Douleur et inflammation
Code: 35550

TGR Test du Gradient Thermique Annulaire (Zimmermann's method) Spécial

Le Gradient thermique annulaire est un nouveau test automatisé et intégré qui permet d’analyser la préférence thermique spontanée chez la souris sans biais et avec une double occurence, selon la méthode décrite par Zimmermann.

Ces dernières années, les mécanismes cellulaires et moléculaires de détection de la température et de thermorégulation font l’objet de recherches intensives. Certains laboratoires et certaines publications ont mis en évidence les limites des tests thermiques existants ( opéarteur et environnement dépendants,spectre douloureux partiel etc): pour surmonter les limitations actuelles, nous avons conçu un nouveau test de gradient thermique de forme circulaire, pour le phénotypage des préférences thermiques spontanées, Le test est largement décrit dans  "Comprehensive thermal Preference Phenotyping in Mice using a Novel Automated Circular Gradient Assay ", publié par l'Université d'Erlangen-Nuremberg (voir l'article de Zimmmermann). Le nouveau TGR (anneau à gradient de température) offre un degré de liberté élevé, c’est-à-dire un choix thermique préçis et linéaire du froid au chaud et élimine les biais des instruments actuels et de l'expérimentateur. 

Le TGR est un outils puissant en physiologie sensorielle thermique pour l'exploration des canaux impliqués dans le réponse thermique et émotionnelle nociceptive et non nociceptive (TRP/Transient Receptor Potential NAV..)! ,il parcicipe en pharmacologie moléculaire à de nouvelles découvertes dans le traitement de la douleur.

 

Capture gradient

 

Les avantages apportés par la conception circulaire sont les valeurs mesurées en double lors de l'exporation puisque le gradient thermique se déploit des deux côtés du cercle. Aucun effet de bordure et de coinet aucun repère spatial de vient eprturber l'exploration spontanée et le choix d'une préférence de zone. Garantissant des données reproductibles sans biais. Le TGR est plus sensible que les méthodes actuelles: la configuration du gradient est un complément de la conception à deux plaques chaudes froides (reflète un environnement physiologique plus complexe, nécessite moins de temps, moins de main-d'œuvre et moins de souris).

 

Le TGR est constitué d'une piste circulaire en aluminium le long de laquelle un gradient thermique s'établit entre les deux générateur de température chaude et  froide (15 ° C et moins) et d’une zone chaude (40 ° C et plus) dans laquelle la souris est libre de se déplacer. La piste en aluminium en forme d’anneau entouré d'une isolation thermique a un diamètre intérieur de 45 cm et un diamètre extérieur de 57 cm. Il a été démontré dans la méthodologie que le diamètre n'influencait en rien le choix fait par les sujets testés.

 

Une plaque chaude et une plaque froide sont disposées de manière diamétralement opposées (basé sur notre technologie éprouvée de la plaque chaude/froide Ugo Basile NG) réchauffent et refroidissent les extrémités du test, créant ainsi un gradient thermique symétrique surveillé par 4 thermocouples intégrés qui mesurentt et interpolent le gradient de température exact en temps réel.

 

Chaque côté de l'anneau est divisé en 12 zones dans lesquelles le Δ de  température est divisée proportionnellement: Par exemple, dans le protocole méthode, où les deux températures préréglées sont respectivement 15 ° C et 40 ° C, chaque secteur représente une variation de de 2,27 ° C soit 0,31°C par cm et 40 cm2 par secteur ce qui corespond  au carré occupée par une souris avec sa queue.

 

thermal view gradient

           L'enregistrement et l'analyse du comportement des préférences

           thermiques sont réalisés par "Anymaze for TGT".

           La sortie de données comprend:

           Tracking Ultra-précis de l'animal tête corps queue et les mesures

          dérivées

           Préférence Température Durée ± SD

           Décalage temporel pour couvrir des zones supérieures à une

 

température définie (évolution dans le temps

Histogramme de zone


Informations supplémentaires

    Fonctionnalités

    Bénéfices

    Dessin circulaire, DI 45cm, DE 57cm

    Valeurs dupliquées, par d'effet de bord, par de perturbateurs visuels

    Cercle monobloque en aluminium entouré d'une isoluation thermique

    Gradient plus linéaire que les modèles antérieurs, donnés plus reproductibles

    Chauffe et refroidissement diamétralement opposés

    Dessin compact, mesures en double

    12 zones par côté symétrie, surface par zone 40cm2 

    Le delta de Temperature est porportionnellement divisé en 12 (15°C-40°C = 2.27°C per zone)

    4 thermocouples fichés dans la masse de l'anneau

    la température exact est monitorée et extrapolée/ajustée le long de l'anneau par logiciel

    Suivi et monitoring via "Anymaze"

    Comportement enregistré durant 60 minutes typiquement

    Général

     

    Température de fonctionnement

    CHAUD: 20 à 65°C

    FROID-CHAUD: de 4°C à 35°C  

    Contrôles

    via les  écrans des unités de chauffage

    Lecture

    via les  écrans des unités de chauffage. Via le logiciel ANY-maze 

    Détection

    ANY-maze

    Température 

    Measurée grâce à 4 thermocouples et enregistrés/interprétées par le logiciel

    Son

    Négliable

    PAlimentation

    Universelle 85-264 VAC, 50-60Hz

    Physique

     

    Couloir Aluminum

    DI 45cm, DO 57cm

    Hauteur des parois

    24cm  ( amovibles)

    Dimensions

    87x64x64(h)cm

    Poids

    39Kg

    Expédition

    57Kg

    Dimensions emballage

    100x80x70(h)cm (Palette)

    Garantie

    35550 est couvert par une garantie de 24 mois pièces et M.O

    "Currently available behavioral assays to quantify normal cold sensitivity, cold hypersensitivity and cold hyperalgesia in mice have betimes created conflicting results in the literature. Some only capture a limited spectrum of thermal experiences, others are prone to experimenter bias or are not sensitive enough to detect the contribution of ion channels to cold sensing because in mice smaller alterations in cold nociception do not manifest as frank behavioral changes. To overcome current limitations we have designed a novel device that is automated, provides a high degree of freedom, i.e. thermal choice, and eliminates experimenter bias. The device represents a thermal gradient assay designed as a circular running track. It allows discerning exploratory behavior from thermal selection behavior and provides increased accuracy by providing measured values in duplicate and by removing edge artifacts. Our custom-designed automated offline analysis by a blob detection algorithm is devoid of movement artifacts, removes light reflection artifacts and provides an internal quality control parameter which we validated. The assay delivers discrete information on a large range of parameters extracted from the occupancy of thermally defined zones such as preference temperature and skew of the distribution. We demonstrate that the assay allows increasingly accurate phenotyping of thermal sensitivity in transgenic mice by disclosing yet unrecognized details on the phenotypes of TRPM8-, TRPA1- and TRPM8/A1-deficient mice."

    from "Comprehensive thermal preference phenotyping in mice using a novel automated circular gradient assay"

    35550

    Gradient thermique circulaire, ensemble complet- pré-assemblé avec unités de chauffe, couloir circulaire en aluminium isolé thermiquement et parois amovibles 

     

    Logiciel 

    60000-TGR

    ANY-maze ppour TGR

    41700-040

    Caméra USB ,Avec lentille varifocale 2.7-13.5mm, 5m de câble USB et support plafond.

    (autres supports sur demande)

    Z. Winter, P. Gruschwitz, S. Eger, F. Touska and Katharina Zimmermann: "Cold Temperature Encoding by Cutaneous TRPA1 and TRPM8-Carrying Fibers in the Mouse" Front. Mol. Neurosci., 30 June 2017 , https://doi.org/10.3389/fnmol.2017.00209

    F. Touska Z. Winter, A. Mueller, V. Vlachova, J. Larsen and Katharina Zimmermann: "Comprehensive thermal preference phenotyping in mice using a novel automated circular gradient assay" Journal Temperature, Volume 3, 2016 - Issue 1



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