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压力导管系统

  • 更新时间:2023-08-22
  • 访  问  量:333

简要描述:动物心功能研究系统用于较为全面评估动物心脏功能,包括心脏收缩舒张功能、泵血功能、血流动力学、心脏电生理学等,其由动物压力测量系统、心室压力-容积测量系统及心脏电生理测量系统组成,三套系统各自独立,且均由Scisence固态导管系统及iWorx数据采集系统组成

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产品详情

动物心功能研究系统用于较为全面评估动物心脏功能,包括心脏收缩舒张功能、泵血功能、血流动力学、心脏电生理学等,其由动物压力测量系统、心室压力-容积测量系统及心脏电生理测量系统组成,三套系统各自独立,且均由Scisence固态导管系统及iWorx数据采集系统组成。


压力导管系统

Scisense 使用固态压力传感器,将其安置于心导管,通过手术将导管置于机体不同位置,如颈动脉、股动脉、心尖、膀胱等,直接检测机体压力的变化。相对于传统液压导管,其精确度高,频率响应好,深受广大科研工作者的青睐。

Scisense 压力导管系统由主控制器和压力导管组成,根据动物类型不同选择合适的压力导管。



SP200型压力主控制器


Scisense 压力主控制器特点
1. 可同时连接两根固态压力导管,测量两个压力信号
2. 具有信号调节和放大功能,无需额外的放大器,压力输出精度 22mV/mmHg
3. 兼容性强,可与多个品牌的数据采集分析仪连用,如美国的 iWorx
4. LED 显示压力及电压输出信号,电压输出范围:-5 to +5volts,压力输出范围:-100 to +
5. 两点压力校准平衡方式,电子定标快速准确

6. 兼容大鼠、小鼠、豚鼠、兔、猫、猪狗等不同大小动物


应用范围:动脉压、静脉压、颅内压、膀胱压、尿道压等多种压力的测量



血压测量波形图


Scisense 压力导管特点

1.聚酰亚胺导管

· 导管软硬度合适,可以很容易插入心脏进行测量
· 不会对血管内皮和瓣膜引起刺激﹑磨损

· 小口径的管腔进入主动脉,对其血流的影响很小,可以获得更接近生理状态的数据


2.外表光滑

· 可以减少插管过程中对血管内皮的潜在损伤
· 可以使插管很容易地通过主动脉瓣膜(能够反复进入或者退出)

· 能够通过重建的动脉


3.高保真压力传感器
· 具有良好的高频响应,保证信号不失真,不衰减
· 与传统的充液式导管不同,Scisense 导管无伪迹及超射现象
· 灵敏度为 10μ/mmHg,测量精度比市场其他同类型产品高
· 导管的压力传感器位于导管侧面内陷的小室中,不易受到损伤
· 与大气相通,方便进行的校正
· 可测量血管压力,心室压力,颅压,膀胱压,尿道压等各种腔体压力


压力导管型号选择

动物 导管型号  主要应用及使用方法
小鼠 1.2F单压力导管  动脉或心室压力测量
1.2F双压力导管  颈动脉压及心室压同时测量
大鼠 1.6F单压力导管  动脉或心室压力测量
1.6F单压力导管  颈动脉压及心室压同时测量
兔子 1.6F或3.5F单压力导管  动脉或心室压力测量
3.5F双压力导管  颈动脉压及心室压同时测量
大动物
(狗、猪、羊)
5.0F 或7.0F单压力导管
(卷头)
 动脉或心室压力测量,可从颈动脉或股动脉插入
5.0F或7.0F单压力导管
(直头)
 动脉或心室压力测量,可开胸手术从心尖插入
5.0F或7.0F双压力导管
(卷头)
 颈动脉压及心室压同时测量,可从颈动脉或股动脉插入
5.0F或7.0F双压力导管
(直头)
 颈动脉压及心室压同时测量,可开胸手术从心尖插入


LabScribe 血压分析模块

1. 可同时分析动脉血压以及心室血压数据
2. 具有具体的分析模板,可准确描绘各波起点、波宽、波幅等
3. 自动描绘各波起点、终点、波宽等,并计算心率、收缩压、舒张压、射血时间等参数
4. 可轻松提取源数据或平均数据作为图片或文本导出

5. 可选 ASCII 文本导入模块将其他第三方设备采集的 BP 数据导入本软件进行分析


LabScribe 血压分析


血压分析功能参数:
动脉压(AP):Heart Rate (HR)、Maximum Pressure (Pmax)、Minimum Pressure (Pmin)、Mean Arterial Pressure (MAP)、Systolic and diastolic pressure、Maximum dP/dt (dP/dtmax)、Minimum dP/dt (dP/dtmin)、Pulse Height、Notch Pressure、Systolic Duration、Diastolic Duration、Cycle Duration、Time To Peak、Election Time、Percent Recovery
心室压(LVP):Heart Rate (HR)、Maximum Pressure (Pmax)、Minimum Pressure (Pmin)、Mean Pressure (Pmean) 、 Endsystolic Pressure (Pes) 、 End-diastolic Pressure (Ped) 、 Maximum dP/dt (dP/dtmax)、Minimum dP/dt (dP/dtmin)、Developed Pressure、dP/dt@、Contractility Index、Relaxation Index、Systolic Duration、Diastolic Duration、Cycle Duration、Tension Time Index、Relaxation Time、Isovolumetric Time、Tau (Weiss, Logistic, Glantz, Mirsky)


参考文献:

Najafi N, Ludomirsky A. Initial animal studies of a wireless, batteryless, MEMS implant for cardiovascular applications[J]. Biomedical microdevices, 2004, 6: 61-65.

Chaban R, Cole P, Hoffstein V. Site of upper airway obstruction in patients with idiopathic obstructive sleep apnea[J]. The Laryngoscope, 1988, 98(6): 641-647.

Betocchi S, Hess O M, Losi M A, et al. Regional left ventricular mechanics in hypertrophic cardiomyopathy[J]. Circulation, 1993, 88(5): 2206-2214.

Reynolds D W, Bartelt N, Taepke R, et al. Measurement of pulmonary artery diastolic pressure from the right ventricle[J]. Journal of the American College of Cardiology, 1995, 25(5): 1176-1182.
 
Beisland H O, Fossberg E, Moer A, et al. Urethral sphincteric insufficiency in postmenopausal females: treatment with phenylpropanolamine and estriol separately and in combination[J]. Urologia Internationalis, 1984, 39(4): 211-216.
 
Sharma B, Goodwin J F. Beneficial effect of salbutamol on cardiac function in severe congestive cardiomyopathy. Effect on systolic and diastolic function of the left ventricle[J]. Circulation, 1978, 58(3): 449-460.

Linderer T, Chatterjee K, Parmley W W, et al. Influence of atrial systole on the Frank-Starling relation and the end-diastolic pressure-diameter relation of the left ventricle[J]. Circulation, 1983, 67(5): 1045-1053.



    

    

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