[实用新型]多电极神经标本盒有效

专利信息
申请号: 201720705922.1 申请日: 2017-06-17
公开(公告)号: CN206920372U 公开(公告)日: 2018-01-23
发明(设计)人: 沈建新;王海燕;陈穗;江玲;陈巧冰;闫绍纯;吴少伟;黄志华;陈炫;庄东洲;吴禹宏;蔡耿鑫;吴杰 申请(专利权)人: 汕头大学医学院
主分类号: G01N27/00 分类号: G01N27/00;G01R19/00
代理公司: 汕头市高科专利事务所44103 代理人: 黄河长
地址: 515031*** 国省代码: 广东;44
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摘要:
搜索关键词: 电极 神经 标本
【说明书】:

技术领域

实用新型属于电生理测试用实验装置的技术领域,具体涉及一种适用于生物医学实验中神经干动作电位测定的多电极神经标本盒。

背景技术

在医学院校机能学实验教学和科研实践中,“神经干动作电位”是的经典实验项目,而神经标本盒是该实验实施过程中所必需的设备之一。

传统的神经标本盒中的电极数量一般是7根,按刺激电极(2根)、接地电极(1根)和记录电极(4根)的顺序依次排列,各根电极的长向平行布置且沿着神经标本盒的横向延伸,各根电极排列的方向(简称纵向)垂直于电极的长向(简称横向);其中,两根刺激电极的位置毗邻在一起并固定不动,而其它电极的间距则可沿纵向无级调节移动。

现有上述神经标本盒的结构基本可以满足普通的实验教学需要。但是,如果要进行神经干动作电位的系统定量研究,则存在以下问题:1、不同次实验之间的数据可比性较差,这是由于,记录电极的纵向位置在不同次试验之间需要频繁来回调节改变,而记录电极的纵向位置经过调节改变后,如果要恢复到原来的位置(以便与以前某次的实验进行比对),就难以确保与原来的位置精确重合;2、不利于对某些影响神经干动作电位的因素进行系统定量研究,例如不便于考察药物对神经干动作电位的影响;3、刺激电极(即前面两根金属电极)位置及间距不可改变,导致一些实验不方便进行,如动作电位的双向传导验证;4、清洁和维护不方便。

实用新型内容

本实用新型的目的在于克服上述缺点而提供一种多电极神经标本盒,它能确保不同次试验研究的神经干部位精确对应一致,有利于对神经干动作电位进行系统定量测定。

其目的可以按以下方案实现:一种多电极神经标本盒,包括金属屏蔽盒、绝缘支架和若干根金属电极,金属屏蔽盒包括有金属盒底、金属盒壁和金属盒盖,绝缘支架安装在金属屏蔽盒盒腔里面,金属电极安装在绝缘支架上,各根金属电极的长向沿金属屏蔽盒的横向平行布置;其主要特点在于,所述绝缘支架的上表面开设有纵向凹槽,纵向凹槽长向为金属屏蔽盒的纵向,所述各根金属电极的左右两端固定在纵向凹槽的左右槽壁上而不能移动,各根金属电极的中间段与纵向凹槽的槽底离开一段竖向距离而成为悬空段;所述金属电极的数量为11~60根,每相邻两根金属电极的纵向间距相等且为1~6mm;在金属屏蔽盒壁的外侧设有接线端子,接线端子的数量与金属电极的数量相同,接线端子与金属屏蔽盒壁相互绝缘,接线端子与金属电极一一对应电连接并设有编号;在纵向凹槽的前后两端分别固定设有金属挂钩,前面的金属挂钩位于最前方金属电极的前方,后面的金属挂钩位于最后方金属电极的后方。

较好的是,纵向凹槽配套设有透明材料制作的密封槽盖,当密封槽盖盖合在纵向凹槽上、且金属盒盖盖合在金属盒壁上时,密封槽盖位于各根金属电极的上方而且位于金属盒盖的下方。

更好的是,金属电极的悬空段呈现为左右两侧高而中间低的凹弧形。

各根金属电极悬空段的中点连线呈前后较低而中间较高的拱形。

金属挂钩钩尖与钩杆交界处的竖向位置低于最接近的金属电极。

纵向凹槽的槽底设有集液孔,集液孔的孔底低于纵向凹槽的槽底。

金属盒底在局部位置的下方还设有垫块,垫块的高度可调而使整个金属屏蔽盒放置的倾斜角度可调。

绝缘支架的水平投影形状与金属屏蔽盒的盒腔吻合匹配,绝缘支架的顶面边沿与金属盒壁之间填有防水胶。

绝缘支架的纵向凹槽与金属电极和金属挂钩连接处吻合匹配, 之间填有防水胶。

所述金属盒底和金属盒壁分体设置并形成可拆卸连接,方便内部连接线路的检修。

本实用新型具有以下优点和效果:

一、本实用新型设有多根金属电极,各金属电极连接有接线端子,因而可按试验需要选取任何其中两根金属电极与刺激电源相连接而作为刺激电极,也可以选取任何其中一部分金属电极与读取记录设备相连而作为记录电极,并可与相应的实验方案设计程序一起使用,以方便后续的数据处理分析。

二、与传统结构相比,本实用新型设有前后金属挂钩而可以将神经干标本结扎固定,从而使其纵向位置固定,且金属电极固定而不能纵向移动,每根金属电极配设编号,因此,只要不同次试验之间使用的记录电极编号对应相同,就能确保不同次试验研究的神经干部位精确对应一致。另一方面,虽然本实用新型的金属电极纵向位置不可调,但由于金属电极的数量足够多,金属电极的纵向间距足够小,完全可以根据神经干的不同部位需要选择合适位置的金属电极作为记录电极,因而即使金属电极的纵向位置不可调也能够满足研究神经干的不同部位的需要。

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