兔绿脓杆菌肺炎模型

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)研究方法  首先,我们挑取了保存在4℃的黏液型PA菌落,并将其放在37℃的MH肉汤中孵育24小时。然后,我们使用MH肉汤配制出0.5个麦氏单位的菌悬液,并使用当天新鲜制备的菌悬液。我们选择年龄为18~22个月、体重约2kg的新西兰兔作为研究对象,并通过喷雾器每次吸入0.5个麦氏单位的新鲜PA活菌菌悬液1ml(相当于1.5×100000000CFU/ml),每周感染3次,共4周。动物吸入绿脓杆菌后,早期出现明显的寒颤、发热和呼吸困难,后期则会出现毛发黯淡、反应迟钝、营养状态差和血象血白细胞总数显著升高。

(2)模型特点  我们使用黏液型PA通过喷雾器持续感染老年兔制备出了PA慢性肺部感染模型。相比于人工生物膜包被PA造模方法,本方法更为简单方便,但是吸入的菌量不太容易控制,且造模时间相对较长。

(3)临床比较  在临床实践中,人类PA肺部感染常见于老年人,并常常基于慢性肺部疾病的基础上发生。我们使用的模型方法为老年兔持续吸入PA菌液,多数动物出现了明显的细菌感染症状,包括高热和外周血白细胞总数升高,同时肺部病变也非常严重。在早期,可见出血、渗出、中性粒细胞浸润和肺小脓肿形成等急性炎症反应,表现为急性细菌感染的病理特征。当细菌不断地反复吸入时,会逐渐出现更多的慢性炎症和在慢性炎症基础上的急性发作的病理改变。即使停止吸入菌液后,这种慢性炎症改变仍会持续存在,长时间不消失。

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