侧向液压冲击脑损伤模型

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

侧向液压冲击脑损模型是一种用于实验室中进行颅脑损伤研究的重要工具。该模型通过向颅腔内快速注入一定数量的生理盐水来导致脑组织变形和移位,从而实现颅脑损伤的目的。液压装置由圆形液柱、打击架、示波器和压力传感器组成。圆形液柱长64cm,直径4.5cm,一端连接活塞,另一端连接打击管和压力传感器。致伤时,将整个管道系统充满37℃的生理盐水后封闭,打击锤打击活塞后产生的压力通过打击管内的液体传导至颅腔,作用于组织。

具体操作步骤如下:

(1)将实验大鼠提前3天单独喂养,并于术前8小时禁食。实验时用3.6%水合氯醛以1ml每100g的剂量腹腔内注射麻醉,并将其固定于脑立体定位仪支架上,位于俯卧位。

(2)切开头皮,从左、右侧冠状缝后3mm、矢状缝旁边2mm处,用牙钻行颅骨钻孔,开骨窗直径约3ml。将灭菌打击管用自凝牙托粉固定于骨窗中。

(3)在对侧冠状缝后3mm与矢状缝旁边2mm处开骨窗,直径约15mm,埋入硅胶管15mm,进行颅内压监护,同时监测大鼠的血压、心率、呼吸等数据。

(4)根据实验分组情况分别施加不同大小的打击力,建立大鼠分级颅脑损伤模型。轻伤组为1313~3313kPa甚至以下;中伤组为3314~5017kPa;重伤组为5018~7313kPa;极重伤组为7314kPa以上。对照组不进行撞击,但实验操作过程完全相同。

该模型具有定量准确的致伤力,可以直接反映脑组织所受的压力。并且,该模型操作简单、重复性好,能够复制出轻、中、重度颅脑伤。目前该模型被广泛应用于颅脑损伤后神经病理、神经生化、神经电生理、神经递质和受体、神经行为功能、脑能量代谢、脑血流量和药物疗效判断等方面的研究。但是需要注意的是,该模型致伤机制与人类实际受伤机制还存在不一致之处。此外,该仪器复杂,价格昂贵,在国内多数是自行研制和组装。

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