猫屈光参差性弱视模型

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

双眼视力不同、屈光不正获得完全矫正但因屈光参差而产生的物像大小不等,以及双眼物像不能融合等因素都可能导致形觉剥夺。这是一种非常常见的情况,主要是由于同一物体落在双眼的视网膜上的清晰程度不一致导致的。当双眼的物像无法融合时,视中枢将抑制屈光度较大的一只眼睛的物像,久而久之就会发生单眼弱视。

目前,为了制作这种类型的动物模型,常用的方法有阿托品化法、晶状体摘除法和戴镜法。

1. 阿托品化法:这种方法通过使用阿托品来麻痹睫状肌和扩大瞳孔,在视觉发育期间让双眼或单眼的视网膜物像长时间处于模糊状态。由于瞳孔放大,会产生球面差、色像差和光散射等效应。在幼猫阶段,最大调节力为4~8D,但睫状肌麻痹会让幼猫失去调节能力,即睫状肌麻痹产生的物像模糊相当于等量的远视。这种双眼或单眼长期处于阿托品化状态所生产的视网膜影像模糊可模拟人类的屈光不正或屈光参差。

2. 晶状体摘除法:这种方法需要使用手术取出动物的晶状体,从而制造出屈光参差的模型。然而,由于手术的费用和技术要求较高,目前很少使用这种方法。

3. 戴镜法:这种方法是在发育阶段为动物佩戴角膜接触镜,使双眼屈光度不同,形成弱视。但由于动物需要佩戴角膜接触镜,操作难度较大,成本也较高,因此目前较少采用。

术后2~4周,可以使用视觉诱发电位(VEP)检测制造模型的情况。通过5%氯胺酮肌内注射麻醉,将幼猫放置在桌面上,分别剃净枕部、额部和右耳尖背面毛发,将三个电极分别刺入皮下1.5mm。将作用电极置于前额正中,记录电极置于双耳后缘连线中点枕部,参考电极置于右耳尖背面。阻抗需小于2kG。将猫头固定,调整受检眼使瞳孔对准视屏中心视标,用镜片矫正屈光。将角膜顶点放置在距离视屏50cm处,遮盖对侧眼。采用棋盘格图形翻转刺激,平均亮度50cd/m2,面积相当于视角120×120,空间频率0.3875cpd,时间频率2Hz,叠加128次,分析时间250ms,数据和波形经计算机采集输出。

猫科动物具有与人类相似的视觉系统,它们具有完整的双眼视力,因此是进行弱视研究的理想实验动物。幼猫通常在出生后2周才开始睁开双眼,3~4周后才有近似成年猫的视觉反应,生后约100天时达到成年猫的水平,即猫类视觉发育的关键期为出生后3个月左右。因此,制作猫弱视模型的最佳时间为幼猫2~4周龄,而模型饲养时间为12周。新生猫的视网膜、外侧膝状体和视皮质具有高度的可塑性,通过记录大脑皮质枕叶对视觉刺激产生的电信号,VEP可以反映视神经节细胞以上的视觉通路信息传递情况。

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