棘阿米巴性角膜炎模型

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

棘阿米巴角膜炎是一种造成角膜炎症的严重疾病,病因是由棘阿米巴原虫感染引起。发现80%以上的患者是由使用被污染的角膜接触镜引起的。因此,科学家需要找到一种高效且实用的模型进行实验研究。

邓新国等科学家为此选用了健康的新西兰大白兔,并在实验前3d使用地塞米松和激素点眼治疗,然后注入棘阿米巴原虫的滋养体和包囊悬液到家兔角膜基质内,成功建立了该动物的有效模型。

该模型具有建立迅速、技术简便、易于操作等优点,成为进行棘阿米巴角膜炎实验研究的有力工具。此实验模型方法如下:

1. 实验动物:选用健康的新西兰大白兔。

2. 原虫培养:使用手术切除的角膜材料分离出的棘阿米巴原虫,培养基使用蛋白胨-酵母-葡萄糖(PYG)组成,含有青霉素和链霉素。经过3-5d的培养,把棘阿米巴原虫洗3次,根据生理盐水调整浓度至3×105个/ml,滋养体占80%-90%,包囊占10%-20%。同时使用台盼蓝染色确定原虫的活力,活力>90%。

3. 模型制作方法:在实验前3d,给动物结膜下注射地塞米松2mg,每天1次,并用妥布霉素地塞米松(典必舒)眼液按疗程眼点滴,3-4次/每天。实验开始后停用激素,麻醉动物后使用28号或30号针头的0.5ml胰岛素注射器在模型眼角膜基质内注入棘阿米巴原虫悬液0.2ml。

4.观察结果:模型眼观察到以下现象

(1)临床观察:感染模型眼全部出现了角膜基质炎,12h结膜囊内有分泌物,局部出现炎症反应;24小时外眼分泌物增加,局部形成炎性斑块,球、睑结膜充血;3-14d症状逐渐加重,炎性斑块逐渐增大,整个角膜呈点状混浊,外眼分泌物增多,球结膜及睑结膜充血更为严重。15-30天逐渐停止发展,外眼分泌物逐渐减少,球结膜及睑结膜充血稍有减轻,新生血管开始向炎症斑块内生长。

(2)角膜刮片光镜检查:感染模型眼可见到棘阿米巴原虫的双层壁包裹。

(3)棘阿米巴原虫培养检查:将模型眼的角膜放入2%无营养琼脂糖培养基中央表面,在接种物上滴入1-2滴活大肠埃希菌肉汤,胶布密封后至35℃温箱内进行棘阿米巴原虫培养,可培养出棘阿米巴原虫。

(4)角膜病理学检查:制作Giemsa液染色的角膜病理切片,模型眼可见大量炎症细胞浸润(主要是中性粒细胞),使用PAs染色可见模型眼病变部位大量棘阿米巴原虫的包囊和滋养体。

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

EPDM颗粒紫外老化测试

EPDM颗粒全称为三元乙丙橡胶颗粒,是一种由乙烯、丙烯和少量非共轭二烯烃共聚而成的高分子合成橡胶材料。由于其优异的耐老化性能、耐臭氧性能、耐热性能以及良好的电绝缘性能,EPDM颗粒被广泛应用于塑胶跑道、运动场地坪、幼儿园地面、防水卷材等众多领域。然而,在实际使用过程中,EPDM颗粒长期暴露于自然环境中,不可避免地会受到阳光、氧气、水分、温度变化等因素的影响,其中紫外线辐射是导致材料性能劣化的主要因

查看详情

植物抗寒指标电解质渗透率测定

植物在生长过程中会受到各种环境胁迫的影响,其中低温寒害是限制植物地理分布和农作物产量的主要非生物胁迫因素之一。为了科学评估植物的抗寒能力,筛选抗寒品种,科研人员开发了多种生理生化指标检测方法。在众多指标中,植物抗寒指标电解质渗透率测定是目前应用最为广泛、操作相对简便且结果可靠性较高的经典方法。

查看详情

软件成果技术测试

软件成果技术测试是指对软件开发完成后形成的最终产品或阶段性成果进行系统性、全面性的技术验证和质量评估过程。随着信息技术的快速发展和软件产业的不断壮大,软件成果技术测试已成为软件开发生命周期中不可或缺的重要环节,对于保障软件产品质量、提升用户体验、降低运维风险具有举足轻重的作用。

查看详情

化妆品线虫寿命测定

化妆品线虫寿命测定是一种基于模式生物秀丽隐杆线虫的抗衰老功效评价技术。秀丽隐杆线虫作为一种多细胞真核模式生物,具有生命周期短、繁殖速度快、基因组序列明确、遗传操作便捷等显著优势,在衰老生物学研究领域占据重要地位。由于线虫的衰老调控通路与哺乳动物高度保守,其在抗衰老药物筛选和化妆品功效评价中的应用价值日益凸显。

查看详情

药物透皮释放测定

药物透皮释放测定是现代药物研发和质量控制领域中一项至关重要的检测技术,主要用于评估药物从透皮给药制剂中释放并通过皮肤屏障的性能特征。透皮给药系统作为一种独特的药物递送方式,能够避免肝脏首过效应,维持稳定的血药浓度,提高患者依从性,因此在现代医药工业中占据着越来越重要的地位。

查看详情

植物耐低温能力测试

植物耐低温能力测试是一项旨在评估植物在逆境胁迫下生存与适应能力的科学检测手段。在自然界中,温度是限制植物地理分布和生长周期的关键环境因子之一。低温胁迫,包括冷害和冻害,会对植物细胞膜系统、酶活性及光合作用机制造成不可逆的损伤,严重时可导致作物减产甚至绝收。因此,通过标准化的实验方法,量化植物对低温的耐受阈值,对于农业生产、种质资源筛选以及生态保护具有极其重要的意义。

查看详情

有疑问?

点击咨询工程师