implantation and long-term cortical recording in minipigs | |
Atkinson et al. | Examining the in vivo functionality of the magnetically aligned regenerative tissue-engineered electronic nerve interface (MARTEENI) | |
CN114340491A (zh) | 用于植入式生物传感器系统的顺应性感测系绳 | |
US20230233822A1 (en) | Methods and devices for treatment of neuropathy | |
CN116271516B (zh) | 一种脊髓硬膜外植入多模式贴片电极 | |
Harland et al. | Electrical activity recorded from the spinal cord in freely moving rats using a subdural bioelectronic implant | |
Xia et al. | Simultaneous Cardiac and Neurological Monitoring to Assess Chemical Exposures and Drug Toxicity in Xenopus Laevis | |
Liu et al. | NeuroWorm: a Long-term Implantable Soft Microfibre for Multimodal Biosensing |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20110214 |