血氧饱和度(SpO2)是血液中被氧结合的氧合血红蛋白的容量占全部可结合的血红蛋白容量的百分比,是呼吸、循环系统的重要参数,在临床疾病的预防、诊断、监护中发挥着重要作用,也作为重要生理指标广泛应用于动物手术监护与呼吸循环系统相关研究中。
传统血氧饱和度测量采用有创方式,抽取动脉血,通过血气分析仪进行电化学分析,测出氧分压进行计算获得血氧饱和度。该方法是测量血氧饱和度的金标准。但对于小动物而言,血液总量较少,获取动脉血的难度较高,而且无法进行持续测量。
MouseOx Plus脉搏血氧仪专为大小鼠SpO2检测设计,仅通过单个探头即可测量大小鼠的血氧饱和度、脉搏频率、呼吸频率等生理参数,实现大小鼠SpO2的无创、连续、准确监测。
01 基质细胞蛋白SPARCL1在流感病毒诱发的肺损伤中的作用
2024年Gan Zhao等人研究了肺部内皮细胞分泌的基质细胞蛋白SPARCL1在流感病毒诱发的肺损伤中的作用。
在实验过程中,使用MouseOx Plus颈夹对头颈部已进行脱毛处理的小鼠以15Hz的采样频率连续测量3min,并导出测量结果、过滤错误值,最后以均值作为该时间点的血氧饱和度结果。
通过比较流感感染24天内野生型小鼠与Sparcl1基因敲除小鼠、野生型小鼠与Sparcl1基因过表达小鼠、Sparcl1基因过表达小鼠与TLR4抑制剂给药的过表达小鼠的血氧饱和度以及其他生化、免疫分析,证明了SPARCL1通过激动TLR4与促进巨噬细胞的极化加剧肺炎。
该研究揭示了肺部毛细血管内皮细胞与巨噬细胞进行信息交流并活化巨噬细胞的新机制,证明了SPARCL1水平可用作为肺炎的生物标记物,PARCL1/TLR4/NF-κB拮抗剂可作为潜在的减轻炎症的药物。
02 mRNA的器官特异性高效递送过程中的血氧监测
2024年Lulu Xue等人设计了一类硅氧烷基脂质纳米颗粒(SiLNP)以实现mRNA的器官特异性高效递送。研究者通过调整脂质结构实现了体内向肝脏、肺和脾脏的特异性给药。
在验证肺部给药的过程中,研究团队使用流感病毒建立小鼠肺血管损伤模型,使用Si5-N14 LNP递送成纤维细胞生长因子-2(FGF-2)的mRNA ,并通过MouseOx Plus监测小鼠血氧。
通过比较血氧、体重、组织形态等方法验证了通过SiLNP进行FGF-2 mRNA给药能够增强肺部血管修复,展示了基于该递送系统的靶向血管内皮治疗疾病的潜在临床应用潜力。
01 产品简介
Starr Life Sciences公司的MouseOx Plus脉搏血氧仪通过20年的产品研发以及技术优化,针对大小鼠高心率、高呼吸频率的特点,不断更新优化旗下产品,仅使用单个探头,通过光信号分析,即可得到准确的脉搏血氧饱和度、脉搏频率、呼吸频率、脉搏幅度、呼吸幅度等参数;通过额外增加一个温度探头,还可以实时监测麻醉状态下动物的体温。
02 产品特点
01.转化医学研究
02. 动物生理监护
01 实验准备
02 参数设置
03 开始监测
04 数据采集
05 数据回演
06 导出数据为表格
可将数据导出为csv格式表格,在Excel或其他分析软件中作进一步分析
07 实验结束
实验结束时,请先将软件停止记录和采集,再拔除各连接线!软件进行操作中,切勿拔出各连接线!否则可能造成主机线路损坏。