用孕激素联合绒毛膜促性腺激素多囊卵巢综合征动物模型

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) 复制方法  在进行多囊卵巢综合征的大鼠模型建立时,选择24日龄未成年雌性大鼠,并进行皮下埋植左旋18-甲基炔诺酮硅胶棒(3mm)。在27日龄时,每天注射1.5U绒毛膜促性腺激素(HCG)进行皮下注射,注射时间为9天至36日龄。通过以上操作,可以成功地建立多囊卵巢综合征模型。模型大鼠的血清孕酮和睾酮均显著升高,而雌二醇含量变化不明显。此外,卵巢重量也会增加,光镜下卵泡囊性扩张,颗粒细胞层变薄甚至消失,颗粒细胞排列疏松,膜间质细胞增生。

(2) 模型特点  在临床上,多囊卵巢综合征被公认为高雄激素、高LH、恒定的雌激素水平、高胰岛素血症和胰岛素抵抗及卵巢组织形态学上有多个囊性卵泡和间质增生的特征。使用以上的操作,可以使得模型动物机体E2、P、FSH、LH等激素水平呈现低水平,从而导致不排卵。而HCG的化学结构及生物作用类似于LH,持续给予外源性的HCG使卵泡闭锁,最终形成多囊卵巢综合征模型。

(3) 比较医学  多囊卵巢综合征的诱导不仅仅出现在人体中,而且在恒河猴、牛、豚鼠、大鼠等实验动物中都会出现。近年的研究发现,在人体和动物的多囊卵巢综合征中,最显著的激素改变就是LH/FSH比例倒置,LH水平持续升高。这提示多囊卵巢的诱导可能与LH的持续刺激有关。由于大鼠动情周期较为稳定,因此,使用大鼠建立多囊卵巢综合征的模型研究相对于其他实验动物来说更为经济和方便。通过以上的方法建立的多囊卵巢综合征大鼠模型,其病理形态学改变和血浆激素水平与临床上妇女多囊卵巢综合征非常相似。 相对于其他建立方法,这个模型具有更实用性。

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