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动物
小鼠, 大鼠

P.A.M. 压力应用测试仪 (用于大尺寸动物)

产品代码:38550
产品类别: 疼痛与炎症

P.A.M.(压力应用测试仪)是原创新设备,用于测量关节的机械疼痛阈值。它专为关节炎研究设计并经过验证,因此特别适用于评估啮齿动物膝盖或踝关节的关节过敏反应。

保存后数据,可以在控制单元上浏览数据,或以专有格式、Excel 或文本格式传输到电脑,以便通过市场上大多数统计分析软件进行管理。

配备正确的适配器(PN 38500-006)后,还可用于兽爪压痛阈值测试实验。

型号
大多数 Ugo Basile 产品可以添加延长保修。您可以在每个产品的订购信息部分找到此信息。

  • P.A.M. 施加可量化的力来直接刺激关节,并自动读取反应。
  • 操作员只需将力传感器直接戴在拇指上,便可进行高灵敏度测试。
  • 操作员只需将一个特殊的力传感器戴在拇指上,峰值放大器即可测量疼痛阈值(通常是四肢缩回)。
  • P.A.M. 标配两个预校准的力传感器,专门用于对大鼠和小鼠关节施加力。
  • 该设备标配两个组件:一个是囊括两个不同尺寸传感器的控制单元,另一个是新DCA 软件,用于信号监测、数据传输和分析。保存数据后,可以在控制单元上浏览数据,或以专有格式、Excel (.xls) 或文本 (.txt) 格式传输到电脑,以便通过市场上大多数统计分析软件进行管理。
  • 可选配特定的爪压传感器来测量小鼠或大鼠鼠爪的机械敏感度。
特点优势
力直接施加到关节上 直接测量特定部位引发的疼痛
预校准的力传感器 无需校准
专门为关节炎研究设计 施力装置适用于啮齿动物的膝盖和踝关节
可选配爪压传感器 PAM 还可以用作手持 Randall-Selitto 设备
包含脚踏板 无法使用自动峰值检测器时,可以进行手动记录

操作

指令

通过柔软按钮和脚踏板

读数

LCD 屏幕,通过 PC 上的 DCA3 软件

启动

在可调压力阈值下自动启动

停止 在施压结束时自动停止,在限定时间(可调节 5 到 25 秒)后自动停止,通过脚踏板手动停止

施力范围

0-500gf, 0-1500gf

力增加率

通过 PAM 电子单元或 PC 上的 DCA3 软件监控

力响应

步进0.1gf

延迟时间

步进 0.1s

与 PC 的连接  

通过 USB 电缆(A 到 mini-B)和 PAM 软件(DCA3)

电源要求

电池供电,通过 USB 电缆连接到 PC,配有电源(100-240 VAC,50-60Hz)

操作温度

10°C 到 40°C;5% 到 95% RH(无凝结)

噪音水平

可忽略不计

 

物理规格

总重量

0.8Kg

运输重量

约 2.7Kg

尺寸 12(宽)x 15(深)x 4.5(高)cm

包装尺寸

46x38x27cm

 

保修

保修期 PAM 享有 12 个月保修期 + 产品注册后 12 个月保修期
UB-Care 可以增加额外12 个月或 24 个月的UB-Care服务

 

PAM 施加可量化的力以直接刺激关节,并自动记录动物的反应。

PAM 最初用于研究类风湿关节炎,但其显然可以用于评估啮齿动物或大型动物(通过特殊适配器)关节痛阈值或其他身体部位的痛阈。

PAM推出的十多年以来,在各种炎症模型和痛觉研究领域中,科研人员用PAM发表了数十篇论文(见下面的参考文献)。这些研究覆盖最经典的关节炎、纤维肌痛、诱发的关节损伤、诱发的肌肉骨骼疼痛等。

H. Tamai, M. Yamanaka, W. Taniguchi, N. Nishio, D. Fukui, T. Nakatsuka, H. Yamada, 2023, “Transient receptor potential ankyrin 1 in the knee is involved in osteoarthritis pain”, Biochemistry and Biophysics Reports

L. Singh, A.Kaur, S. Garg, A. P. Singh, R. Bhatti, 2020, “Protective Effect of Esc*letin, Natural Coumarin in Mice Model of Fibromyalgia: Targeting Pro-Inflammatory Cytokines and MAO-A”, Neurochemical Research

A. Obeidat, S. Ishihara, R. Miller, A.-M. Malfait, 2020, “Effect of systemically delivered zoledronic acid on joint damage, nociceptive knee innervation and pain after destabilization of the medial meniscus in mice”, Osteoarthritis and Cartilage

A.Kaur, L. Singh, N. Singh, M. S. Bhatti, R. Bhatti, 2019, “Ameliorative effect of imperatorin in chemically induced fibromyalgia: Role of NMDA/NFkB mediated downstream signaling”, Biochemical Pharmacology

P. Di Giminiani, S. A. Edwards, E.M. Malcom, M.C. Leach, M. S. Herskin, D. A. Sandercock, 2017, “Characterization of short- and long-term mechanical sensitisation following surgical tail amputation in pigs”, Nature

J. Leuchtweis, A.-K. Imhof, F. Montechiaro, H.-G. Schaible and M.K. Boettger, 2010, “Validation of the digital pressure application measurement (PAM) device for detection of primary hyperalgesia in rat and mouse antigen-induced knee joint arthritis”, Methods and Findings in Experimental and Clinical Pharmacology

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