本装置は動物の足裏へ接触して感覚閾値を測定し評価するために開発された商品です。マウス・ラットの足裏へピンを直接接触させることにより、その反応時間と感知した力(g)をカウントできる、自動計測装置です。手動測定する Von-Frey フィラメントの自動計測タイプです。
押し上げる速度は0 ~ 50 秒の範囲で調整可能、押す力は 0 ~ 100 グラムの範囲で設定できます、電磁サイレント モーターによって加えられる力の量を完全に自動化する独自のシステムです。動物が足を引っ込めて反応すると、デバイスは反応が起こった時間と力を自動的に記録し、データを収集して USB スティックに保存し、CSV、Excel 互換形式にシームレスにエクスポートします。最大 6 匹のラットと 12 匹のマウスを収容できるモジュール式計測ケージセットが付属しています。(組立式)
・Von Frey フィラメントは、前臨床研究および臨床研究において神経因性疼痛の行動反応を評価するための生産的な方法として今でも使用されています。
・しかし、フォン・フレイのテストは時間がかかり、実験的なバイアスがかかりやすいため、Ugo Basile は完全に自動化された装置を開発しました。
・さらに、力の適用は常に垂直で、事前設定されたグラム量と事前定義された速度で行われます。
・動的足底麻酔計は、部分坐骨神経結紮 (PNL) から慢性狭窄損傷 (CCI) や脊髄神経結紮 (SNL) まで、表現型や異痛症や痛覚過敏を治療する薬剤のスクリーニングに至るまで、神経損傷のさまざまな用途に使用されています。
・重度の異痛症から痛覚過敏まで、さまざまなタイプの実験を実行できる柔軟性、足の感度に応じてプローブが足に近づく方法(一時停止など)を変更できます。
オプションで足の引っ込みを手動でスコアリング、足の位置が異常で実験者が視覚的に採点する必要がある動物を採点することができます。
・Von Frey Hairs、Semmes-Weinstein のモノフィラメントセット、および電子式 Von Freyシステム (ハンドヘルド)に対するダイナミックプランターの主な利点は次のとおりです。
◆力の適用ベクトルの一貫性(垂直方向)
◆刺激部位の再現性が向上
◆足を引っ込めるスコアリングにおける実験者のバイアスを除去し、力の割合を調整できるように時間要素を追加しました。これにより、他の機械的刺激アプリケーションでは提供できない高い再現性、感度、正確さがもたらされます。この感度は、力の適用が手の動きに依存しないという事実の結果です。さらにフォン・フライ・フィラメントとは異なり、対数スケールではなく線形の刺激を提供します。
オプション
37450-278 追加の刺激ベース、穴あき金属シートと動物用囲いを完備
37100 口腔顔面刺激用ダーラムホルダー 2 個セット
37102 ラットホルダー、中型、足底テストおよび動的足底感覚計用
37103 ラットホルダー、ラージサイズ、足底テストおよび動的足底感覚計用
37550-330 動的足底フィラメント アセンブリ直径 0.3 mm
37550-340 動的足底フィラメント アセンブリ直径 0.4 mm
37550-UBC12 UB Care 12 DPA の追加ハードウェア保証延長 12 か月 (SKU 37550 で有効)
37550-UBC24 UB Care 12 DPA の追加ハードウェア保証延長 24 か月 (SKU 37550 で有効)
仕 様
操作画面:4.3インチタッチスクリーン(抵抗膜方式)
電 源:ユニバーサル入力 100-240 VAC、50-60 Hz、30W
動作温度:10℃~40℃、 5% ~ 95% RH
力の範囲:0.5~100グラム、0.1グラム刻み
力増加率:0~50秒の範囲で1秒単位で調整可能
待ち時間:0.1秒単位で表示
測定モード:自動/手動 切り替え可能
実験開始:スタートボタン、プッシュボタン、またはTTL入力
実験中止:停止ボタン、押しボタン、カットオフまたはTTL入力
日付入力:実験プロトコル
データ保存:.csv形式
TTL/IO:スタート/ストップ、検出モード、力レベル
較 正:校正分銅(5g、50g、100g)
総重量:10kg
寸法図:135 (W) x 40 (D) x 50 (H) cm (測定ケージ含む、テーブル上に必要なスペース)
Main References
Claudia Cristiano et al., 2022, The Beneficial Effects of Ultramicronized Palmitoylethanolamide in the Management of Neuropathic Pain and Associated Mood Disorders Induced by Paclit*xel in Mice, Biomolecules
Hisakatsu Ito et al., 2022, Suvor*xant and mirtaz*pine improve chronic pain-related changes in parameters of sleep and voluntary physical performance in mice with sciatic nerve ligation, Plos One
Katherine S. Adcock et al., 2022, Vagus nerve stimulation does not improve recovery of forelimb motor or somatosensory function in a model of neuropathic pain, Nature
Laura Rullo et al., 2021, Nociceptive behavior and central neuropeptidergic dysregulations in male and female mice of a Fabry disease animal model, Elsevier
Huiying Du et al., 2019, Identification of the Genome-wide Expression Patterns of Long Non-coding RNAs and mRNAs in Mice with Streptozotocin-induced Diabetic Neuropathic Pain, Elsevier
Miodrag Mitrić et al., 2019, Layer- and subregion-specific electrophysiological and morphological changes of the medial prefrontal cortex in a mouse model of neuropathic pain, Nature
Viljami Jokinen et al., 2018, Differential Spinal and Supraspinal Activation of Glia in a Rat Model of M*rphine Tolerance, Elsevier