发绀型心脏病动物模型

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.造模材料 本实验选用5~6月龄,体重在1.5~2.0kg之间的新西兰大白兔作为研究对象,使用硫喷妥钠作为麻醉药物。

2.造模方法 在剃毛、消毒后,于动物前正中切口,切开皮肤、皮下组织及肌层,然后水平横断第7肋间的胸骨。接下来,将胸骨向上剪开并撑开器撑开,直至心脏暴露。游离主肺动脉后,使用4号丝线双活结结扎左心耳根部以阻断血流。随后,在左心耳右缘处剪开一个长4~5mm的切口,并向心耳内注入1%的肝素。利用自制的侧壁钳钳夹住主肺动脉左侧壁,在与左心耳对应部位剪开4~5mm的切口处,使用8-0的无损伤尼龙缝合线将肺动脉与左心耳侧侧吻合,先连续外翻缝合后壁,再间断外翻缝合前壁。最后,排尽缝线打结前的空气,先松开左心耳根部的结扎线,再缓慢松开肺动脉上的侧壁钳。对照组除不进行主肺动脉与左心耳的吻合外,其余与造模组相同。

3.造模原理 肺动脉与左心耳吻合的方法可以有效地建立发绀型心脏病动物模型,有助于研究发绀型心脏病的病因。

4.造模后一般变化 造模组术中吻合完毕后,左心耳的颜色会明显变暗,而对照组则无变化。术后4周,动物处死后,发绀组可见双心室轻度扩大,以右心室明显,吻合口通畅,直径为3~4mm,吻合口处光滑。

5.造模后生化变化及病理变化 术后第1周,造模组动脉氧分压(PO2)、动脉血氧饱和度(SaO2)均明显降低,与对照组相比有显著性差异,2组pH、PCO2、血红蛋白(Hb)、血细胞比容(hCT)比较无统计学差异。术后第4周,造模组PO2、SaO2有所降低,而Hb和hCT明显升高,与对照组相比有显著性统计学差异,但pH和PCO2两组比较无差异。

6.注意事项 手术器械必须严格消毒,防止手术感染,手术创伤应尽可能小,操作时要严格无菌。

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