Código: 57800 – Unidade ECT | ECT Unit (Electro-Convulsive-Therapy) for EC- threshold detection
Código: 57800
O aparelho ECT (Electro Convulsive Therapy) é especialmente projetado para pesquisas neuroquímicas e neurofarmacológicas.
Uma saída de corrente constante é usada, o que garante resultados reprodutíveis e determinação precisa do limiar de EC, ao mesmo tempo em que identifica quaisquer variações no limiar produzidas por drogas com uma ação específica nas regiões do córtex e sub-corticais. Os parâmetros de choque foram selecionados após consultar a literatura mais relevante, para fornecer o intervalo mais adequado ao operar com camundongos ou ratos.
Níveis de corrente reprodutíveis consistentes são produzidos por circuitos de feedback que ajustam a variação na impedância do contato de animal para animal.
A impedância ao animal pode ser pré-medida e exibida, e um sinal de aviso pisca se a impedância for muito grande para fornecer o nível de corrente desejado.
Os eletrodos auriculares padrão fornecidos (veja a imagem principal) permitem que um único operador forneça choque a vários indivíduos em um curto período de tempo. Eletrodos opcionais de córnea estão disponíveis como opcionais.
O circuito de saída especial permite que qualquer tipo de eletrodo seja usado.
- Características e Benefícios
- Especificações
- Aplicação
- Componentes e Acessórios
- Literatura e Documentação
CARACTERÍSTICA | BENEFÍCIO |
Saída analógica opcional | Pode ser conectado ao osciloscópio |
Qualquer tipo de eletrodo pode ser usado | Permite praticamente qualquer procedimento |
Circuito de feedback | Compensa a variabilidade de impedância devido ao contato de eletrodo animal |
Geral | |
Comandos | via polegar-rodas |
Leia | visor de cristal líquido |
Iniciando | via chaves no painel da unidade eletrônica |
Requisito de energia | 115 ou 230 V, 50/60 Hz, 75 W máx. |
Temperatura de operação | 15 a 30 ° C |
Nível de som | <70 dB (A) |
Trem de Pulso de Choque | |
Pulsos Positivos Retangulares | pelo transformador da alta tensão |
Corrente constante | pela rede de feedback |
Aumento de Pulso e Tempo de Queda | 20 µs |
Largura de pulso (ms) | 0,1 a 0,9 em passos de 0,1 ms ± 1% |
Freqüência (pulsos / s) | 1 a 299 em 1 pulso / s passos ± 1% |
Duração do Choque | 0,1 a 9,9 em passos de 0,1 s ± 1% |
Tensão de pulso | max. 2,5 kV |
Intervalo atual | 1 a 99 mA em passos de 1 mA ± 2% |
Carga de saída (na corrente máxima) | min. 0 Ohm – máx. 25 KOhm |
KOhm Display | 0 a 199 KOhm, resolução de 1 KOhm |
Fisica | |
Peso total | 3,42 kg |
Peso | 5,0Kg aprox. |
Dimensões | 276 (l) x37 (d) x13 (h) cm |
Dimensões de Embalagem | 45x34x26cm |
garantia | |
garantia | O 57800 é coberto por uma garantia de 24 meses. |
O aparelho ECT é especialmente projetado para pesquisas neuroquímicas e neurofarmacológicas. É particularmente útil para:
- triagem geral de substâncias potencialmente neurotrópicas
- avaliar a ação depressora ou estimulante de drogas no SNC
- investigações endocrinológicas sobre a relação entre o sistema nervoso e a hipófise.
Utiliza-se uma saída de corrente constante que assegura resultados reprodutíveis e determinação precisa do limiar de CE, ao mesmo tempo que identifica qualquer variação no limiar provocada por fármacos com ação específica nas regiões do córtex e subcorticais.
Os parâmetros de choque foram selecionados após consultar a literatura mais recente, a fim de determinar a faixa de requisitos que podem ser necessários quando se trabalha com ratos e camundongos.
Modelo de 6 Hz: O modelo de estimulação da córnea de 6 Hz, que foi introduzido no início dos anos 50, foi recentemente redescoberto para testar abordagens alternativas para convulsões resistentes a medicamentos. Consequentemente, a dieta cetogênica, que é conhecida por ser um tratamento válido para convulsões refratárias, mostrou-se eficaz no combate às convulsões induzidas pela estimulação da córnea de 6 Hz. Quando comparado com outros modelos baseados em estimulação elétrica, o paradigma de 6 Hz é caracterizado pela indução de convulsões minimamente convulsivas ou não convulsivas com comportamentos automatizados, definidos como “convulsões psicomotoras”. A Unidade Ugo Basile ECT executa o modelo 6Hz convenientemente.
57800 | Unidade ECT, completa com acessórios padrão |
57800-001 | Gerador de pulso |
57800-002 | Conjunto de eletrodos auriculares |
57800-320 | Conjunto de feltro para eletrodos auriculares |
E-AU 041 | Pen drive USB, incluindo: 57800-302 Manual de Instruções |
Opcional | |
57800-003 | Conjunto de eletrodos da córnea |
57800-002 | Inversor Bipolar |
57800-015 | Monitor ECT, completo com cabos de conexão |
Bibliografia em 57800
- Derivados do benzimidazol e seu uso L Tafesse, JYao, X Zhou – US Patent App. 15 / 820,103, 2018 (Ratos)
- Crises eletroconvulsivas influenciam a morfologia da espinha dendrítica e a expressão do BDNF em um modelo neuroendócrino de depressão KR Maynard, JW Hobbs, S Rajpurohit, K. Martinowich – Brain Stimulation, 2018 (Ratos)
- Nanopartículas lipídicas sólidas carregadas com carbamazepina e portadores lipídicos nanoestruturados: caracterização físico-química e avaliação in vitro / in vivo SS Montoto, ML Sbaraglini, A Talevi, M. Couyoupetrou – Colloids and Surfaces B, 2018 (Ratos)
- RUFINAMIDE AND DERIVATIVES AND THEIR USE IN MODULATING THE GATING PROCESS OF HUMAN VOLTAGE-GATED SODIUM CHANNELS F Bosmans – US Patent App. 15/796,146, 2018
- Anti-seizure activity of Extract of Jatropha gossypiifolia Linn (Euphorbiaceae) AH Yaro, M Aliyu, K Garba, S Hassan – Trop J Nat Prod Res, 2018
- ARYL SUBSTITUTED INDOLES AND THE USE THEREOF DJ Kyle, C Ni, L Tafesse, J Yao – US Patent App. 15/669,193, 2018
- Behavior‐driven Arc expression is reduced in all ventral hippocampal subfields compared to CA1, CA3 and dentate gyrus in rat dorsal hippocampus MK Chawla, VL Sutherland, K Olson, BL McNaughton… – Hippocampus, 2018
- Anticonvulsant effect of the Hydroethanolic Leaf Extract of Psydrax subcordata (DC.) Bridson in Murine Models S Daanaa, WKM Abotsi, E Boakye-Gyasi, E Woode – Journal of Ethnopharmacology, 2017
- d-Leucine: Evaluation in an epilepsy model K Holden, AL Hartman – Epilepsy & Behavior, 2017
- DIBENZAZEPINE DERIVATIVES AND USE THEREOF SM Lynch, L Tafesse – US Patent 20,170,283,392, 2017
- Achyranthes aspera Attenuates epilepsy in experimental animals: possible involvement of GABAergic mechanism Gollapalle Lakshminarayanashastry Viswanatha, Marikunte V. Venkataranganna, Nunna Bheema L Prasad, A Godavarthi. 2017
- Involvement of PPARγ in the Anticonvulsant Activity of EP-80317, a Ghrelin Receptor Antagonist C Lucchi, AM Costa, C Giordano, G Curia, M Piat… – Frontiers in Pharmacology, 2017
- Mouse repeated electroconvulsive seizure (ECS) does not reverse social stress effects but does induce behavioral and hippocampal changes relevant to … EM van Buel, H Sigrist, E Seifritz, L Fikse, FJ Bosker… – PLOS ONE, 2017
- Pharmacokinetic and pharmacodynamic interaction of hydroalcoholic extract of Ocimum sanctum with valproate SC Sarangi, D Joshi, R Kumar, T Kaleekal, YK Gupta – Epilepsy & Behavior, 2017
- Early preclinical evaluation of dihydropyrimidin (thi) ones as potential anticonvulsant drug candidates M Matias, G Campos, S Silvestre, A Falcão, G Alves – European Journal of …, 2017
- Systematic evaluation of skeletal fractures caused by induction of electroconvulsive seizures in rat state a need for attention and refinement of the procedure. M Ekemohn, NM Kjær, M Grahm, A Tingström… – Acta neuropsychiatrica, 2017
- GPR37L1 modulates seizure susceptibility: Evidence from mouse studies and analyses of a human GPR37L1 variant MM Giddens, JC Wong, JP Schroeder, EG Farrow… – Neurobiology of Disease, 2017
- Dichloro-substituted phenyl amino propanamides exhibit anticonvulsant effect and reduce inward sodium ion current (Na V 1.6) S Malami, AY Idris, AH Yaro, JA Anuka, IM Hussaini… – Egyptian Journal of Basic …, 2017
- Neuropharmacological effects of the aqueous leaf extract and fractions of Pavetta crassipes (K. Schum) Rubiaceae in mice MW Bariweni, RI Ozolua – Journal of Pharmacy & Pharmacognosy Research, 2017
- Zerebrale Energie-Stoffwechsel-Veränderungen im Kontext der Epileptogenese und als therapeutisches Target zur Epilepsie-Prävention I Leiter
- Anticonvulsant activity of Pseudospondias microcarpa (A. Rich) Engl. hydroethanolic leaf extract in mice: the role of excitatory/inhibitory neurotransmission and nitric … DW Adongo, PK Mante, KKE Kukuia, RP Biney… – Journal of …, 2017
- Ameliorative potential of Colebrookea oppositifolia methanolic root extract against experimental models of epilepsy: Possible role of GABA mediated mechanism GL Viswanatha, MV Venkataranganna, NBL Prasad – Biomedicine & …, 2017
- Achyranthes aspera Attenuates epilepsy in experimental animals: possible involvement of GABAergic mechanism GL Viswanatha, MV Venkataranganna, NBL Prasad… – Metabolic Brain Disease, 2017
- Anticonvulsant activity of methanol stem bark extract of Boswellia dalzielii Hutch.(Burseraceae) in mice and chicks AB Nazifi, NM Danjuma, TO Olurishe, J Ya’u – African Journal of Pharmacology and …, 2017
- Derivatives Of Rufinamide And Their Use In Inhibtion Of The Activation Of Human Voltage-Gated Sodium Channels F Bosmans, J Kalia – US Patent 20,170,029,382, 2017
- Identifying New Antiepileptic Drugs Through Genomics-Based Drug Repurposing N Mirza, GJ Sills, M Pirmohamed, AG Marson – Human Molecular Genetics, 2017
- Parachlorophenylalanine induced 5‐HT depletion alters behavioural and brain neurotransmitters levels in 6 Hertz psychomotor seizure model in mice K Jahan, KK Pillai, D Vohora – Fundamental & Clinical Pharmacology, 2017
- SCN3A deficiency associated with increased seizure susceptibility T Lamar, CG Vanoye, J Calhoun, JC Wong… – Neurobiology of Disease, 2017
- Synthesis and Anticonvulsant Properties of New 3, 3‐Diphenyl‐2, 5‐dioxo‐pyrrolidin‐1‐yl‐acetamides and 3, 3‐Diphenyl‐propionamides J Obniska, A Rapacz, S Rybka, M Góra, P Żmudzki… – Archiv der Pharmazie, 2017
- The Molecular, Cellular and Behavioural Effects of Electroconvulsive Stimulation in the Rodent Brain SM O’Donovan
- Progressive Seizure Aggravation in the Repeated 6-Hz Corneal Stimulation Model is Accompanied by marked Increase in Hippocampal p-ERK1/2 Immunoreactivity in Neurons C.Giordano, A.M. Costa, C.Lucchi, G.Leo L Brunel, JA Fehrentz, J Martinez, A Torsello, G Biagini, 2016
- Electroconvulsive stimulation transiently enhances the permeability of the rat blood-brain barrier and induces astrocytic changes M Ito, K Bolati, T Kinjo, K Ichimura, A Furuta… – Brain Research Bulletin, 2016
- M. Svensson et alia: “Effect of Electroconvulsive Seizures on Cognitive Flexibility” Hippocampus 26(7): 899-910, 2016
- J. Coppens et alia: “Anticonvulsant Effect of a ghrelIn Receptor Agonist in 6Hz Corneally Kindled Mice” Epilepsia 57(9): e195-e199, 2016
- F. Tomaciello et alia: “Resveratrol Lacks Protective Activity Against Acute Seizures in Mouse Models” Neuroscience Letters 632: 199-203, 2016 (6Hz model)
- R.J. Schloesser et alia: “Antidepressant-like Effects of Electroconvulsive Seizures Require Adult Neurogenesis in a Neuroendocrine Model of Depression” Brain Stimulation 8(5): 862–867, 2015
- A. Kretschmann et alia: “Different MicroRNA Profiles in Chronic Epilepsy Versus Acute Seizure Mouse Models” J. Molecular Neurosc. 55(2): 466-479, 2015
- O. J. Imoru et alia: “Evaluation of Anticonvulsant Activity of Aqueous Leaf Extract of Telfairia occidentalis in Mice” Eur. J. Medicinal Plants 5.3: 272-280, 2015
- M. Svensson et alia: “Effect of Electroconvulsive Seizures on Pattern Separation” Hippocampus 00: 1–10, 2015
- M.J. Benson et alia: “A Novel Anticonvulsant Mechanism Via Inhibition of Complement Receptor C5ar1 in Murine Epilepsy Models” Neurobiology of Disease 76:87-97, 2015 (Corneal Electrodes)
- L. Walrave et alia: “Validation of the 6 Hertz Refractory Seizure Mouse Model for Intracerebroventricularly Administered Compounds” Epilepsy Research 115: 67-72, 2015 (6Hz model)
- K. Leclercq et alia: “Low potency and limited efficacy of antiepileptic drugs in the mouse 6 Hz corneal kindling model” Epilepsy Research 108(4): 675-683, 2014 (6Hz model)
- K.M. Ryan et alia: “Electroconvulsive Stimulation Alters Levels of BDNF-associated microRNAs” Neuroscience Letters 549: 125–129, 2013
- N.K. Thomas et alia: “Triheptanoin in Acute Mouse Seizure Models” Epilepsy Research 99(3): 312-317, 2012
- S.A. Epps et alia: “Seizure Susceptibility and Epileptogenesis in a Rat Model of Epilepsy and Depression Co-Morbidity” Neuropsychopharmacol. 37: 2756-2763, 2012
- M. Gasior et alia: “Anticonvulsant and Proconvulsant Actions of 2-deoxy-D-glucose” Epilepsia 1-10, 2010
- A.L. Hartman et alia: “Efficacy of the Ketogenic Diet in the 6-Hz Seizure Test” Epilepsia 49(2): 334-339, 2008
- J.E. Ploski et alia: “Electroconvulsive Seizure-Induced Gene Expression Profile of the Hippocampus Dentate Gyrus Granule Cell Layer” J. Neurochemistry 99 (4): 1122-1132, 2006
- K. Takahashi et alia: “Expression of Ndrg2 in the Rat Frontal Cortex After Antidepressant and Electroconvulsive Treatment” Int. J. Neuropsy-chopharm. 8: 381-389, 2005
- R.M. Kaminski et alia: “Allopregnanolone Analogs that Positively Modulate GABAA Receptors Protect against Partial Seizures Induced by 6-Hz Electrical Stimulation in Mice” Epilepsia 45(7): 864-867, 2004
- C.A. Altar et alia: “Electroconvulsive Seizures Regulate Gene Expression of Distinct Neurotrophic Signaling Pathways” J. Neuroscience 24(11): 2667-2677, 2004