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糖水偏好实验系统
SA226 糖水偏好实验系统有实时统计、自动化、高准确性等优点,极大地提高了药物研发和基础生命科学研究的效率,并从根本上减少手工操作带来数据偏差及误差。
震惊反射系统
震惊反射(Startle Reflex)由一组突然发生的、相对强烈的刺激组成,动物对外界刺激自然产生简单的行为反应,包括始于头部和尾巴的一系列快速运动:随着刺激的产生和增强,动物主要肌群出现收缩和舒张。这是评价动物反应性的一个敏感指标。
场景恐惧实验系统Fear Conditioning
场景恐惧实验系统(FCS)用于小型啮齿类动物(大、小鼠)环境相关条件性恐惧实验研究。啮齿类动物在恐惧时会表现出特有的不动状态(immobility),动物在这种情况下倾向于保持静止不动的防御姿势。抗抑郁药和抗中枢兴奋药可以明显缩短不动状态持续的时间。实验过程中,实验对象被给与一个声音信号(条件刺激),随后给予电击(非条件)刺激。该训练称为条件性训练,训练结束后实验动物进行声音信号或环境联系性实验。一般情况下啮齿类动物对相应的环境和不同环境下同样的声音信号都会做出明显的条件性恐惧反应,如静止不动。这种测试可以在训练结束后立刻或几天后进行可以提供在条件信号影响下短期和长期记忆的信息。
Looming本能恐惧系统
本能恐惧是一种与生俱来的情绪状态,生物体在感知外界环境中潜在的危险信息时,以快速的躲避天敌、做出最适宜的防御反应是生物体生存所需要具备的至关重要的能力。此种能力具有跨物种的高度保守性,理解其内在的大脑运作机制和计算法则将对认识大脑固有功能及其如何适应环境具有重要意义。研究发现许多精神疾病如精神分裂症、自闭症、创伤后应激障碍等都伴随有恐惧情绪异常。
全自动学习无助实验系统
此模型是一种抑郁症动物模 型。学习无 (learnedhelplessness)系统分成诱发装置和条件回避装置两部分 ,当动物置身于一种不可逃避的厌恶刺激环境(足底电击)时,会产生一种绝望行为,表现为刺激不再逃避,并干扰了以后的适应性反应。
饮水冲突实验系统
饮水冲突实验(Vogel Conflict Drinking)是检测动物焦虑严重度的设备,1971年,沃格尔(Vogelts)等人开创饮水电击冲突实验模型。主要利用禁水动物对水的渴求心理与饮水时受到电击的恐惧心理之间的矛盾冲突,有焦虑情绪的动物舔水次数和被电击次数明显减少。
Geller-Seifter饮食冲突实验系统
20世纪60年代初,美国学者Geller和Seifter根据Estes在40年代有关惩罚的研究工作设计了基于对动物对奖赏物质渴望和惩罚刺激的害怕从而产生的矛盾冲突的用于抗焦虑药物的评价的Geller-Seifter程序,
高架十字迷宫视频分析系统
高架十字迷宫是利用动物对新异环境的探究特性和对高悬敞开臂的恐惧形成矛盾冲突行为来考察动物的焦虑状态。高架十字迷宫具有一对开臂和一对闭臂,高架十字迷宫距离地面较高,相当于人站在峭壁上,使实验对象产生恐惧和不安心理。高架十字迷宫被广泛应用于新药开发、药理学、毒理学、预防医学、神经生物学、动物心理学等多个学科的科学-研究和计算机辅助教学等领域,是医学院校与科研机构开展焦虑抑郁研究的经典实验。
O迷宫视频分析系统
O迷宫是高架十字迷宫的升级改良版,采用开臂和避臂交替的环形设计,克服了在十字迷宫中,当老鼠走到尽头必须原路返回后才能进入其他区域的弊端。啮齿类动物(例如大鼠、小鼠)有探究行为,放入O迷宫后会主动探究开臂,但又惧怕开臂中高悬敞开的环境。抗焦虑药物能够增加开臂探究活动,致焦虑剂则相反。O迷宫是进行焦虑研究的较新的方法,结果可靠。本产品采用视频跟踪技术完成了O迷宫实验的自动化和定量化,结果更加真实、可信、客观。
明暗箱/黑白箱实验系统
利用小鼠或大鼠具有趋暗避明的习性设计的装置,一半是暗室,一半是明室,中间有一小洞相连。暗室底部铺有通电的铜栅。动物进入暗室即受到电击。本实验简单易行,反应箱越多,同时训练的动物越多。以潜伏期为指标,动物的差异性比较小。对记忆过程特别是记忆再现有较高的敏感度。
自发活动视频分析系统
自发实验视频分析系统(inner field test)视频分析系统是观察研究实验动物神经精神变化、进入开阔环境后的各种行为,例如动物对新开阔环境的恐惧而主要在周边区域活动,在中央区域活动较少,但动物的探究特性又促使其产生在中央区域活动的动机,也可观察由此而产生的焦虑心理。中枢兴奋药物可以明显增加自主的活动而减少探究行为,一定剂量的抗精神病药物可以减少探究行为而不影响自主活动。
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