自体动脉血栓动物模型

旗下实验室资质

CMA认证

CMA认证

中国计量认证,权威认可

CNAS认可

CNAS认可

国际互认,全球通用

IOS认证

ISO认证

获取ISO资质

专业团队

专业团队

资深技术专家团队

(1)复制方法

1)兔模型 在实验时,通常会采用兔模型来观察动脉血栓形成。首先,需要对实验兔进行常规麻醉,并在仰卧位固定,接着通过股动脉穿刺置管,并进行压力监测。然后,分离腹主动脉,在双侧肾动脉远端,使用血管夹夹住腹主动脉两端1.0~1.5cm的位置,并将0.11ml的兔自体血与10U凝血酶混合液注入该段动脉腔内。最后,在3小时后取下血管夹,若股动脉连接的压力监测仪无法测量到血压,则证实腹主动脉血栓已经形成。

2)犬模型 在实验时,也可以采用犬模型来观察动脉血栓形成。首先,需要给实验犬按照30mg/kg体重的剂量静脉注射戊巴比妥钠麻醉,并进行手术,游离左侧股动脉约5cm,并结扎该段侧枝。其次,在远心端使用电磁血流量计动态测定每分钟血流量,在该段动脉内制备血栓模型,以两动脉夹夹闭其远、近心端,两夹间距20mm,将人凝血酶200U和犬纤维蛋白原250μg分两点注入两夹之间的动脉段内,20分钟后松开近心端夹子,30分钟后松开远心端夹子,等待血栓再成熟10分(动脉远心端血流量为零),然后开始给予受试药物,并观察流量的恢复情况。

(2)模型特点  这个模型可以形成比较确定的血栓,并且可以通过观察血压或流量的恢复情况来判断血栓的溶解情况。因此,这个模型的特点在于可以提供可靠的实验结果。

(3)比较医学  临床上,急性动脉血栓形成的原因通常是由于动脉粥样硬化、动脉炎和动脉瘤等病因所致。与此相比,自体血或纤维蛋白原加凝血酶所致的兔或犬动脉血栓,在血栓结构成分上存在一定的差异。自体血加凝血酶所形成的血栓一般为红色血栓,而且多发生在血流缓慢或血流停止的情况下。而纤维蛋白原加凝血酶所形成的血栓则为无色血栓,临床上通常发生于微小血管。

需要了解更多技术细节?

我们的技术专家团队随时为您提供专业的咨询服务,帮助您解决检测技术难题。

立即咨询技术专家

压痕法结合力测试流程

压痕法结合力测试是一种用于评估涂层与基体之间结合强度的重要检测技术,广泛应用于材料科学、表面工程以及质量控制领域。该方法通过在涂层表面施加受控载荷,利用压头压入材料表面,使涂层发生变形或破坏,从而测定涂层与基体之间的结合性能。压痕法结合力测试流程具有操作简便、结果可靠、可量化分析等优点,已成为涂层结合力检测的主流方法之一。

查看详情

CVD涂层划痕法实验

CVD涂层划痕法实验是一种用于评估化学气相沉积涂层与基体结合强度的重要测试技术。CVD涂层即化学气相沉积涂层,是通过化学反应在基体表面沉积形成的薄膜材料,广泛应用于切削刀具、模具、耐磨零件等领域。涂层与基体之间的结合强度直接影响涂层的使用寿命和性能表现,因此采用科学可靠的检测方法进行评估至关重要。

查看详情

化妆品毛孔支撑功效实验

化妆品毛孔支撑功效实验是一项专门针对护肤产品改善毛孔状态能力的科学检测技术。随着消费者对肌肤细腻度要求的不断提升,毛孔粗大问题已成为困扰众多消费者的主要肌肤问题之一。毛孔支撑功效实验通过客观、量化的数据评估化妆品对毛孔的紧致、收敛及支撑作用,为产品功效宣称提供科学依据。

查看详情

镀层结合力实验步骤

镀层结合力是指镀层与基体金属之间或镀层与镀层之间相互结合的牢固程度,是评价电镀产品质量最关键的指标之一。镀层结合力的好坏直接影响到产品的使用寿命、外观质量以及防护性能。如果镀层结合力不足,在使用过程中镀层容易出现起泡、剥落、脱落等现象,不仅失去装饰和防护功能,还可能导致零件失效,造成严重后果。

查看详情

拉伸疲劳应力应变测试

拉伸疲劳应力应变测试是材料力学性能研究中至关重要的一环,主要用于评估材料在循环载荷作用下的抗力性能。与静态拉伸测试不同,疲劳测试模拟了材料在实际服役过程中反复受力的情况,如桥梁振动、飞机起降、发动机运转等场景。应力应变测试则侧重于捕捉材料在循环加载过程中的力学响应,包括弹性阶段、塑性阶段以及最终失效前的变形特征。

查看详情

纤维增强复合材料拉伸应变评估

纤维增强复合材料作为一种高性能结构材料,在现代工业中扮演着至关重要的角色。与传统的各向同性金属材料不同,纤维增强复合材料具有显著的各向异性特征,其力学性能高度依赖于纤维的方向、基体的性能以及两者界面的结合强度。在众多的力学性能指标中,拉伸应变评估是衡量材料承载能力、变形特性以及结构安全性的核心环节。准确评估拉伸应变不仅对于材料研发阶段的配方优化至关重要,更是保障航空航天、汽车制造、风电叶片等关键领

查看详情

有疑问?

点击咨询工程师