Temperature Regulation in Laboratory Rodents

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出版者:
作者:Gordon, Christopher J.
出品人:
页数:296
译者:
出版时间:2009-3
价格:$ 68.93
装帧:
isbn号码:9780521102797
丛书系列:
图书标签:
  • Rodent
  • Temperature
  • Laboratory Animals
  • Animal Welfare
  • Physiology
  • Research Methods
  • Animal Science
  • Thermoregulation
  • Experimental Design
  • Rodent Care
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具体描述

Rodents are the predominant experimental animals found in life-sciences research laboratories. The body temperature of a rodent is markedly affected by surgical, chemical or environmental manipulation. Because temperature regulation is controlled essentially by a 'holistic' regulatory system, meaning that its responses affect the activities of all other psychological and behavioural processes, it is clear that researchers working with rodents must be familiar with thermoregulatory physiology. With the help of extensive data tables and figures, this book explains the key facets of rodent thermal physiology, including neurological control and gender and intraspecies variations. There is a novel chapter on the effects of trauma, toxic chemicals and other factors. The book should therefore find use in government, academic or industrial laboratories whose researchers are working with rodents.

实验室啮齿动物的替代性生命支持系统与环境优化研究 本书聚焦于哺乳动物实验模型,尤其是啮齿动物在非标准、受控或极端环境下的生理适应性、行为模式重塑以及先进生命支持技术的应用与评估。 本书旨在为从事实验动物科学、比较生理学、环境毒理学以及新型生物医学设备研发的科研人员提供一个全面而深入的参考框架,探讨如何超越传统笼养条件,构建更精确、更具生态相关性的实验环境。 第一部分:极端环境生理适应与生物物理应激反应 本部分深入探讨了啮齿动物在模拟不同地理或工业环境条件下的内部稳态调节机制。不同于关注内部温度调控,本书主要分析代谢速率、氧气利用效率、以及内分泌轴系(如HPA轴)在模拟高海拔缺氧、深海压力等非自然环境压力下的动态变化。 高/低气压生理学: 详细分析了气压波动对啮齿动物心血管系统、肺泡气体交换效率的影响。研究了长期暴露于低氧高海拔模拟环境(如模拟安第斯山脉或高空飞行条件)中,红细胞生成素(EPO)的反馈机制、线粒体生物合成的适应性上调,以及潜在的急性高海拔脑病(HACE)或肺水肿(HAPE)的早期生物标志物识别。反之,对超压环境(如模拟深潜操作)下惰性气体麻醉效应和减压病(DCS)的预防策略进行了详尽的生物力学建模。 营养代谢的重新校准: 探讨了在特定环境压力下(如极度高热或高寒胁迫,但着重于非热性热负荷,例如高强度光照或高背景辐射)营养需求的结构性改变。分析了蛋白质周转率、脂质代谢途径(如棕色脂肪组织激活,但侧重于其对非标准热负荷的响应,而非基础体温调节)的重新分配,以及必需氨基酸和脂肪酸代谢对细胞膜稳定性的影响。 水盐平衡与肾脏功能重塑: 重点考察了在不同湿度和盐度梯度下(模拟干旱或半水生环境对陆生啮齿动物的影响),肾脏集合管的抗利尿激素(ADH)依赖性或非依赖性调节机制。研究了电解质稳态在剧烈环境变化中对神经肌肉信号传导的瞬时干扰。 第二部分:先进生命支持与环境模拟系统的工程学原理 本部分详细阐述了用于创建高度受控、且能模拟复杂生态系统的工程化设备的设计、建造和验证标准,重点在于系统对动物行为的最小干扰性。 微气候(Microclimate)的精确调控技术: 侧重于气流动力学(CFD)在实验笼舍设计中的应用,确保气体交换的均匀性和避免局部“死区”的形成。详细介绍了如何使用非接触式传感器阵列(如激光多普勒成像、热释电传感器)实时监测动物表皮微循环和呼吸频率,而不是仅仅依赖核心体温测量。 新型气体环境控制系统: 阐述了用于模拟特定工业污染物暴露或富氧/贫氧环境的精确气体混合与循环系统。讨论了如何利用质量流量控制器(MFCs)和在线质谱仪(MS)实现 ppb 级别的挥发性有机化合物(VOCs)和特定惰性气体(如氙气或氩气)的浓度精确维持,以及如何防止这些外来气体的累积和交叉污染。 行为学与生理信号的远程集成监测平台: 详述了结合无线遥测技术(Telemetry)与三维运动捕捉系统(3D Motion Capture)来量化复杂的社会行为(如筑巢、探索、等级争斗)和自主神经系统活动的集成方法。重点介绍了如何设计植入设备以最小化对动物活动能耗的干扰,并分析了环境参数(如光照周期或振动频率)对行为模式切换阈值的影响。 第三部分:生态相关性与实验模型选择的优化 本部分探讨了如何将实验室模型置于更具生态学意义的情境中,从而提高实验结果的可转化性,特别是在评估环境毒性或药物代谢动力学时。 模拟昼夜节律与光生物学研究: 深入分析了不同波长、不同强度的非标准光照(例如,模拟城市光污染或特定光谱的LED照明)对啮齿动物视网膜感光细胞的长期影响,以及这对褪黑素分泌节律和睡眠结构(REM/NREM周期)的重塑作用。探讨了光敏性药物(Photosensitive Drugs)在这些特殊照明条件下的代谢速率变化。 振动与声学环境对压力轴的影响: 研究了由机械振动(模拟交通或工业设备)和低频噪声对动物认知功能和应激反应的影响。分析了听觉信号处理通路在不同背景噪音水平下的神经可塑性变化,以及这是否会掩盖或夸大特定处理(如药物干预)的效果。 代谢组学与环境暴露的关联分析: 利用高分辨率质谱技术,对暴露于上述模拟环境的啮齿动物的血浆、尿液及组织代谢物谱进行深度分析。重点识别那些在特定环境胁迫下特异性上调或下调的生物通路(例如,牛磺酸代谢、胆汁酸合成途径),这些通路可能作为环境健康风险的早期预警指标。 结论: 本书的最终目标是推动实验动物科学从简单的“恒温恒湿”控制,迈向基于生物物理学和工程学原理的“动态生态模拟”,为构建更具预测价值和伦理责任感的实验系统奠定理论与技术基础。

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