Il Rat Sleep Deprivation System è uno strumento che limita delicatamente il sonno negli animali senza bisogno di allenamento. Dopo aver completato le impostazioni dei parametri, gli esperimenti di privazione del sonno possono essere condotti su ratti o topi senza intervento umano. Può essere utilizzato per la ricerca del sonno, la ricerca della differenza di tempo e la simulazione del modello di sonno intermittente.
Il sistema ha due modelli tra cui scegliere: Feedback e StandAlone
· Può essere controllato dal computer e dall'host; ·Colpire il bastone ad una velocità impostata per interrompere il sonno animale; ·È possibile cambiare direzione attraverso la programmazione per ridurre l'adattamento degli animali privi di sonno al loro ambiente; ·Il sistema può fornire cibo, acqua e un luogo per le attività; ·Esistono due tipi di gabbie per animali: gabbie per ratti e gabbie per topi;
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In base alle esigenze, è anche possibile scegliere un dispositivo di privazione del sonno della barra rotante o una scatola di privazione del sonno del tipo del lavandino per condurre esperimenti pertinenti:
Caratteristiche del prodotto del dispositivo rotatorio di privazione del sonno:
· Ha quattro modalità di lavoro: normalmente aperto, cronometrato, intermittente e avanti / indietro;
·L'asta rotante ruota delicatamente e non provoca alcun danno meccanico agli animali;
·La modalità di temporizzazione può impostare il tempo per la barretta di interferenza per ruotare;
·La modalità intermittente può regolare il tempo di rotazione e il tempo di arresto separatamente;
·In modalità avanti e indietro, la direzione di funzionamento dell'asta di interferenza può essere impostata ad intervalli regolari;
·L'altezza dell'asta rotante può essere regolata per ridurre l'impatto dell'imbottitura;
· Selezionare le gabbie di attività del topo e del ratto secondo i requisiti sperimentali;
· Possiamo anche fornire servizi di miglioramento personalizzati;
modello: YAN-239
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Puoi scegliere una scatola di privazione del sonno tipo lavandino in base alle tue esigenze:
modello: SY-M3100, Mici, 6 piattaforme
SY-M3040, topi, 40 piattaforme
SY-R3020, ratti, 15 piattaforme
Per più modelli, si prega di chiamare per informarsi
Attualmente è in corso l'esperimento di privazione del sonno e della fatica del serbatoio d'acqua nei topi
riferimento:
1. Cordeira, J., Kolluru, S.S., Rosenblatt, H., Kry, J., Strecker, R.E., McCarlet, R.W. (2017). Learning and memory are impaired in the object recognition task during metestrus/diestrus and after sleep deprivation. Behavioural Brain Research, 339, 124-129. doi: 10.1016/j.bbr.2017.11.033
2. Hines, D.J., Schmitt, L.I., Hines, R.M., Moss, S.J., & Haydon, P.G. (2013). Antidepressant effects of sleep deprivation require astrocyte-dependent adenosine mediated signaling. Translational Psychiatry, 3, e212. doi: 10.1038/tp.2012.136
3. Lee, D., Lee, S., & Sohn, D. (2016). MP86-19 effect of sleep deprivation on hormonal axis and erectile function. Journal of Urology, 195(4), e1113. doi:10.1016/j.juro.2016.02.2327
4. Lee, D.S., Sohn, D.W., Yoon, B.I., & Yoo, J.M. (2017). 383 effect of sleep deprivation on hormonal axis and erectile function. Journal of Sexual Medicine, 14(1), S113-S114. doi: 10.1016/j.jsxm.2016.11.264
5. Naidoo, N., Davis, J.G., Zhu, J., Yabumoto, M., Singletary, K., Brown, M., … & Baur, J.A. (2014). Aging and sleep deprivation induce the unfolded protein response in the pancreas: implications for metabolism. Aging Cell, 13(1), 131-141. doi: 10.1111/acel.12158
6. Schmidt, M.A. & Wisor, J.P. (2012). Interleukin 1 receptor contributes to methamphetamine- and sleep deprivation-induced hypersomnolence. Neuroscience Letters, 513(2), 209-213. doi: 10.1016/j.neulet.2012.02.040
7. Ward, C.P., Wooden, J.I., & Kieltyka, R. (2017). Effects of sleep deprivation on spatial learning and memory in juvenile and young adult rats. Psychology & Neuroscience, 10(1), 109-116. doi: 10.1037/pne0000075
8. Wooden, J., Pido, J., Mathews, H., Kieltyka, R., Montemayor, B., & Ward, C. (2014). Sleep deprivation impairs recall of social transmission of food preference in rats. Nature and Science of Sleep, 2014(6), 129-135. doi: 10.2147/NSS.S68611
9. Duncan, M. J., L. E. Guerriero, K. Kohler, L. E. Beechem, B. D. Gillis, F. Salisbury, C. Wessel, J. Wang, S. Sunderam, A. D. Bachstetter, B. F. O’Hara and M. P. Murphy, 2022. Chronic Fragmentation of the Daily Sleep-Wake Rhythm Increases Amyloid-beta Levels and Neuroinflammation in the 3xTg-AD Mouse Model of Alzheimer’s Disease. Neuroscience 481: 111-122.
10. Robinson-Junker, A., O’Hara, B., Durkes, A., Gaskill, B., 2019. Sleeping through anything: The effects of unpredictable disruptions on mouse sleep, healing, and affect. PloS one 14, e0210620.
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