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脑立体定位系列

全自动脑立体定位仪(电动马达)
产品简介:

全自动脑立体定位仪是组合了经典的U型框设计,定制马达和创新性软件,是一款全新的划时代产品,全自动脑立体定位仪调节精度达到微米级别.通过软件,全自动脑立体定位仪能够通过马达和电脑控制三个轴方向上的位移. 全自动脑立体定位仪软件中整合了Paxinos和Watson的《大鼠脑定位图谱》,能够更方便和更直观的进行脑立体定位。 全自动脑立体定位仪所有的图像都可以在电脑上通过鼠标控制进

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发布时间:2025-02-12

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产品介绍


全自动脑立体定位仪是组合了经典的U型框设计,定制马达和创新性软件,是一款全新的划时代产品,全自动脑立体定位仪调节精度达到微米级别.通过软件,全自动脑立体定位仪能够通过马达和电脑控制三个轴方向上的位移.

    全自动脑立体定位仪软件中整合了Paxinos和Watson的《大鼠脑定位图谱》,能够更方便和更直观的进行脑立体定位。

    全自动脑立体定位仪所有的图像都可以在电脑上通过鼠标控制进行,比如:空间转动、定点转动、放大、筛选等。



技术参数

1、配备电动驱动装置,实现精确的前后运动。操作臂支持大于或等于80毫米的上下、左右、前后多方向移动,结合高精度丝杆,运动精度达到1微米;

2、多模式控制:5种控制方式,用户可根据需求灵活选择:PC端输入移动距离进行移动,PC 端输入目标坐标位置后自动移动到目标坐标;键盘按键控制定位仪运动,微操平台控制定位仪运动,手轮手动旋转控制定位仪运动;

3、实时显示 ML、AP、DV 三维坐标值改变。定位仪移动速度调节功能,在 PC 端软件界面三个轴对应位置可分别输入移动速度进行调节,其中移动速度可设置(0.001mm/S-2mm/s);

4、定位仪坐标与脑图谱集成,脑图版本为小鼠第二版,大鼠第六版,E17.5、P0 和 P6 小鼠大脑发育图谱 Paxinos Halliday Watson Koutcherov Wang,用户可选脑图版本,内置水平、冠状、矢状切面图,可在脑图选择位置进行一键移动;

5、采用步进电机与主机螺旋杆无缝焊接消除电机反向运动时,电机齿轮间缝隙引起的误差.

6、采用 SUS304 不锈钢金属齿轮减速箱,相比传统塑料齿轮减速箱,机械强度好,精度高;

7、三维坐标值可在任意点归零,便于定位。

8、首创脚本式自动移动设置框架,可快速适应多种实验需求,如单点/多点/倾斜自动注射、自动开颅等。

*9、搭载高精度绝对位置传感器,通过反馈算法实现1微米的三轴定位精度,无校准需求。

*10、自研带手轮高精度电机,提供高精度定位同时保留了手轮手动操作的体验,适合不同操作者的习惯。

*11、双联动自动对中耳杆结构,降低固定老鼠 难度,初学者更易上手

12、自动颅顶校准:根据 Bregma、Lambda、左位点、右位点四点确定颅骨三维立体角度,自动计算颅骨倾斜角度,无需调平;

*13、配备自研的高效交互界面,操作简便,支持有线、无线及蓝牙远程控制功能,提供多样化的操作方式,提升用户体验;

*14、设备能够与注射泵连接使用,通过连接线将定位仪与注射泵联动。当定位仪到达特定位置时,输出TTL信号,触发注射泵执行注射操作,实现精确的同步控制。支持自定义脚本注射,实现注射、暂停、移动多种操作;

*15、支持常用注射任务的存储功能,用户可自由编辑任务名称,并且储存的任务组数量不受限制,方便管理和快速调用。

 

部分发表文献

1.Increased autophagic degradation contributes to the neuroprotection of hydrogen sulfide against cerebralischemia/reperfusion injury

2.Transcriptome sequencing in a 6-hydroxydopamine rat model of Parkinson’s disease

3.miR-183-5p alleviates early injury after intracerebral hemorrhage by inhibiting heme oxygenase-1 expression

4.Mechanisms responsible for the effect of median nerve electrical stimulation on traumatic brain injuryinduced coma:orexin-A-mediatedN-methyl-Daspartate receptor subunit NR1 upregulation

5.Intervention of Kidney - Tonifying and Essence - Filling Method on Insulin Signaling Pathway in Hippocampus of Alzheimer's Mice with Kidney Deficiency





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