Мыши vs Ультразвук. Статья рассказывает о том как влияет на поведение грызунов, ультразвук имеющийся в специальных приборах для отпугивания грызунов.
Мыши. От одного этого слова начинаешь панически вертеть головой, в страхе обнаружить этих существ возле себя. Многим из нас не понаслышке известно это необъяснимое чувство страха и отвращения при виде мышей, которое называют мусофобией. Мыши издавна живут по соседству с нами. И с тех же пор люди пытаются, всячески избавится от такого «приятного» соседства. Ведь мыши являются переносчиками самых страшных заболеваний — чумы, энцефалита, туляремии. Они одинаково опасны как для людей, так и для домашних животных.
Мыши разносчики заразы
Болезни также могут передаваться человеку насекомыми и клещами, которые в свою очередь заражаются от грызунов. Мышам, крысам для нормального самочувствия необходима тёплая погода, они сильно подвержены переохлаждению, поэтому с приходом холода наблюдается массовое нашествие мышей в жилища людей в поисках тепла и пропитания. Основной ущерб мыши наносят, поедая и загрязняя продукты питания и корма животных калом и мочой, которые являются возбудителями многочисленных инфекций. Они портят мебель, одежду, книги, электрическую проводку. Мыши очень проворны, ловки, у них хорошо развитый слух, чуткое обоняние. Питаются мыши практически всем. Существует множество способов призванных бороться с мышами. Мышеловки, различные яды, ядовитые приманки и клейкие доски — все эти способы ведут к насильственной смерти грызунов. Однако ни один из этих методов борьбы не дает стопроцентной эффективности. В настоящее время, на помощь в борьбе за жизнь без грызунов используется ультразвук. Что же это такое и в чем состоит его влияние на мышей? Ультразвук представляет собой упругие звуковые колебания высокой частоты.
Принцип работы ультразвуковой отпугиватель мышей
Человеческое ухо способно воспринимать волны частотой приблизительно до 16-20 кГц, а ультразвук представляют собой колебания с более высокой частотой (за пределом слышимости человека).
Ультразвуковые волны хорошо отражаются от твердых материалов и покрытий и хорошо поглощаются мягкими материалами. Ультразвуковой отпугиватель грызунов «ЭлектроКот» предназначен для отпугивания грызунов воздействием на них акустическими колебаниями различной частоты. Это самый гуманный и в то же время действенный способ борьбы с мышами и крысами. В данном устройстве использован генератор непрерывно изменяющихся звуковых и ультразвуковых частот. Ультразвуковой отпугиватель грызунов «ЭлектроКот» испускает специально подобранный ультразвуковой сигнал достаточно большой «громкости», который вызывает у грызунов чувство тревоги, испуга, страха и вынуждает покинуть территорию постоянного обитания, где работает ультразвуковой отпугиватель. Для усиления воздействия на грызунов, кроме акустического сигнала используется также световой эффект.Электрокот надежная защита от мышей
Подобное воздействие неблагоприятно сказывается на грызунах, лишает их возможности взаимодействия с соплеменниками, парализует физиологическую активность.
Ультразвук и мыши помогут ученым из МГУ создать лекарство от депрессии
https://ria. ru/20190117/1549494821.html
Ультразвук и мыши помогут ученым из МГУ создать лекарство от депрессии
Ультразвук и мыши помогут ученым из МГУ создать лекарство от депрессии — РИА Новости, 17.01.2019
Ультразвук и мыши помогут ученым из МГУ создать лекарство от депрессии
Российские и зарубежные ученые научились вызывать стресс у мышей, используя ультразвуковой «белый шум». Это поможет раскрыть молекулярные корни развития… РИА Новости, 17.01.2019
2019-01-17T15:05
2019-01-17T15:05
2019-01-17T15:05
наука
мыши
депрессия
биология
нейрофизиология
/html/head/meta[@name=’og:title’]/@content
/html/head/meta[@name=’og:description’]/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/152806/93/1528069379_0:0:4256:2394_1920x0_80_0_0_601415762df6794161ed70451eebade4.jpg
МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Российские и зарубежные ученые научились вызывать стресс у мышей, используя ультразвуковой «белый шум». Это поможет раскрыть молекулярные корни развития депрессии и создать лекарство от нее, говорится в статье, опубликованной в журнале PNBP. В последние годы нейрофизиологи начали активно интересоваться тем, как различные неприятности в жизни и прочие источники неприятных эмоций и ощущений влияют на работу мозга и его структуру. Как сегодня предполагают ученые, стресс не только ухудшает настроение человека, но и вносит существенные изменения в работу нейронов.К примеру, два года назад американские исследователи показали, экспериментируя на мышах, что постоянный стресс меняет структуру и повреждает нервные клетки в центре памяти, что ведет к развитию хронической депрессии. Сама депрессия, в свою очередь, делала грызунов еще более подверженными стрессу и усиливала его эффекты.Подобные открытия, как отмечают Павлов и его коллеги, заставили нейрофизиологов задуматься о том, можно ли предотвратить развитие депрессии, если найти клеточные и молекулярные механизмы, отвечающие за ее запуск, и «отключить» их.Эти поиски осложнены тем, что ученые пока не до конца понимают то, могут ли животные переживать полноценный эмоциональный стресс, не связанный с физическими стеснениями, болью и другими «реальными» проблемами, и как его можно вызвать. Российские биологи и их зарубежные коллеги сделали большой шаг в этом направлении, наблюдая за тем, как меняется поведение обычных лабораторных мышей при их облучении различными типами ультразвука.Грызуны, в отличие от человека, хорошо слышат подобные звуки и активно пользуются ими для общения друг с другом. Биологи предположили, что появление источников подобных шумов в их клетках могло сильно изменить поведение мышей и вызвать у них некое подобие стресса. Руководствуясь этой идеей, Павлов и его коллеги собрали несколько ультразвуковых динамиков и установили их в вольерах, где жило несколько десятков грызунов. Через несколько недель они сравнили поведение мышей из этих клеток с тем, как реагировали на сородичей и внешние раздражители особи из контрольной группы, жившие в тишине.Как оказалось, мыши начинали сильно раздражаться и впадать в депрессию в тех случаях, когда они постоянно слышали случайные наборы ультразвуков, своеобразный аналог «белого шума». В таких случаях в их организме резко падал уровень серотонина, одного из гормонов счастья, и происходили прочие изменения, связанные с развитием подавленного состояния. Помимо этого, биологи зафиксировали несколько интересных изменений в работе их организма, которые помогут им раскрыть природу депрессии.К примеру, их мозг содержал в себе необычно много молекул, способствующих развитию воспалений или связанных с травмами мозга. С другой стороны, численность клеток, отвечающих за формирование новых нейронов и связей между ними, наоборот, была понижена.Дальнейшее изучение всех этих изменений, как надеются исследователи, поможет им понять, что движет подобными перестройками при развитии депрессии и как их можно подавить медикаментозными средствами.
https://ria.ru/20180810/1526303254.html
https://ria.ru/20181220/1548319518.html
РИА Новости
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2019
РИА Новости
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria. ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/152806/93/1528069379_480:0:4256:2832_1920x0_80_0_0_fa2548c7b1f163b3a56e179f14d05f55.jpgРИА Новости
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мыши, депрессия, биология, нейрофизиология
МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Российские и зарубежные ученые научились вызывать стресс у мышей, используя ультразвуковой «белый шум». Это поможет раскрыть молекулярные корни развития депрессии и создать лекарство от нее, говорится в статье, опубликованной в журнале PNBP.«Мы рассматривали ультразвуковой стресс грызунов как модель информационного стресса людей, проживающих в крупных городах и находящихся в состоянии хронической информационной неопределенности. Поскольку среди них все чаще регистрируются психоэмоциональные заболевания, это позволит нам оценить роль эмоционального стресса в аффективных расстройствах», — заявил Дмитрий Павлов, биолог из МГУ.
В последние годы нейрофизиологи начали активно интересоваться тем, как различные неприятности в жизни и прочие источники неприятных эмоций и ощущений влияют на работу мозга и его структуру. Как сегодня предполагают ученые, стресс не только ухудшает настроение человека, но и вносит существенные изменения в работу нейронов.
К примеру, два года назад американские исследователи показали, экспериментируя на мышах, что постоянный стресс меняет структуру и повреждает нервные клетки в центре памяти, что ведет к развитию хронической депрессии. Сама депрессия, в свою очередь, делала грызунов еще более подверженными стрессу и усиливала его эффекты.
Подобные открытия, как отмечают Павлов и его коллеги, заставили нейрофизиологов задуматься о том, можно ли предотвратить развитие депрессии, если найти клеточные и молекулярные механизмы, отвечающие за ее запуск, и «отключить» их.
10 августа 2018, 11:29НаукаНейрофизиологи открыли центр пессимизма в мозге человекаЭти поиски осложнены тем, что ученые пока не до конца понимают то, могут ли животные переживать полноценный эмоциональный стресс, не связанный с физическими стеснениями, болью и другими «реальными» проблемами, и как его можно вызвать.
Российские биологи и их зарубежные коллеги сделали большой шаг в этом направлении, наблюдая за тем, как меняется поведение обычных лабораторных мышей при их облучении различными типами ультразвука.
Грызуны, в отличие от человека, хорошо слышат подобные звуки и активно пользуются ими для общения друг с другом. Биологи предположили, что появление источников подобных шумов в их клетках могло сильно изменить поведение мышей и вызвать у них некое подобие стресса.
Руководствуясь этой идеей, Павлов и его коллеги собрали несколько ультразвуковых динамиков и установили их в вольерах, где жило несколько десятков грызунов. Через несколько недель они сравнили поведение мышей из этих клеток с тем, как реагировали на сородичей и внешние раздражители особи из контрольной группы, жившие в тишине.
Как оказалось, мыши начинали сильно раздражаться и впадать в депрессию в тех случаях, когда они постоянно слышали случайные наборы ультразвуков, своеобразный аналог «белого шума». В таких случаях в их организме резко падал уровень серотонина, одного из гормонов счастья, и происходили прочие изменения, связанные с развитием подавленного состояния.
20 декабря 2018, 13:28НаукаРоссийские ученые раскрыли необычную связь между депрессией и стрессомПомимо этого, биологи зафиксировали несколько интересных изменений в работе их организма, которые помогут им раскрыть природу депрессии.
К примеру, их мозг содержал в себе необычно много молекул, способствующих развитию воспалений или связанных с травмами мозга. С другой стороны, численность клеток, отвечающих за формирование новых нейронов и связей между ними, наоборот, была понижена.
Дальнейшее изучение всех этих изменений, как надеются исследователи, поможет им понять, что движет подобными перестройками при развитии депрессии и как их можно подавить медикаментозными средствами.
Ультразвуковой отпугиватель мышей и крыс, принцип действия и эффективность электронных устройств против грызунов
Ультразвуком называются акустические колебания, имеющие частоту свыше 20000 Гц. Колебания такой частоты не воспринимаются человеческим ухом.
Однако многие животные, птицы и насекомые способны слышать сигналы на частоте ультразвука, а некоторые представители животного мира сами их издают и используют для общения между собой.
В современном арсенале средств борьбы с домашними вредителями – такими, как крыса и мышь, появились электронные технические устройства, генерирующие излучение, имеющее частоту ультразвука. Идея создания таких электронных приборов основана на отпугивающем воздействии ультразвука на грызунов.
Вопрос о том, помогает ли избавиться от мышей ультразвук, установлен достаточно давно в ходе множества экспериментов. Так, мышь, находящаяся в замкнутом пространстве, при включении электронного отпугивателя (генератора ультразвуковых колебаний) начинала проявлять признаки панического страха, пытаясь найти выход.
Особую поддержку распространение таких электронных технических средств, как отпугиватель грызунов (мышей или крыс), получает среди сторонников гуманных способов избавления от вредителей. В ходе различных испытаний было установлено, что ультразвуковое излучение не оказывает фатального воздействия на грызунов, как впрочем, и любых животных, а также человека.
Более того, при использовании ультразвука против мышей, в ситуации, когда мышь лишена возможности покинуть зону облучения, через 10 дней постоянного воздействия наступает адаптация.
При этом, грызун начинает вести себя спокойно, возвращаясь к привычному образу жизни и питания под воздействием ультразвука.
Таким образом, электронный ультразвуковой отпугиватель мышей просто вынуждает мышь покинуть эту территорию, не причиняя ей вреда для здоровья.Устройство электронных приборов – отпугивателей, действующих на мышь и крысу ультразвуком, содержит высокочастотный генератор, построенный на электронных микросхемах и специальную звуковую головку, способную воспроизводить ультразвук. Опытным путём были выявлены те длины волн ультразвука, которые имеют наиболее раздражающее воздействие.
Обычно электронные ультразвуковые отпугиватели работают в частотных диапазонах от 32 кГц до 62 кГц. Для уменьшения возможности животных к привыканию воздействия ультразвуковых частот, многие приборы генерируют двухтональные сигналы постоянно меняющейся частоты. Нижний тон обычно имеет частоту порядка 30 – 32 кГц, верхний тон – 60 – 62 кГц.
Опыт применения электронных ультразвуковых отпугивателей подтверждает достаточно высокую эффективность воздействия этих средств на мышей и крыс, однако, чтобы добиться высокого результата, необходимо уметь грамотно пользоваться такими приборами.
На условия распространения ультразвука в воздухе оказывают влияние следующие факторы:
- ультразвук не способен преодолевать препятствия – стены, перегородки, оконные стёкла;
- ультразвук имеет высокий коэффициент затухания при распространении в воздушной среде.
Ультразвуковые волны отражаются от твёрдых поверхностей и поглощаются мягкими предметами. Исходя из этого, включать прибор лучше в закрытом помещении (например, на кухне или в чулане). Чем меньше размер помещения, и чем меньше в нём мягких предметов и элементов отделки, тем эффективнее действие отпугивателя.
В этом случае, сигнал излучателя, отражаясь от стен и других твёрдых преград, в каждой точке пространства будет создавать «ультразвуковую какофонию», создавая у животных впечатление, что звук исходит из нескольких источников.
Чтобы избежать возможного негативного воздействия ультразвука на имеющихся домашних животных их следует изолировать от зоны действия прибора.
Что касается условий распространения ультразвуковых колебаний в воздушной среде, то они зависят от длины волны (то есть, частоты колебаний). Например, если рассматривать среднюю частоту, на которой работают отпугиватели, равную приблизительно 50 кГц, то затухание таких колебаний при распространении в воздухе составляют 2 дБ/м.
На практике это означает, что при преодолении расстояния в 1 метр, ультразвуковая волна уменьшает свою амплитуду в 1,26 раза. С увеличением частоты, затухание становится ещё более существенным. Таким образом, для увеличения радиуса действия отпугивателя на мышь и крысу следует увеличивать мощность источника ультразвуковых волн.
В инструкции по использованию каждого электронного прибора указана максимальная площадь помещения, защиту которого от грызунов он способен обеспечить.
Некоторые конструкции электронных приборов, отпугивающих мышь или крысу, оказывают комбинированное воздействие. Кроме ультразвука иногда используются звуковые сигналы слышимого спектра, а также световые вспышки.
Безусловно, это усиливает воздействие, но очевидно, что такие отпугиватели можно применять только в местах, где в данный момент отсутствуют люди. Это может быть гараж, сарай или погреб, где хранятся продукты.
Преимущества электронных отпугивателей перед другими средствами борьбы с грызунами можно сформулировать следующим образом:
- электронный ультразвуковой отпугиватель не токсичен и безопасен для людей и домашних животных;
- прост и надежен в эксплуатации.
ОБЗОР ПОПУЛЯРНЫХ МОДЕЛЕЙ
При выборе отпугивателя для грызунов (будь то мышь или крыса), определить, какой лучше справится с поставленными перед ним задачами в каждом конкретном случае, поможет изучение технических возможностей различных экземпляров этого изделия. Для этого предлагается небольшой обзор некоторых известных моделей.
ТОРНАДО ОГ 08 200.
Судя по организации цепей питания этого устройства, оно предназначено исключительно для защиты автомобиля и гаража, в котором он хранится. Данный отпугиватель, воздействующий питается постоянным напряжением 12 Вольт и имеет штекер, предназначенный для соединения с прикуривателем автомобиля.
Отпугиватель способен эффективно облучать помещение, имеющее площадь до 200 м2. Устройство излучает ультразвуковые волны на двух частотах – 18 кГц и 70 кГц. Частота переключения сигнала с одной частоты на другую регулируется в пределах от 2 до 10 Гц. Потребляемый устройством ток не превышает 0,5 Ампер, вес отпугивателя Торнадо ОГ 08 200 составляет 350 г.
ТОРНАДО 800.
Один из самых мощных отпугивателей, объектом воздействия которых является мышь или крыса. Облучаемая устройством территория достигает 800 м2. Предусмотрено питание от розетки с сетевым напряжением 220 Вольт. Давление звука, создаваемое при работе отпугивателя составляет 100 Дб на расстоянии 1 метр от прибора. Мощность, потребляемая из сети – 10 Вт. Диапазон рабочих температур: от -40°С до +40°С.
ГРАД А-550УЗ.
Особенностью данного отпугивателя является возможность питания как от электросети 220 Вольт, для чего имеется сетевой адаптер, так и в автономном режиме, от трёх батареек типоразмера ААА. Площадь действия достигает 550 м2. Диапазон излучаемых колебаний составляет от 20 до 40 кГц. Направленность действия отпугивателя Град А-550У3 составляет 360°.
РИДЕКС.
Данный отпугиватель может оказаться полезным для тех, кому необходимо избавиться не только от мышей и крыс, но и от насекомых. Наряду с ультразвуковым излучением, рассматриваемый отпугиватель использует такой фактор, как электромагнитные волны, которые выгоняют мышь, крысу и прочих грызунов из укромных укрытий и нор.
Зона действия достигает 200 м2. Предназначен для стационарной установки, питается напряжением 220 Вольт.
ЧИСТОН 2 ПРО.
Мощный отпугиватель, предназначенный для складов и зернохранилищ. Особенностью прибора является режим излучения отдельными пачками импульсов, усиливающий воздействие на вредителей.
* * *
© 2014-2021 г.г. Все права защищены.
Материалы сайта имеют ознакомительный характер и не могут использоваться в качестве руководящих и нормативных документов.
Могут ли быть противопоказания использования ультразвукового отпугивателя мышей
Многие люди, применяя в быту отпугиватели мышей, основанные на воздействии ультразвука, задумываются о влиянии этих волн на человека.
Для понимания того, как может влиять ультразвуковая волна на людей (и влияет ли вообще), стоило бы разобраться с самим понятием ультразвука. Самое главное – это то, что ультразвук должен ассоциироваться со звуком, а не с радиацией или всепроникающими электромагнитными волнами.
А поскольку ультразвук относят к категории звукового сигнала, то он и будет работать в соответствии с физическими законами о звуке.
Итак, что собой представляет звук и как он распространяется? Звуком в физике принято называть колебания воздуха. Т.е. звук представляет собой распространение воздушной волны. Эта волна осуществляет свое движение так же по воздуху.
Если кинуть в воду камень, то по воде пойдет волна. Она не перейдет в воздух и запнется о берег или любое другое препятствие. Аналогично в воздухе движется и волна из воздуха. Просто она нам не видима.
Факт! Безвоздушное пространство безмолвно, поскольку без воздуха в нем не будет звука.
Механика возникновения звука примерно понятна, а вот как обстоит с восприятием человеком ультразвука?
Любой звук, неприятный для слуха, может вызывать раздражение. Человек старается избавиться от источника такого неприятного шума.
Именно тем неприятным гулом, который «режет» уши и воздействуют на мышей.
А что происходит со слухом человека, когда мыши в панике разбегаются от воздействия звуковой волны? Дело в том, что человек это воздействие не ощущает (домашние животные тоже). Частота колебаний звуковой волны, которую слышат люди – это 20 Гц до 18 кГц. Остальные частоты человеческому уху не слышны. Высокие диапазоны, следовательно, вне предела слышимости людей. Эти диапазоны и есть ультразвук. А вот мыши их слышат. И не только. Ультразвук с высоким уровнем звукового давления пугает их и сеют панику.
Итак, по воздействию ультразвука не выявлены для человека и животных противопоказания. Ультразвуковой отпугиватель мышей совершенно не представляет никакой опасности для людей. Это подтверждено Сертификатами соответствия.
Но не следует забывать, что многие семьи имеют в своем доме и животных, которые относятся к группе грызунов. Это хомячки, декоративные крысы. В подворье многих фермерских хозяйств можно увидеть шиншиллу, нутрий и тому подобную живность. Вот для мелких грызунов, которые являются домашними животными, ультразвук будет представлять опасность. Поэтому на время работы ультразвуковых приборов для изгнания мышей, следует соблюдать меры безопасности.Мыши прочь! Как ультразвуковые опугиватели помогают избавиться от грызунов
Жизнь в загородном доме поистине прекрасна. Свежий воздух, восхитительная природа, отсутствие городского шума и выхлопных газов. Однако омрачить идиллию могут полевые мыши, регулярно пытающиеся зайти на огонек. Как защитить жилище от надоедливых грызунов? Об этом рассказываем в нашей статье.
С детства нам известна лишь одна схема борьбы с мышами. Хотите избавиться от грызунов, ставьте мышеловки. Но, что делать, если в доме маленькие дети и любопытные питомцы? А может вам просто не хочется постоянно сталкиваться с пушистыми трупиками, которые нужно доставать с мышеловки и выбрасывать. Бррр, занятие не из самых приятных. Да и не каждому по плечу. Инновационной альтернативой классической мышеловке стали ультразвуковые отпугиватели грызунов. Главный плюс устройств — они не убивают, а лишь отпугивают мышей. А это значит, что вам не придется видеться ни с живыми, ни с мертвыми грызунами.
Почему выгодно купить ультразвуковые отпугиватели грызунов
- Устройства производят низкочастотные волны, негативно воздействующие на здоровье крыс и мышей. Вредители не могут нормально искать еду и размножаться, поэтому либо умирают, либо покидают помещение. Решив купить ультразвуковые отпугиватели грызунов, вы гарантировано получаете жилище без мышей.
- Приборы полностью безопасны для людей и домашних питомцев. При контакте с устройством домочадцам ничего не грозит.
- Изделия потребляют мало электроэнергии и требуют минимального участия человека. Достаточно вставить прибор в розетку и нажать кнопку «ON».
- Не вызывает привыкания у вредителей, поэтому эффективно выполняет поставленные задачи в течение долгих лет.
ВАЖНО: ультразвуковые отпугиватели грызунов действуют в указанном радиусе на открытом пространстве. В каждой комнате устанавливается один прибор, так как ультразвуковые волны не передаются через стены. Если площадь квартиры 60 м², не следует покупать устройство с таким же радиусом действия. Главным ориентиром при выборе прибора является площадь каждой комнаты. Ультразвуковые отпугиватели грызунов на 60 м² полезны в больших гаражах и складах. Еще один момент — данные устройства следует устанавливать подальше от мягкой мебели и текстильных аксессуаров.
Какие ультразвуковые отпугиватели купить оптом для дома, офиса и ресторана
Зона воздействия. Все модели отличаются радиусом действия. Изделия рассчитаны на площадь 50-90 м². Стоит помнить, что производитель указывает квадратуру пустого помещения. Поэтому при выборе устройства учитывайте загруженность комнаты. Отражаясь от твердых поверхностей звук усиливается, от мягких — слабеет.
Вид вредителей. Купить ультразвуковые отпугиватели оптом можно разного назначения. Существуют модели, действующие только на мышей или только на насекомых. Универсальный вариант — устройство, которое создает невыносимые условия для жизни тех и других.
Цена. Стоимость гаджетов зависит от радиуса действия и функциональности. Бюджетные модели рассчитаны на маленькие площади, дорогие — на большие помещения.
ВАЖНО: Если в доме живут морские свинки и хомяки эти приборы навредят питомцам — вызовут беспокойство и слабость. Также важно правильно использовать устройства. Сначала прибор непрерывно работает несколько суток, затем следует сделать перерыв на 12 часов. Далее гаджет снова подключается и работает до полного очищения помещения от грызунов. Согласно отзывам, ультразвуковые отпугиватели полностью прогоняют вредителей за 2 недели. Для профилактики прибор следует использовать 1 раз в неделю.
Где купить ультразвуковые отпугиватели грызунов оптом
В разделе «Дача и Сад» вы найдете много полезных приспособлений для ведения хозяйства. В каталоге представлены разные модели отпугивателей грызунов, которые помогают навсегда выгнать вредителей из вашего дома. Оптовым покупателям предоставляется бесплатная доставка.
Отпугиватель крыс и мышей ультразвуковой 06-170
Отпугиватель «Чистый дом» – это ультразвуковое устройство для бесконтактной, бескровной и безопасной для человека борьбы с грызунами: мышами и крысами. Прибор используют в домах, технических постройках и подвалах.
Механизм работы:
Отпугиватель имеет простой принцип действия. Устройство генерирует звуки, которые неразличимы для человека, но хорошо слышны грызунам. Когда прибор работает, частоты звуков постоянно меняются – эти сигналы оказываются схожими с сигналами опасности у мышей и крыс. Грызуны испытывают беспокойство и покидают помещение.
Прибор обладает следующими достоинствами:
Возможность использования в местах, где не рекомендуется применять ядовитые приманки, – дачи и загородные дома, рестораны, больницы, отели, магазины, склады, сараи;
Большая площадь воздействия. Звук отпугивателя распространяется на площади до 150 кв.м. Это значит, что одно устройство сможет защитить весь Ваш дом;
Неприхотливость к условиям работы. Отпугиватель может функционировать при температуре от 0 до +40°С;
Экологичность. Устройство работает при помощи ультразвука, с ним не нужно использовать вредные химикаты;
Продолжительность непрерывной работы. Прибор можно оставить включенным на 2–3 недели;
Легкость эксплуатации. Отпугиватель нужно лишь включить в розетку и нажать кнопку на корпусе;
Простота в уходе. Прибор следует протирать слегка влажной тканью. Его нельзя мыть водой или растворителем;
Гуманное избавление от грызунов без необходимости находить мертвых особей;
Экономичность. Потребляемая мощность прибора – 8 Вт. За 5 дней непрерывной работы устройство расходует менее 1 кВт/ч энергии.
Оттенок на фотографии не всегда передает фактический оттенок товара и может отличаться. Технические характеристики и комплектация товара могут быть изменены производителем без уведомления. Мерный товар (линолеум, ткани, кабели и пр.) отрезается только в присутствии покупателя в гипермаркете и оформляется на доставку только после оплаты.
Нашли ошибку? Выделите её и зажмите Ctrl+Enter или нажмите здесь
Как действует ультразвуковой отпугиватель грызунов
Выбирая понравившийся отпугиватель грызунов, особенно если с электронными устройствами борьбы приходится сталкиваться впервые, всегда присутствует определенная степень недоверия.
Логика в этом есть. Как бесконтактно, на расстоянии, без ядов, мышеловок, чисто и безопасно удается избавиться от мышей и крыс в квартире, частном доме, гараже, офисе, на даче или в супермаркете ?
История ультразвуковых приборов уходит еще в прошлый век.
Популярно про отпугиватель грызунов
Ультразвуковая чувствительность
Не секрет, что животные по ряду каналов восприятия информации на порядок превосходят наши возможности. Например хищные птицы высматривают добычу за километры, собаки находят чутким нюхом взрывчатку и наркотики.
Повышенная восприимчивость слуховой системы стала предметом исследования ученых, когда технологии и прежде всего радиоэлектроника были еще в зачаточном состоянии и электрический отпугиватель грызунов, заговорят только спустя многие десятилетия.
Еще в далекие 40-е годы 20-го столетия, опыты проведенные учеными Дж. Гольдом и К. Морганом (США), показали, что чувствительность барабанных перепонок серых крыс растет по мере повышения частоты сигнала.
Справочно. Звуковоспроизводящая аппаратура разрабатывается на диапазон 20-20000 Гц, что соответствует идеальному слуху человека
В ходе экспериментов, было выявлено, что максимальная чувствительность слухового аппарата отвечает высокочастотному интервалу 30~40 КГц, что значительно выше пределов слышимости для людей.
На рисунке приведены графики зависимости интенсивности звука от диапазона слышимости домовой мыши и серой крысы.
Чем ниже вниз спускается ломаная линия, чем лучше слышит животное. Любопытно, что грызуны воспринимают в основном высокочастотные звуки, причем лучше всего:
Вид | Частота сигнала, КГц |
---|---|
Крысы | 20-50 |
Мыши | 10-20 |
Как видим, именно эти участки находятся максимально близко к горизонтальной оси. Заметно, ни о какой линейной зависимости речь не идет – сплошные ломаные линии. Присутствуют участки, где слышимость максимальная и “глухота” – не полная конечно.
Исходя из графика, обозначим два основных показателя:
- Общий интервал: звук + ультразвук.
Это весь диапазон, который воспринимают грызуны. - Зоны максимальной чувствительности.
А вот это те отрывочные участки, на которые мыши и крысы вынуждены реагировать более активно. Когда даже при слабом источнике (не важно звука или ультразвука), сигнал гарантированно потревожит вредителей.
Кроме того, сделаем несколько предварительных выводов.
Чувствительность слуха определяется эластичностью барабанной перепонки (у людей она “грубая”, не колеблется под высокочастотными вибрациями, поэтому ультразвук мы не слышим, а грызуны ощущают)
Общая широта диапазона, так и восприимчивость на избранных частотах, определяются:
- возрастом;
- состоянием слухового аппарата;
- индивидуальными особенностями организма.
Сместимся в привычную нам область звуковых частот – от 20 Гц до 20 КГц, причем мы берем по максимуму, подавляющее большинство слышит значительно хуже, пожилые – из-за естественного процесса старения, молодежь – из-за наушников, а все мы вместе из-за глобального загрязнения шумом мегаполисов, от которого страдают к сожалению и дети тоже.
Так что тут не то чтобы отпугиватель грызунов услышать, но и писк комара скоро будем только вспоминать.
Например, человеческая речь находится в диапазоне 100-1000 Гц, что позволяет даже пожилым людям слышать, хотя в некоторых случаях в связи с прогрессирующей глухотой, приходится на одной и той же частоте усиливать громкость голоса.
Возвращаясь к приведенному выше графику, образно говоря, если бы мы поставили задачу докричаться до мыши например на частоте 0,5-1,0 КГц, где явный звуковой пик, нам бы пришлось изрядно постараться. Дело в том, что и этот факт зафиксирует шумомер, при обычном разговоре громкость голоса беседующих на дистанции 1 метра составит 60-70 Дб.
Но грызуны как правило не находятся на таком близком расстоянии – понятно что их первая реакция убежать побыстрее и подальше.
Поэтому если бы мы решили отпугнуть мышей и крыс голосом, пришлось бы напрягать голосовые связки, увеличивая интенсивность голоса – например для мыши (левая, низкочастотная часть графика) потребовалась бы звуковая мощность 70-80-90 Дб (в зависимости от расстояния). Если меньше, грызуны будут прислушиваться и размышлять: ”что-то там немного шумит, можно не обращать внимание”.
Но сделать физически скорее всего это просто не реально. И глупо надрывать голос, если существует электронный отпугиватель грызунов, который сделает за нас всю работу.
А вот если мы сместимся вправо по оси до частоты 15 КГц, мышь услышала бы даже шепот (10-15 Дб). Другой вопрос, что мы не сможем “шептать” в столь высокочастотном для нас интервале.
И так не получается и этак.
Отсюда второй вывод.
Для того, чтобы вывести грызунов, необходимо или высокая интенсивность звука в Дб на низкой, звуковой частоте, или малая мощность в ультразвуковом диапазоне
Самый идеальный вариант – мощный ультразвук по широкому спектру
Для реализации этой цели необходимо специальный прибор, отгоняющий мышей ультразвуком – по причине, которую мы озвучили выше: кричать громко, стучать в барабан или включать музыкальную колонку нет никакой возможности.
А делать это нужно круглосуточно. Мало ли когда вредители выйдут на охоту за нашими продуктами.
С другой стороны, извлечь высокочастотные вибрации наши связки не смогут.
Если мышь или крыса больная, старая, или пострадавшая в стычках с себе подобными, а может с природным врагом – кошкой, чувствительность может быть резко снижена, вплоть до полной ультразвуковой (да и звуковой тоже) глухоты, то отпугиватель грызунов вряд ли поможет.
Хотя может и значительно более сложные ситуации, связанные с избирательной чувствительностью на определенных частотах ультразвука. Дело в том, что рассмотренные выше графики ориентировочные, рассчитанные на среднестатистическое животное с усредненными слуховыми данными. Как говорится “плюс-минус” всегда будет. Среди людей тоже есть уникумы с музыкальным слухом.
Подведем итог сказанному.
Как видим, зоны восприимчивости мышей и крыс к ультразвуку пересекаются далеко не во всем диапазоне.
Более того, когда в доме появляется мышь, нам конечно все равно, какой это именно подвид: мышевидных или крыс. Мы не ученые, нам важнее понимать, как от нее избавиться.
Эта проблема больше интересует разработчиков. Точнее даже не их, а ученых, формирующих по результатам лабораторных опытов соответствующие кривые. А уже потом, инженеры настраивают ультразвуковой отпугиватель грызунов на нужную частоту генератора, чтобы охватить все возможные случаи, а их немало.
В природе обитает несколько подвидов не только в пределах региона одной страны.
УЗ устройства для борьбы с мышами продаются на все континенты. И не факт, что везде они работают одинаково успешно — подвиды разные.
Вопрос в частотах. Например, слух белых мышей, традиционно служащих подопытным материалом в лабораториях при разработках лекарств, значительно различается от слуха их диких собратьев.
Более того, чувствительность слуховой системы зависит от генов, мутаций и имеет значительные вариации у разных наследственных линий.
Следовательно, результаты исследований, проведенных на лабораторных мышах и крысах, могут быть далеки от показателей, характеризующих возможности органов чувств их близких, но природных родственников.
Для оценки влияния ультразвука на грызунов, используется так называемый рефлекс Прейера
Суть его состоит в том, что при достижении фронта ультразвуковой волны, наблюдается рефлекторное подергивание животным ушами.
Если такого не наблюдается, значит на соответствующей частоте, реакция отсутствует.
Чувствительность к ультразвуку определяется природными инстинктами, связанные с коммуникацией и воспитанием детенышей.
Максимальная восприимчивость (соответственно минимальная звуковая мощность) отвечает частотам, связанных например с сигналами опасности, которые подают мышата или крысята |
При общении между собой грызуны используют высокочастотные свисты. В частности самцы могут привлекать самок. |
В отдельном диапазоне грызуны производят звуки в случае агонии, например при попадании в мышеловку или при отравлении крысиным ядом. |
Соответственно, теоретически возможно подобрать такие частоты ультразвука, точнее последовательность высокочастотных колебаний, при которых отпугиватель грызунов поможет поможет решить проблему не только путем излучения мощных децибеллов, но и методом генерации приближенных к природным сигналов опасности.
Вывод – избирательная чувствительность как по частоте, так и по звуковой мощности
- В частности, мыши различают изменения частоты тона при отклонении в 1 %.
- Крысы различают частоты несколько хуже – в пределах 6 %.
Полный охват ультразвуком и плавающие частоты
Поскольку мы не имеем понятия, о том какую чувствительность и на каких частотах — звуковых или ультразвуковых, имеет конкретная мышь или крыса, забравшиеся в наш дом, сарай, подвал, гараж или курятник, а возможно — под капот автомобиля или даже в салон, желательно, чтобы сигнал генерировался с максимальной мощностью.
С какой именно ? Болевой порог, после которого вероятны необратимые повреждения слуха, составляет 120-130 Дб, как для мышей, так и для людей.
Традиционно столь высокий уровень звукового давления сравнивается с ревом реактивного самолета, но мы обратимся к более привычной ассоциации – например подойти к массивной музыкальной колонке на дискотеке во время танцев и попробовать приложить ухо.
Нет уж ! Пусть лучше у грызунов уши скручиваются в трубочку от ультразвука, а мы насладимся мелодиями эстрадных песен, бессмертной классикой или голосом любимого человека.
Если бы прибор излучал в звуковом диапазоне, то от громкого шума страдали бы и сами грызуны и люди.
Поэтому вывод однозначный – все ультразвуковые отпугиватели мышей, должны работать исключительно в неслышимой для нас области и мощность импульсов должна быть близка к болевому порогу
В продаже представлены аппараты с изменяемыми частотами, как автоматическим образом, по заданному алгоритму, так и вручную регулятором.
Учитывая вышеизложенное, такие устройства преследуют 2 цели:
Учесть все разновидности крыс, мышей, попадающие в наше жилище |
Свести до минимума эффект привыкания к постоянной частоте |
И тогда отпугиватель грызунов на тщательно продуманных частотах денно и нощно будет служить нам, позволяя поставить надежный заслон против надоедливых вредителей.
в молекулярной и доклинической визуализации
Ультразвуковая биомикроскопия (УБМ) — это неинвазивный мультимодальный метод, позволяющий получать изображения с высоким разрешением у мышей. Это доступно, широко доступно и портативно. Когда он сочетается с ультразвуковым допплером с цветным и энергетическим допплером, его можно использовать для количественной оценки кровотока и визуализации микроциркуляции, а также реакции кровоснабжения опухоли на терапию рака. Ультразвук с целевым контрастом сочетает ультразвук с новым молекулярным целевым контрастным веществом для оценки биологических процессов на молекулярном уровне. UBM полезен для исследования роста и дифференциации опухолей, а также для обнаружения ранней молекулярной экспрессии связанных с раком биомаркеров in vivo и для мониторинга эффектов лечения рака. Его также можно использовать для визуализации эмбриологического развития мышей в матке или для изучения их сердечно-сосудистого развития. Доступность визуализации анатомии мышей в реальном времени позволяет выполнять процедуры аспирации под ультразвуковым контролем, а также микроинъекцию клеток, вирусов или других агентов в определенные места.В этой статье будут описаны некоторые основные принципы оборудования для визуализации с высоким разрешением и наиболее важные применения в молекулярной и доклинической визуализации в исследованиях мелких животных.
1. Введение
Мыши широко используются в качестве моделей для изучения многих болезней человека. Основное преимущество исследований, проводимых на мелких животных, связано с их коротким жизненным циклом и возможностью генетических манипуляций. Однако большинство наблюдений за мелкими животными в прошлом основывалось на хирургическом вмешательстве и гистологическом патологоанатомическом анализе.Несколько лет назад исследовательские применения неинвазивных методов визуализации, таких как оптическая визуализация, компьютерная томография, магнитный резонанс, микро-ПЭТ-ОФЭКТ и ультразвук, были ограничены более крупными животными, такими как собаки и нечеловеческие приматы. В последние годы новая ультразвуковая технология, называемая ультразвуковой биомикроскопией (УБМ), была оптимизирована для оценки животных моделей болезней человека. UBM — это неинвазивный метод в реальном времени, который позволяет получать точные и надежные изображения сердца и других органов мышей [1–3].Кроме того, этот метод полезен для изображения эмбриона мыши [4–6] и для получения изображений опухолей мышей с высоким разрешением [7, 8]. Согласованное ультразвуковое изображение, полученное с помощью UBM, можно использовать для визуализации и направления инъекции в органы-мишени [9, 10], включая эмбрион мыши, чтобы помочь в адресной доставке лекарств и вирусных частиц [7, 11]. UBM позволяет получать лонгитюдные данные с низкими затратами и неинвазивно для исследования роста и дифференциации опухолей, а также для мониторинга эффектов лечения рака; следовательно, это уменьшает количество животных, необходимых для проведения экспериментов [12].
Основные методы включают B-режим, M-режим, доплеровский режим, 3D-реконструкцию, режим мощности и технологию визуализации Кило-Герца на основе ЭКГ. Ультразвук с цветным и энергетическим допплером может использоваться для количественной оценки кровотока, а также для визуализации микроциркуляции и реакции кровоснабжения опухоли на терапию рака [13]. В последнее время введение ультразвуковых контрастных агентов (микропузырьки размером 1–4 микрон, заполненные газом с липидной оболочкой) расширяет возможности применения УБМ для обнаружения и характеристики очаговых поражений.В последнее время внедрение ультразвуковых контрастных микропузырьков, нацеленных на молекулярные маркеры, экспрессируемые в сосудистой сети, может отображать молекулярные события заболевания и может использоваться для различных приложений, включая количественный анализ молекулярных биомаркеров, исследования перфузии, нацеливание на микрососуды, а также гены и лекарственные препараты. доставка [7, 11].
Текущие применения UBM следующие: (i) исследования развития мышей от раннего эмбрионального периода до взрослой жизни, (ii) in vivo морфологическое и функциональное фенотипирование мышей дикого типа, трансгенных и мутантных мышей и других моделей болезней мышей, (iii) мониторинг роста опухоли, (iv) оценка эффектов терапевтических вмешательств, (v) вмешательство на мышей под контролем визуализации, (vi) микроинъекция для введения генов или клеток в развивающиеся мышиные эмбрионы и последующее наблюдение за эффектами, ( vii) катетеризация под ультразвуковым контролем (вены или мочевой пузырь).
В этой статье описываются основные принципы работы с оборудованием для получения изображений с высоким разрешением и некоторые приложения для молекулярной и доклинической визуализации в исследованиях мелких животных.
2. Методология UBM
Ультразвуковые сканеры человека ограничены частотами 2–20 МГц, поскольку требуется глубокое проникновение и осевое пространственное разрешение 0,2–1 мм. UBM использует частоты 40–100 МГц. Более высокие частоты используются для изображения клеточных структур: сканирующая акустическая микроскопия (SAM) использует частоты от 100 МГц до 1 ГГц для оценки толстых срезов биологической ткани или клеток [14] и исследования акустических свойств отдельных клеток с субмикронным разрешением.
Выбор частоты ультразвука и типа датчика представляет собой баланс между разрешением изображения и глубиной проникновения.
Высокочастотный ультразвук (диапазон 20–100 МГц) используется для визуализации мышей с помощью механической секторной сканирующей головки с фиксированным фокусом или электрических зондов с несколькими фокусами. Эти преобразователи позволяют получать изображения с высоким разрешением и требуют механической опоры для выполнения необходимых микродвижений при обследовании мышей (рис. 1).
На этих частотах звуковые волны передаются через мягкие ткани относительно акустического импеданса каждой ткани.Акустический импеданс конкретной ткани — это произведение скорости передачи звука и плотности ткани. Скорость передачи в большинстве мягких тканей почти одинакова и составляет 1540 м / с; поэтому акустический импеданс большинства мягких тканей в первую очередь зависит от плотности ткани. В диапазоне частот от 20 до 100 МГц было выполнено лишь несколько исследований затухания, обратного рассеяния и скорости звука. Частотная зависимость затухания сильно зависит от типа ткани.Механизм различий между различными преобразователями не совсем понятен, но известно, что концентрация коллагена и других структурных белков имеет первостепенное значение. В случае однородной мягкой ткани коэффициент ослабления 6,5 дБ / мм можно ожидать на частоте зонда 60 МГц [15]; следовательно, при динамическом диапазоне системы 80 дБ можно ожидать проникновения в 6 мм.
Обратное рассеяние крови на более низких частотах, используемое в диагностике человека, в основном зависит от скорости сдвига из-за образования агрегатов эритроцитов, называемых «Роло».На частотах выше 40 МГц обратное рассеяние кажется менее зависимым от скорости сдвига, потому что красные кровяные тельца начинают действовать как зеркальные отражатели. На более высоких частотах просвет сосуда становится изоэхогенным окружающим тканям, что препятствует точному распознаванию границ. Это естественное усиление сигнала крови является преимуществом для допплеровского анализа, но за счет качества изображения в B-режиме.
Разрешение — это способность точно различать две близко расположенные структуры, которое становится решающим фактором при визуализации небольших объектов, таких как органы мыши (диаметр внутренней сонной артерии равен 0.2 мм, толщина задней стенки левого желудочка около 1 мм [16]. Осевое и поперечное разрешение улучшается с увеличением частот. Осевое разрешение зависит от пространственной длины импульса и, следовательно, для фиксированного количества циклов зависит от длины волны.
Поперечное разрешение — это произведение диаметра преобразователя, фокусного расстояния, числа f и длины волны. Следовательно, поперечное разрешение зависит от геометрии преобразователя и длины волны. Число f равно глубине отраженного эха (фокусное расстояние), деленной на апертуру луча (диаметр преобразователя). Лучше всего (минимально), если будет большая апертура преобразователей и короткая длина волны (более высокая частота).
Используя частоту 40–60 МГц и узкую ширину луча, можно получить пространственное разрешение 30–50 микрон. На этих частотах проникновение снижается до 1-2 см. Следовательно, увеличение осевого и поперечного разрешения за счет увеличения частоты ограничивает проникновение на глубину; однако это не влияет на визуализацию мышей, потому что большинство органов-мишеней находятся в диапазоне глубины проникновения используемой высокой частоты.
Временное разрешение — это способность различать два события во времени и является важным фактором при визуализации сердца мышей с частотой сердечных сокращений 400–600 ударов в минуту. При частоте сердечных сокращений 400 ударов в минуту частота кадров 30 Гц приведет только к 4 изображениям для каждого сердечного цикла. Каждый кадр изображения захватывает 25% сердечного цикла, что делает определение систолической и диастолической фазы неточным. Высокочастотный ультразвук имеет низкую частоту кадров изображения (5–10 Гц) с относительно низким временным разрешением для движущихся структур.Это не важно при визуализации статических или медленно движущихся органов, таких как печень или ксенотрансплантаты, но необходимо для оценки сердца. Технология визуализации по Кило-Герцу использует кадр B-режима, синхронизированный с кривой ЭКГ, что дает постобработку изображения, равную частоте кадров 1000 Гц в реальном времени.
Система UBM Doppler, использующая типичную дуплексную доплеровскую конфигурацию, работает на частоте 20–55 МГц с частотой повторения импульсов 1–20 кГц. Преобразователь удерживается в неподвижном состоянии для получения спектров доплеровской скорости потока в реальном времени для объема образца, расположенного на изображении в B-режиме.По умолчанию доплеровская система имеет частоту повторения импульсов (PRF) от 1,0 до 120,0 кГц (настройка передачи), настенный фильтр от 0 до 1000 Гц и доплеровское усиление от 1,0 до 10 дБ (настройки приема).
Размер доплеровского объема выборки изменяется в зависимости от количества циклов на импульс и частоты озвучивания от 2,18 до 4,36 мкм L для 20 МГц до 0,46 до 0,93 мкм L для 40 МГц и 8–16 количества циклов на импульс. Высокочастотная доплеровская система способна измерять скорость от 37 см / сек (максимальная анализируемая скорость при 0 °) до минимальной скорости 1 мм / сек.Система способна обнаруживать низкую скорость кровотока в мелких сосудах и может рассчитывать кровоток с помощью специального программного обеспечения.
3D UBM-визуализация позволяет рассматривать исследуемую ткань как целый орган в различных ориентациях. Это приложение в экспериментальной медицине может быть полезно при обнаружении опухолей ксенотрансплантата у мышей и при продольном росте. Набор последовательных плоскостей 2D-изображений опухоли получают, а затем реконструируют в 3D-изображения для анализа оценки опухоли [17, 18].
Автоматический метод получения изображений с использованием специальных 2D-преобразователей. Зонд установлен на рельсовой системе, оснащенной двигателем 3D.
В зависимости от параметров, заданных оператором, трехмерный моторный столик перемещается на заданное расстояние через целевой объект серией крошечных шагов. На каждом этапе зонд делает двухмерный «срез». Каждый двумерный срез изображения в B-режиме собирается с другими срезами полученных данных и визуализируется программным обеспечением в трехмерный набор данных.Сохраненные в цифровом виде объемные данные могут быть представлены в трехмерном виде полученных данных (вид куба), трех отдельных скользящих видах срезов изображения (поперечный вид), «поперечный вид», прямая перспектива xy плоский срез изображения, «сагиттальный вид» и «коронарный вид» (рис. 2). 3D-объемы могут быть созданы в 3D-режиме или в мощном 3D-режиме с использованием параллельной или вращательной сегментации. Для любого метода сегментации система может выполнять сегментацию объема вручную или полуавтоматически.При выполнении ручной процедуры сегментации оператор рисует каждый контур объема. После выполнения полуавтоматической процедуры сегментации система автоматически рисует два или более контура.
Васкуляризация тканей в интересующей области также может быть оценена с помощью трехмерного ультразвукового допплера, и процентное значение васкуляризации (PV) предоставляется после создания объема. PV представляет собой процент от объема, который содержит поток, обнаруженный в режиме энергетического допплера.
3. Контрастное вещество
Наиболее часто используемые контрастные вещества в США (как в доклинических, так и в клинических исследованиях) состоят из небольших стабилизированных инкапсулированных в газе микрочастиц (<10 мкм мкм) определенных микропузырьковых контрастных агентов, которые мы вводили в кровоток. подобно эритроцитам в микроциркуляции, обеспечивая сильно отражающую поверхность раздела кровь / газ. Это позволяет обнаруживать чисто внутрисосудистые молекулярные мишени, тогда как внутриклеточные молекулярные события не могут быть отображены. Сигнал микропузырьков зависит от ряда факторов, таких как свойства наполняющего газа, например, сжимаемость и растворимость, свойства окружающей среды, такие как вязкость и плотность, частота и мощность применяемого ультразвука, размер пузырьков и свойства оболочки как упругие. модули, толщина и демпфирующие эффекты. Поведение микропузырьков зависит от амплитуды ультразвука, которому они подвергаются. Очень низкая акустическая мощность (механический индекс <0,05–0,1) вызывает рассеяние ультразвука, равное передаваемой частоте.Немного более высокий механический индекс 0,1–0,3 приводит к обратному рассеянию на различных частотах (гармониках, субгармониках и ультрагармониках). Более высокие акустические давления (MI> 0,3–0,6) разрушают микропузырьки (рис. 3). Это явление приводит к появлению высокоинтенсивного широкополосного сигнала, изменений в микросреде или даже баллистических событий оболочки, которые являются важными характеристиками как для визуализации перфузии, так и для терапевтических применений, таких как локальная доставка лекарства или генов.
Микропузырьки можно нацелить на конкретную область заболевания.Фактически, существует два механизма нацеливания контрастного вещества: пассивный и активный механизм нацеливания.
Пассивный механизм нацеливания основан на неспецифическом электростатическом или химическом взаимодействии между оболочкой микропузырька и рецепторами эндотелиальной стенки, экспрессируемыми больными тканями.
Механизм активного нацеливания основан на специфическом связывании между лигандами микропузырьков оболочки и антигенами поверхностных заболеваний. «Активное нацеливание» использует прикрепление специфических антител, таких как, например, анти-VEGF, к поверхности микропузырьков с взаимодействием стрептавидин-биотин (рис. 4).Это приводит к накоплению целевого контрастного вещества на определенных участках из-за использования лигандов адгезии, включая антитела, пептиды и полисахариды. Поскольку микропузырьки остаются в сосудистой сети, из-за их размера в микронном диапазоне, специфические молекулы-маркеры должны быть расположены во внутрисосудистом пространстве и на эндотелии, чтобы быть нацеленными во время патологических событий. Для обнаружения удержания целевых микропузырьков используются специальные протоколы ультразвуковой визуализации (рис. 5).После болюсной инъекции целевого ультразвукового контрастного вещества необходимо подождать от 4 до 15 минут, прежде чем начинать визуализацию с контрастным усилением. Это затраченное время позволяет удерживать и удалять большинство циркулирующих микропузырьков из пула крови. Затем фиксируются наборы из 300 кадров (временное разрешение 30 Гц за период 10 секунд) для получения сигнала от фона опухолевой ткани и контрастного вещества, накопленного в целевом участке, как удерживаемых, так и свободно циркулирующих микропузырьков.Следовательно, с использованием алгоритма разрушения-вычитания измеряется остаточный циркулирующий контрастный сигнал. После разрушения микропузырьков с помощью 2-3 секунд «разрывных» кадров, выполненных с высоким механическим индексом, захватывается новый набор из 300 кадров, чтобы получить сигнал только от опухолевой ткани и свободно циркулирующих микропузырьков. Изображения, полученные до прерывающих импульсов и после прерывающих импульсов, усредняются и вычитаются в цифровом виде для получения сигнала, представляющего только оставшиеся микропузырьки.Поздняя визуализация при однократной внутривенной инъекции контрастного вещества оптимизирует сигнал, исходящий от удерживаемых микропузырьков, по сравнению с сигналом, исходящим от свободно циркулирующих микропузырьков, поскольку последние постепенно удаляются из пула крови. Сигнал от свободно циркулирующих микропузырьков очень низкий, составляя 15% от интенсивности контрастного сигнала на начальных кадрах с целевыми агентами. Вся процедура визуализации обычно длится 30 минут, затем анализ данных выполняется в автономном режиме, состоящий в основном из цифрового вычитания и совмещения кадров, количественной оценки интересующей области и обработки цветовой карты.Многие исследователи использовали микропузырьки у мелких животных для обнаружения молекулярных маркеров воспаления, ангиогенеза и атеросклероза [19–22].
Контрастные вещества для ультразвука — жизнеспособные кандидаты для доставки генов / терапии. Энергия ультразвука определяет увеличение проницаемости клеточной мембраны (процесс, известный как сонопорация), который все чаще используется из-за его роли в приложениях доставки лекарств для передачи терапевтических агентов, включая генетический материал, белки, плазмидную ДНК и химиотерапевтические агенты, непосредственно в организм человека. патологические ткани и органы.Использование УЗИ основано на том факте, что контрастный агент может быть идентифицирован в целевом участке, и он может быть легко озвучен, вызывая вызванный ультразвуком разрыв микропузырьков, нагруженных лекарством, тем самым достигая целевого высвобождения лекарства. Наиболее направленными контрастными агентами для ультразвука являются микропузырьки, но можно использовать и другие носители, включая акустически активные липосомы и перфторуглеродные эмульсии.
Эхогенные липосомы можно легко конъюгировать с антителами или другими лигандами адгезии, и, таким образом, их можно легко настроить как целевые агенты. Липосомы имеют диаметр менее 1 мм, и из-за небольшого диаметра эти агенты не задерживаются в микроциркуляторном русле легких и имеют длительное время циркуляции. Кроме того, жидкий состав липосом делает их более устойчивыми к давлению и механическим воздействиям, чем микропузырьки. Другое преимущество липосом было использовано для улавливания газов и лекарств для контролируемого высвобождения лекарств с помощью ультразвука и доставки лекарств с помощью ультразвука [23]. Эхогенные липосомы были получены различными способами, включая лиофилизацию, сжатие и связывание биотин-авидин [24].Дополнительные преимущества липосом заключаются в том, что липиды представляют собой небольшие молекулярные структуры, а липидные комплексы могут быть уменьшены с помощью методов фильтрации или обработки ультразвуком. Белки и средства доставки, состоящие из белков, имеют тенденцию разрушаться, если ими манипулировать, чтобы сделать их меньше. Разница заключается в жесткости белка, который имеет ковалентные связи, против липида, который состоит из небольших молекул, удерживаемых вместе за счет гидрофобных взаимодействий [25].
Наночастицы эмульсии перфторуглерода могут использоваться в качестве контрастного агента для ультразвука.Из-за своего размера (приблизительно 250 нм) в диаметре и состава эти агенты обладают такими же качествами, как инкапсулированный в газовой капсуле контрастный агент для микропузырьков и липосомы [23, 26]. Эти наночастицы избегают захвата легких. Они состоят из инкапсулированного в липидах перфторуглерода, который при комнатной температуре является жидкостью. Жидкий состав делает его устойчивым к давлению и механическим воздействиям. Однако из-за их небольшого размера их эхогенность мала, пока они не осаждаются слоем. Это может быть преимуществом, поскольку низкая свободно плавающая эхогенность приводит к снижению уровня фонового шума.Субмикронные частицы, заполненные жидким перфторуглеродом, в настоящее время изучаются как потенциальный контрастный агент для ультразвукового исследования.
Наночастицы с непосредственно конъюгированными антителами к тканевому фактору продемонстрировали акустическое усиление, аналогичное тому, которое продемонстрировано с подходом нацеливания авидин-биотин с преимуществом одноэтапного метода нацеливания [27].
Недавно были исследованы акустически активированные субмикронные капли жидкого перфторуглерода как «новый класс» контрастного вещества для ультразвука.В жидком состоянии внутрисосудистые капельки могут экстравазироваться в опухоли, что делает их кандидатом на внесосудистые ультразвуковые контрастные вещества. Активация осуществлялась с помощью вспышки ультразвука для испарения капель [28].
Наконец, Bekeredjan et al. протестировали связанные с золотом микротрубочки, чтобы обеспечить обратное рассеяние, которое позволило микротрубочкам быть потенциально полезными в качестве контрастного агента для ультразвука. Связанные с золотом микротрубочки обеспечивают стойкий контрастный эффект, что предполагает их использование в качестве ультразвукового контрастного агента с возможностью конъюгации антител [29].
4. Подготовка животных к исследованиям UBM
Мышей анестезируют с использованием 1,5–2% изофлурана, испаренного в кислороде с помощью прецизионного испарителя (мы использовали испаритель производства Vetequip Inc. , Плезантон, Калифорния, США) для доставки соответствующее количество анестетика с постоянным контролем температуры тела (с помощью ректального зонда) и частоты сердечных сокращений. Температуру тела поддерживают на уровне 35–38 ° C с помощью инфракрасной лампы и грелки. Волосы удаляются с интересующей области с помощью химического средства для удаления волос, чтобы обеспечить прямой контакт ультразвукового геля с кожей животного и минимизировать ослабление ультразвукового излучения.В качестве связующей среды для датчика используется предварительно нагретый гель для ультразвука низкой плотности (мы используем гель для передачи ультразвука Aquasonic 100, Parker, США). Соблюдая все эти меры предосторожности, можно провести безопасное исследование UBM на мышах без особого отношения к продолжительности анестезии. Положение плоскости двумерного изображения достигается с помощью ультразвукового датчика, прикрепленного к рельсовой системе, что обеспечивает повторяемость и точность исследований (Vevo Integrated Rail System II).
5.Особые процедуры UBM
Некоторые хирургические процедуры на мышах могут потребоваться во время исследований: инъекции в хвостовую вену, канюли и микроинъекции (таблица 1).
|
Инъекция в хвостовую вену используется для получения контрастных изображений UBM для исследований перфузии, для введения лекарств или генетических материалов, содержащихся в микропузырьках. Перед инъекцией вызывается расширение сосудов, чтобы лучше локализовать боковую хвостовую вену. Важно избегать инъекций объемом более 200 мкл, чтобы избежать гиперволемии и отека легких.
Канюляция имеет ряд преимуществ по сравнению с инъекцией в хвостовую вену: она позволяет делать инъекции в яремную вену, менее травматична для стенок сосудов и позволяет контролировать и повторять инъекции во время одного и того же визуализирующего исследования без изменения плоскости сканирования.
Канюляция яремной вены [30] — признанный метод изучения фармакокинетики и эффектов лекарств.После анестезии кожу между ушами и правой стороной шеи мыши необходимо побрить и продезинфицировать. На шее животного делают продольный разрез около 15 мм. После осторожного удаления соединительной ткани, окружающей яремную вену, канюля, заполненная раствором гепарина (750 единиц / мл в воде), вводится в вену в каудальном направлении. Канюля фиксируется к яремной вене путем перевязки. Наконец, разрез на шее животного закрывается шелковой нитью 5/0 Ethilon и металлическая пружина прочно прикрепляется к швам (рис. 6 (а)).
Канюлирование боковых хвостовых вен [31, 32] также может быть выполнено мышам для введения контрастного ультразвукового агента. Животных обездвиживают путем прикрепления хвоста к прямоугольнику из плексигласа размером 18 см × 7 см и закрепления удерживающей трубки (полубутылка Nalgene 125 мл) с помощью резиновых лент. Затем хвост промывают и погружают в теплую воду (42 ° C) примерно на 45 секунд, чтобы расширить хвостовые вены. После этого хвост очищается и протирается этанолом. Игла 27 калибра, соединенная трубкой PE 10 со шприцем объемом 1 мл, заполненным физиологическим раствором, вводится в правую боковую вену примерно в 2 см от тела, и ее внутрисосудистое положение подтверждается забором крови (рис. 6 (b)).Затем игла удаляется, и через место доступа вводится катетер, заполненный физиологическим раствором и гепарином (SH; 150 МЕ / мл). Правильное положение катетера в вене подтверждается наблюдением за обратным током крови. Затем катетер прикрепляют к хвосту с помощью цианоакрилатного клея (мы используем Histoacryl, B Braun, Am Aesculap-Platz, Германия) в точке введения.
Инъекции под контролем УБМ, такие как целевые инъекции ретровирусов, клеток или генетических материалов в эмбрионы мыши, могут выполняться вручную [10] или с помощью механического проводника [33] и могут выполняться чрескожно или с хирургическим воздействием на целевой орган. .Инъекции можно выполнять с помощью шприца Гамильтона на 50 мкл и иглы калибра 30 [10] или с помощью микроинъекторов и капиллярной стеклянной иглы, которые могут вводить очень небольшой объем (около 10 нл).
6. Внутриутробные микроинъекции
Внутриутробные микроинъекции эмбрионов под ультразвуковым контролем оказались ценным инструментом для изучения последствий изменения экспрессии генов с использованием вирусных векторов для развития, а также для инъекции клеток для изучения происхождения или миграции клеток и для валидации генных методов лечения .Беременные женщины нуждаются под наблюдением во время анестезии. Физиологические параметры, такие как частота сердечных сокращений, частота дыхания и температура, полезны для оценки глубины анестезии во время процедуры и благополучия матери и плода. Процедура микроинъекции предполагает лапароскопию по белой линии после дезинфекции кожи 70% этанолом. Мышь установлена на платформе рельсовой системы, что позволяет оператору легко регулировать положение мыши, удерживая пипетку для микроинъекций в плоскости визуализации преобразователя.Рога матки осторожно выводят наружу, чтобы зафиксировать места имплантации, и просто помещают на стерильную марлю и покрывают стерильным акустическим гелем (рис. 7 (а)).
Зонд с частотой 40 МГц используется для визуализации эмбрионов в реальном времени, а микроинъекция выполняется с помощью автоматического микроинжектора, оснащенного стеклянной капиллярной иглой. Игла продвигается с помощью микроманипулятора под эхосигналом до тех пор, пока кончик иглы не окажется в желаемом месте (рис. 7 (b)). Таким образом, процедура менее травматична для эмбрионов, и можно вводить очень небольшое количество материала, что значительно снижает риск гибели эмбриона.После микроинъекции во все участки гель удаляют с помощью сжатого флакона, содержащего стерильный PBS, и эмбрионы помещают обратно в полость тела. Затем брюшная полость матери закрывается шелковой нитью 8-0 с использованием непрерывного шва, анестезия прекращается и мышь помещается в нагретую камеру для восстановления. В следующие два дня проводится УБМ для проверки состояния здоровья плода.
Обычно микроинъекция выполняется в эмбриональный день 9,5 (E9,5) или позже, но недавно, с развитием технологий, было сообщено о возможности точно нацеливать определенные области эмбрионов под контролем ультразвука высокого разрешения на E6.С 5 по E7.5 беременности [33].
7. Заявления
7.1. Онкология
Высокочастотный ультразвук представляет собой значительный прогресс в фенотипической оценке моделей рака у мышей. Размер опухоли можно количественно оценить с помощью 2D- и 3D-ультразвуковой визуализации на нескольких моделях ксенотрансплантатов. Pezold et al. [41] продемонстрировали на модели ортотопической опухоли полости рта на мышах, что размеры опухоли, полученные с помощью ультразвуковых измерений, существенно не различались по сравнению с гистологическими измерениями [42]. Более того, высокочастотный ультразвук позволяет проводить неинвазивные продольные исследования [17]; UBM обнаруживает небольшие опухолевые узелки на ранней стадии с нижним пределом обнаружения примерно 0,4 мм в объеме (рис. 8). На модели рака щитовидной железы UBM обнаружил наличие злокачественных узлов щитовидной железы довольно рано, задолго до того, как они стали пальпироваться, и результаты UBM сравнивали с гистологическими данными [2].
В модели рака молочной железы человека трехмерное изображение использовалось для еженедельного мониторинга роста опухоли и для обнаружения ответа опухоли после терапии, что показало лучшую корреляцию с данными патологоанатомического исследования по сравнению с другими методами визуализации, такими как биолюминесценция и позитронно-эмиссионная томография [43] ( Рисунок 9).
Недавно Banihashemi et al. [44] продемонстрировали, что UBM способен обнаруживать апоптотическую гибель клеток в доклинической опухолевой модели меланомы после лечения фотодинамической терапией на моделях рака мочевого пузыря и колоректального рака.
Ультразвук Power Doppler улавливает зависимые от потока сигналы в кровеносных сосудах и может использоваться для оценки неоангиогенеза. Однако его чувствительность ограничена сосудами больше капилляров. Xuan et al. [13] сообщили о первом применении высокочастотной трехмерной ультразвуковой доплеровской визуализации на генно-инженерной модели рака простаты у мышей.Васкулярность опухоли количественно оценивали на изображениях с помощью энергетического допплера путем вычисления плотности цветных пикселей для всей опухоли и периферической части опухоли простаты. Сосудистая архитектура на разных стадиях роста опухоли была обнаружена при сравнении 3D Power Doppler с контрастной микро-КТ. Сравнения показали, что самые маленькие сосуды, надежно обнаруженные с помощью энергетического доплера, имели диаметр от 100 до 150 мкм и м. Контрастные вещества выявили все перфузированные сосуды путем оценки стимулированной акустической эмиссии микропузырьков.Ангиогенез может усиливаться в неопластических тканях с помощью нескольких механизмов, таких как сверхэкспрессия ангиогенетических факторов или мобилизация ангиогенетических белков во внеклеточном матриксе [45], а количество роста новых кровеносных сосудов коррелирует с плохим прогнозом при некоторых типах опухолей [46]. Следовательно, существует большой интерес к разработке антиангиогенетических препаратов, таких как лечение против VEGF, и методов визуализации, которые могут быть полезны для количественной оценки сосудистой сети опухоли и экспрессии VEGF.
Совсем недавно Willman et al. [35] продемонстрировали, что ангиогенез выявляется при ангиосаркоме и злокачественной глиоме у мышей с использованием микропузырьков, меченных моноклональными антителами против мышиного VEGF-R2. УЗИ с двойным нацеливанием и контрастным усилением, направленное как на VEGF-R2, так и на интегрин альфа (v) бета (3), улучшает визуализацию in vivo опухолевого ангиогенеза на модели опухоли ксенотрансплантата рака яичника человека у мышей.
Основная задача противоопухолевой терапии состоит в том, чтобы добиться воздействия нуклеиновых кислот, доставляемых в большой круг кровообращения, непосредственно в пораженную ткань.Внутривенные инъекции некомпетентного к репликации аденовируса с цитокином, проявляющим селективный апоптоз рака, значительно подавляют рост рака простаты у животных, у которых опухоль была озвучена, по сравнению с контрольными группами, которым вводили аденовирус, но не озвучивали. Эти результаты демонстрируют полезность и потенциальные терапевтические возможности новой технологии генной терапии, управляемой микропузырьками [7].
7.2. Cardiology
UBM дает возможность охарактеризовать анатомию и физиологию сердца и магистральных сосудов безопасным, надежным и неинвазивным способом у взрослых мышей.
2D и 3D изображения использовались для оценки структуры сердца, морфологии и функции клапанов у мышей [1, 47, 48], для расчета параметров сердечной функции, таких как ударный объем, сердечный выброс, фракция выброса и фракционное укорочение, а также оценить глобальную функцию левого желудочка и массу ЛЖ [8, 47–49] в норме и на моделях сердечно-сосудистых заболеваний [50–54]. Фармакологические эффекты различных агентов, испытанных на моделях мышей, также оценивались с помощью эхокардиографии [55, 56].
Маленький размер сердца затрудняет точную инъекцию в стенку левого желудочка (ЛЖ) и требует хирургической визуализации сердца, но это, однако, не предотвращает непреднамеренную инъекцию в полость ЛЖ. Эхокардиография с высоким разрешением может точно направлять сердечные инъекции в стенку миокарда мышей со скрытой грудью. Эта система оказалась успешной для нацеливания инъекции меченых клеток в определенные области сердца, такие как миокард, прилегающий к ишемической области на модели инфаркта миокарда у мышей, или для лечения ишемического миокарда, имплантирующих клетки костного мозга, и для управления катетеризацией левого желудочка [9, 10].
Микропузырьки применялись в основном в качестве агентов для пула крови для повышения эхогенности камер сердца во время эхокардиографии для лучшего определения границ миокарда и оценки перфузии миокарда [57].
Используя двухмерную визуализацию в B-режиме, развитие сердца плода можно обнаружить у мышей уже на 8,5-й день эмбриона, когда линейная сердечная трубка начинает сокращаться. На 9.5 день U-образная сердечная трубка хорошо видна, и кривые доплеровской скорости кровотока могут быть записаны отдельно от областей притока и оттока сердечной трубки (рис. 10 (а)).На 11.5 день можно обнаружить процесс разделения тракта оттока на восходящую аорту и главную легочную артерию (рисунок 10 (б)). На E12.5 разделение аорты и основной легочной артерии кажется полным, но межжелудочковая перегородка явно неполна, и можно увидеть потоки от обоих желудочков, входящие в аорту (рис. 10 (c)). На 13,5 день эмбриональные желудочки полностью разделены перегородкой, предсердно-желудочковые клапаны видны, а сердце имеет форму зрелого плода (рис. 10 (d)).После 15.5 дня камеры сердца начинают темнеть на ультразвуковом изображении, и стенку желудочка, эндокард и перегородку легче различить (рис. 10 (е)). Улучшенный контраст, наблюдаемый после 15-го дня, означает, что измерения размеров желудочковой камеры и толщины стенок становятся возможными [5, 58]. Кровь плода является эходенсированной на частотах UBM из-за ядерных эритробластов, и это может облегчить оценку развития основных сосудов.
Было показано, что неинвазивная трансторакальная эхокардиография у новорожденных мышей C57BL позволяет определять нормальные анатомические измерения сердца и магистральных сосудов [59].
Мышь стала мощным инструментом для изучения генетических моделей сердечного развития и врожденных пороков сердца, а эхокардиография — идеальный метод для выявления и изучения врожденных пороков развития у живого плода, поскольку она позволяет раннее распознавать аномалии и определять прогрессирование болезни. затем in utero в лонгитюдных исследованиях [5, 48, 59, 60].
7.3. Биология развития
Внутриутробная визуализация живых эмбрионов мыши позволяет изучить ранние стадии эмбрионального развития, эмбриональные нервные трубки и развитие сердца, а также влияние мутантных фенотипов во время эмбриогенеза.
Разрешение UBM достаточно для визуализации небольших анатомических структур, особенно на эмбриональной и ранней постнатальной стадиях [61], а также для изучения морфологии различных систем органов на протяжении всего развития.
Возможность UBM для in vivo морфометрическая количественная оценка эмбрионального роста и для оценки гестационного возраста и массы тела эмбриона внутриутробно, как обсуждается в других работах [62, 63].
На более ранней стадии (E11.5) можно идентифицировать основные особенности эмбриона, включая амниотическую оболочку и полость, желточный мешок, плаценту, пупочные сосуды, а также желудочки сердца и головного мозга.На более поздних стадиях (> E13.5) также четко визуализируются мозг, рот, глаза, легкие, камеры сердца, печень, почки, грудная клетка, позвоночник, конечности и хвост.
При полуинвазивном подходе в брюшной стенке делается небольшой разрез и выводятся один или два эмбриона. Преимущество этого метода заключается в том, что он исключает материнскую брюшную стенку и внутрибрюшное содержимое, чтобы обеспечить лучшее разрешение эмбриональных структур.
Также был получен допплеровский поток в развивающемся мозге [59, 64].Также сообщалось об исследованиях глаз, конечностей, позвоночника и окулодентодигитальной дисплазии кожи у эмбрионов мышей с использованием этой технологии [39, 40, 65].
7.4. Окулярные приложения
UBM — хороший инструмент для визуализации анатомии и патологии переднего сегмента глаза, включая роговицу, переднюю камеру, радужную оболочку, цилиарное тело и хрусталик [31, 32, 34, 36, 66–69]. На протяжении развития до E18.5 структуры переднего сегмента кажутся сжатыми, выявляя небольшие структурные детали или дифференциацию от окружающих тканей.Можно выполнить несколько количественных анализов: измерение толщины роговицы, глубины передней камеры, угла трабекулярно-радужной оболочки и иридозонулярного расстояния. Таким образом, он применим для диагностической визуализации заболеваний роговицы, глаукомы, кист и опухолей. Также можно получить изображения задних структур глаза, в частности сетчатки и зрительного нерва. Нормальное эмбриональное развитие глаза мыши можно изучить с помощью ультразвуковой биомикроскопии с акцентом на формирование сетчатки, хрусталика и роговицы.Самые ранние стадии развития, которые могут быть успешно визуализированы, находятся примерно на E8,5, что совпадает с появлением оптической плакоды и пузырька. На данный момент морфогенез глаза очень примитивен, а характеристики развивающихся тканей близки к пределу разрешения сканера. Последующее развитие везикулы хрусталика, сетчатки, роговицы, стекловидного тела и конъюнктивы можно наблюдать вплоть до рождения мыши. Никаких доказательств кровотока в развивающемся пренатальном глазу мыши не наблюдалось.
8. Выводы
Преимущества ультразвуковой визуализации перед другими методами визуализации с использованием ионизирующего излучения (например, ПЭТ, ОФЭКТ и КТ) заключаются в том, что она менее инвазивна, не требует специального вспомогательного оборудования, безопаснее для животных и операторов , и, наконец, это недорогая технология.
Однако ультразвуковая визуализация как инструмент исследования имеет некоторые ограничения. Фактически, для получения точных и воспроизводимых изображений требуются знания и опыт хорошо обученного сонографиста, и он ограничен структурами, заполненными костью и газом; поэтому ультразвук обычно не используется для визуализации головного, спинного мозга и легких.Разработка новых таргетных контрастных агентов будет способствовать будущим приложениям для изучения молекулярной основы животных моделей. UBM обеспечивает неинвазивную визуализацию анатомии и патологии как эмбрионов, так и взрослых мышей. Это отличный инструмент для исследований рака и сердечно-сосудистых заболеваний для анализа структур глаза и брюшной полости, а также развития эмбрионов.
Благодарность
А. Брунетти и М. Сальваторе внесли равный вклад в эту работу.
Ультразвук высокого разрешения — визуализация in vivo — общие ресурсы
Помещения и оборудование
Как и его предшественник, Vevo 2100 предоставляет исследователям мелких животных возможность визуализировать и количественно определять анатомические цели мелких животных, гемодинамику и терапевтические вмешательства с разрешением до 30 микрон.Поскольку это неинвазивный метод, продольный мониторинг и количественная оценка фенотипов и терапевтических режимов могут отслеживаться у одного и того же животного с течением времени. Новые функции, доступные сейчас на Vevo 2100, включают увеличенное временное разрешение, улучшенный рабочий процесс и эргономику, а также новые доступные функции, включая выпуск Power Doppler для визуализации и количественной оценки относительной микрососудистой сети in vivo для антиангиогенных исследований.
Сервис
Неразрушающая, быстрая визуализация живых мышей с высоким пространственным и контрастным разрешением, которая потенциально может быть сделана в стерильных условиях и без анестезии, представляет собой мощный инструмент для мониторинга поверхностных и глубоких опухолей.Хорошо известно, что подкожные опухоли имеют различную морфологию сосудов без влияния нативной ткани хозяина [1]. Ультразвук дает возможность обнаруживать и контролировать глубокие опухоли аналогично физическому обследованию поверхностных опухолей с минимальным риском для животного. Конкретные услуги включают:
- Мониторинг роста опухоли in situ
- Измерение объема левого желудочка
- Визуализация в стерильной среде
- Жизнеспособность опухоли и количественная оценка относительного кровотока и объема крови с контрастным веществом.
Структурная визуализация живых мышей in-vivo
Ultrasound — это практичный инструмент для визуализации, который может отображать мышей в реальном времени с высокой частотой кадров. Он идеально подходит для визуализации естественных опухолей и мониторинга их роста (рис. 7), а из-за небольшого размера мышей можно легко отличить небольшие внутрибрюшинные опухоли от кишечника (рис. 8). Благодаря высокому разрешению, доступному при высокой частоте, он может отображать печень мыши для обнаружения метастазов (рис. 9).Кроме того, наличие контрастного вещества для ультразвука позволяет визуализировать сосуды опухоли (рис. 8 и 9). Несмотря на то, что сложно выполнить КТ и МРТ в стерильных условиях, ультразвуковая визуализация может выполняться в стерильных условиях, как это делается в настоящее время при интраоперационном ультразвуковом исследовании. Устройство покрыто стерильной прозрачной крышкой, обеспечивающей доступ к элементам управления устройством, а датчик помещен в стерильный рукав, предотвращающий загрязнение поля сканирования.
Ультразвуковые изображения, показанные на рисунках 7-9, были получены во время анестезии животных.Чтобы свести к минимуму потери животных из-за анестезии, мы будем изображать мышей в стерильных условиях, но без анестезии, когда не требуется внутривенное введение. Поскольку голые мыши не нуждаются в бритье и поскольку ультразвуковое исследование позволяет получать изображения в режиме реального времени, контакт с кожей и движение не мешают исследованию брюшной полости животного. Этого можно добиться, попросив помощника обездвижить животное, удерживая его за кожу спины, как это делается во время внутрибрюшинных инъекций, одной рукой, а другой придерживая задние лапы, чтобы слегка растянуть живот.Затем сонографист может быстро сканировать брюшную полость, чтобы определить наличие и размер опухолей. Необнаженную мышь можно анестезировать изофлуораном, быстродействующим анестетиком, чтобы можно было бриться, а затем можно визуализировать ее без анестезии. Хотя можно утверждать, что стресс может повлиять на физиологию животных, анестезия оказывает более угнетающее воздействие на мышей. Тем не менее, визуализация без анестезии не предназначена для визуализации физиологии, требующей введения контраста, скорее, она предназначена для обнаружения и мониторинга анатомии опухолей, аналогичных физическому обследованию.
Изображения, полученные с использованием описанной модели ангиогенеза матригеля, были превосходными (рис. 10). Они позволили визуализировать ангиогенную сосудистую пробку до введения ультразвукового контраста из-за неоднородной архитектуры, в которой развивались сосуды в гомогенном матригеле, пропитанном bFGF. При введении контраста произошло резкое усиление перфузируемых сосудов (стрелки на рисунке 10).
Для стерильной визуализации сначала протрите устройство дезинфицирующим раствором и перенесите его в процедурный кабинет.Стерильный гель будет помещен между поверхностью датчика и стерильной оболочкой, покрывающей его и его кабель. Устройство будет накрыто стерильной пластиковой прозрачной салфеткой, обеспечивающей доступ к элементам управления. В соответствии с протоколом, сонографист будет носить одежду и перчатки. Для стандартного мониторинга размера опухоли голых мышей будут сканировать без анестезии, как описано выше, с использованием небольшого количества стерильного теплого геля для контакта. Когда опухоль обнаружена, будут получены изображения с внутренними ориентирами, чтобы позволить сеанс к сеансу или посмертное подтверждение, а также будут измерены размеры опухоли и сохранены изображения в цифровом виде.
Функциональная визуализация живых голых мышей in-vivo
Показатели относительного кровотока и фракционного объема крови можно оценить с помощью ультразвуковой контрастной интермиттирующей визуализации [2-5]. Кроме того, мы также показали, что фракционный объем крови, определенный с помощью периодической визуализации после длительной задержки между сканированием с использованием модели опухоли Vx2, коррелирует с плотностью микрососудов, показателем ангиогенеза. Следовательно, можно определить васкулярность и ангиогенез опухоли и, возможно, эффект антиангиогенной терапии.Поскольку сеансы визуализации могут выполняться повторно, особенно если они проводятся с быстрой анестезией для введения линии внутривенного введения, реакцию опухоли на вмешательства, такие как терапия против ангиогенеза, можно контролировать так часто и так долго, как это необходимо для продольных экспериментов. Для оценки относительного кровотока с использованием модели деструкции [6], а не модели деструкции реперфузии, требуется всего 2 или 3 секунды без движения животного по сравнению с 15 секундами.
- Робертс В.Г. (1998), Делаат Дж., Нагане М., Хуанг С., Кавени В.К., Паладе Дж.Влияние микрососудистой сети хозяина на морфологию сосудов опухоли и экспрессию эндотелия. Амер Дж. Путь 153; 1239-1248.
- Wei K (1998), Jayaweera AR, Firoozan S, et al. Количественная оценка кровотока в миокарде с помощью ультразвукового разрушения микропузырьков, вводимых в виде постоянной венозной инфузии. Тираж 97: 473-83.
- Villanueva FS (2002), Abraham JA, Schreiner GF, et al. Эхокардиография с контрастированием миокарда может использоваться для оценки ответа микрососудов на фактор роста эндотелия сосудов-121. Тираж 105: 759-65.
- Kono Y (2000), Mattrey RF, Summers H, Baker K, Steinbach G. Визуализация сосудов опухоли с ультразвуковым контрастом и возможность количественного анализа относительного кровотока в опухоли и фракционного объема крови. 44-я ежегодная конференция AIUM, Сан-Франциско, J Ultrasound Med 19: S59.
- Mattrey RF (1998), Peterson TM, Baker KG, Dieranieh LH, Lee YZ, Steinbach GC: Использование ультразвукового контраста для количественной оценки перфузии почек с помощью визуализации в B-режиме.RSNA, Чикаго, Радиология 209: 461.
- Lucidarme O (2003), Kono Y, Corbeil J, Choi SH, Mattrey RF. Валидация ультразвуковых изображений разрушения контраста для количественной оценки потока. Ultrasound Med Biol 29: 1697-704.
Мыши «спорят» о неверности на УЗИ
Если бы вы встретили калифорнийских мышей в дикой природе, вы бы ничего не услышали. Их треп является ультразвуковым — люди слышат его только тогда, когда он замедляется до пяти процентов от первоначальной скорости.Но именно тогда незаметные писки превращаются в вокальный диапазон, который посрамит Мэрайю Кэри.
Мыши, как видите, регулярно издают вокал, чтобы общаться в самых разных ситуациях, о которых исследователи не знали до недавнего времени.
«Это недооцененная часть биологии одной из самых разнообразных групп млекопитающих», — говорит Матина Калкунис-Рюппелл, профессор биологии Университета Северной Каролины в Гринсборо, которая около десяти лет назад обнаружила, что эти мыши поют.
Эти звуки варьируются от воркования до потрясающего лая.Новое исследование, опубликованное в Frontiers in Ecology and Evolution , показывает, что, когда эти моногамные мыши отделяются от своего партнера, а затем воссоединяются, животные иногда плохо справляются с этим, открывая новую сторону их социальной жизни и поведения.
Вот несколько звонков мышей, записанных Джошем Пултораком, который недавно получил степень доктора философии вместе с главным исследователем Кэтрин Марлер в Университете Висконсин-Мэдисон в ходе этого исследования. Первые звуки, короткие твиты, считаются дружественными и наиболее распространенными.Вторые, чуть более длинные звуки появляются, когда мыши становятся «ласковыми», — говорит Пулторак. Третий китоподобный визг также дружелюбен и означает укрепление отношений.
Дружественные вызовы с помощью мыши
Первые три дружественных чирикающих вызова дружественны и распространены. Далее идут два немного более длинных звука, которые случаются, когда мыши «ласкают». И последнее: китоподобный визг, который означает укрепление связи.
Но последняя группа звонков, звучащих как сердитый лай, однозначна.Они примерно переводятся как «убирайтесь отсюда к черту», - говорит Пулторак.
Злые звонки мыши
Это звук ярости мыши.
Эти гневные крики наблюдались после того, как пары мышей были разделены, помещены вместе с другими мышами, а затем снова собраны вместе. Так ответили около половины мышей.
Даже в случае таких «аргументов» мышиные пары в конце концов вернулись к нормальному состоянию. Но мыши, которые быстрее возвращались к дружеским голосам или вообще избегали такой злобы, имели больше шансов иметь и вырастить здоровое потомство.
Для этих мышей «есть некоторая выгода в том, чтобы покататься на волнах», — говорит Пулторак.
«Приятно видеть, что качество социальной коммуникации играет роль в определении успеха спаривания», — говорит Сара Кисом, биолог из колледжа Ютика в Нью-Йорке, не принимавшая участия в исследовании.
Мышь в социальной жизни
Калифорнийская мышь родом из прибрежного участка между Сан-Франциско и Бахой. Они территориальные, агрессивные и одинокие, — говорит Пулторак, — пока не найдут себе пару.Мыши связаны на всю жизнь, и, в отличие от большинства грызунов, папа помогает воспитывать детенышей. Без него дети вряд ли выживут, — говорит Пулторак.
Их придирчивая социальная динамика и важные родительские отношения делают их идеальными для изучения функции и важности моногамии у млекопитающих, того, как ей может бросить вызов «неверность» и какую роль могут играть общение и даже примирение.
«Нравится вам это или нет, но у нас очень похожая основная система, гормонально и мозговая», — говорит Пулторак.Мыши дают представление о поведении млекопитающих, лишенные всех культурных слоев, добавляемых людьми.
Чтобы понять роль разделения для социальных связей, Пулторак и его коллеги разделили несколько пар, выставив одну на арену с представителем противоположного пола. Они также оставили несколько пар вместе и разделили пары в одиночные клетки. После воссоединения команда искала, какие пары обнюхивали друг друга и следовали друг за другом — признаки того, что они ладят, — а какие пары боролись или кусались. Они также слушали их сверхмедленные звонки.
Совершенно новый мир исследований
Чтобы прояснить, исследовательская группа не знает, спаривались ли мыши на самом деле с кем-то новым, и Пулторак не думает, что мыши могут сказать, была ли у их партнера интрижка. Скорее, говорит он, поскольку они одиночные существа с одинарной связью, их поведение, вероятно, показывает, растворилась ли эта связь за время разлуки.
До работы Пулторака исследователи даже не знали наверняка, что эти разные звонки имеют определенный социальный подтекст.Когда Калкунис-Рюппелл впервые обнаружила эти звуки, она догадывалась, что это так. Но это исследование подтвердило это подозрение и расширило его, чтобы показать, насколько они важны для успеха спаривания.
Это одна из причин, по которой исследователи надеются продолжить изучение звонков мыши. Так мало известно, но это обещает изменить или радикально дополнить многое из того, что мы понимаем. Калкунис-Рюппелл сравнивает изучение такой коммуникации с исследованием пения птиц; Конечно, было бы смешно пытаться понять птиц, не слушая их, и то же самое верно и для мышей.
«Это дает возможность задавать всевозможные вопросы поведения», — говорит Калкунис-Рюппелл. «И это всего лишь один вид мышевидных грызунов из 1300».
Калифорнийские мышиные звонки: все разновидности
Вот все мышиные звонки: первые три дружеских разновидности, за которыми следует сердитый лай.
Действительно ли работают ультразвуковые репелленты для мышей?
Мыши — одна из самых больших неприятностей для жителей Нью-Йорка, и если вы пытаетесь продать квартиру, они могут из раздражения превратиться в откровенное нарушение сделки.
Несколько лет назад я узнал, что в паре квартир несколькими этажами ниже были проблемы с мышью. Убежав от одной заброшенной квартиры в аренду десятью годами ранее (дорогостоящий акт отчаяния, поскольку домовладелец в конечном итоге собрал 10 000 долларов за восемь месяцев, оставшихся до двухлетнего договора аренды), я спросил у парней из подвала в Upper West Side Gracious Home что они рекомендовали для предотвращения мышей.
По-видимому, то, что мне было нужно, — это репеллент для электронных мышей, излучающий ультразвуковые волны, которых грызуны не хотели бы находиться рядом.Скептически настроенный, но очень мотивированный, я купил один и подключил его к розетке рядом с плитой. Он там с тех пор, и я ни разу не видел мыши в своей квартире.
NeighborhoodCentral HarlemEast HarlemHamilton HeightsHarlemHudson HeightsInwoodManhattan ValleyMorningside HeightsMt Моррис ParkSugar HillWashington HeightsWest HarlemUpper West SideUpper East SideUpper ManhattanMidtown WestMidtown EastDowntownBattery Парк CityCentral VillageChelseaChinatownCivic CenterEast VillageFinancial DistrictFlatironGramercy ParkGreenwich VillageLittle ItalyLower East SideLower ManhattanMurray Hill Kips BayNohoNomadSohoTribecaUnion SquareWest 30SWest VillageBrooklynBay RidgeBedford StuyvesantBensonhurstBoerum HillBrooklynBrooklyn HeightsBushwickCanarsieCarroll GardensClinton HillCobble HillColumbia Street WdCrown HeightsDitmas ParkDowntown БруклинДамбоДайкер-ХайтсИст-ФлэтбушВосточный Нью-ЙоркИст-Уильямсбург burgWilliamsburg N SideWindsor TerraceQueensAstoriaBelle HarborBriarwoodCoronaElmhurstFar RockawayFlushingForest HillsForest Hills GardenForest Hills GardensHoward BeachHunters PointJackson HeightsKew GardensLong Остров CityRego ParkSunnysideBronxBedford ParkBronxdaleConcourseConcourse VillageFieldstonFordhamHigh BridgeKingsbridgeMarble HillMorrisaniaMott HavenNorth RiverdaleNorwoodRiverdaleSoundviewSouth RiverdaleSpuyten DuyvilUniversity HeightsWestchester SquareLocust ValleyLong BeachUpper Бруквилль
Priceup до $ 500,000up до $ 750,000up до $ 1,000,000up до $ 1,250,000up до $ 1,500,000up в 2 000 000 долларов США до 3 000 000 долларов США до 5 000 000 долларов США до 6 000 000 долларов США до 7 000 000 долларов США до 8 000 000 долларов США не более
Спальнистудии или минимум 1 спальня минимум 1 спальня минимум 2 спальни минимум 3 спальни минимум 4 спальни5 или более спален
Ванные комнаты минимум 1 ванная комната минимум 1.5 ванных комнат минимум 2 ванные комнаты минимум 2,5 ванных комнаты минимум 3 ванные комнаты минимум 3,5 ванные комнаты 4 или более ванных комнаты
ПредставленоПо словам эксперта по борьбе с вредителями Гила Блума, это, вероятно, больше связано с тем, что супер успешно удалили их из здания, чем с моим репеллент для электронных мышей.
«Промышленность по борьбе с вредителями экспериментировала с ними в конце 80-х — более сложные устройства с регулируемой частотой — но без особых результатов», — говорит Блум из Standard Pest Management, который также предупреждает, что грызуны имеют тенденцию заходить внутрь во время предстоящего осеннего сезона. из-за перепадов температуры и сокращения доступной пищи.
«Хотя ультразвуковые исследования имеют ограниченную поддержку со стороны лабораторных исследований, которые позволяют делать заявления, результаты не воспроизводятся в реальном мире», — говорит он. «Ультразвуковые волны больше похожи на лучи фонарика, и если есть тень, созданная коробкой, сумкой, шкафом и т. Д., Это не имеет никакого эффекта. Вы можете направить его в прямую точку и, возможно, отпугнуть мышей с этого места, но это все.
Первым шагом в избавлении от мышей, говорит Блум, является «сокращение источников пищи, доступных в вашем доме.«Не оставляйте мусор на обочине дороги (или обязательно жалуйтесь в свою управляющую компанию, если супер). И любое отверстие, в которое может протиснуться мышь, необходимо закрыть, — говорит он. Профессионалы используют сетку из нержавеющей стали. (Xcluder) или медная сетка (Stuf-fit), по словам Блума.
(Если вы вообще хотите держаться подальше от грызунов и хотите знать, насколько серьезна проблема с грызунами в каком-либо конкретном здании или районе, в городе есть карта для этого.)
Раймонд Лу, директор M&M Pest Control, согласен с тем, что ультразвуковые репелленты для мышей обычно неэффективны.Но, по его словам, он лично видел, как они работают на краткосрочной основе, пока мыши не привыкнут к звуковым волнам.
Один владелец кооператива на Манхэттене, который провел три месяца в борьбе с нашествием мышей, соглашается с Лу: «Они — B.S. Мыши, привыкните к ним. Вы должны убить этих ублюдков».
[Обновлено в августе 2016 года. Первоначально опубликовано 17.11.10.]
Когда мыши «поют», они производят ультразвук, который мы видели только в реактивных двигателях
Предоставлено: Wikimedia Commons. Чтобы привлечь товарищей или отбиться от конкурентов, грызуны, такие как мыши и крысы, излучают ультразвуковые колебания, которые не слышны человеческому уху.Эти любопытные высокочастотные звуки производятся с помощью резонансного механизма, ранее применявшегося только в реактивных двигателях.
Теперь это мурлыканье
В 2005 году ученые показали, что мыши-самцы «поют», используя богатый репертуар. Будучи такими маленькими, их песни слишком высоки, чтобы люди могли их услышать, но вы все равно можете увидеть проблеск, если трансформируете волны давления в более низкий частотный диапазон.
Песня мыши может быть описана с помощью слогов (звуковая единица, отделенная от других звуков тишиной) и различной высоты звука.Фраза может содержать последовательность слогов, в то время как тип фразы — это последовательность, которая воспроизводится многократно. Это открытие оказалось полезным в качестве модели для изучения нарушений вокализации человека, таких как заикание. К несчастью для мышей, зная об этом, люди также создали всевозможные устройства, производящие ультразвук, отпугивающий грызунов.
«Мозг мыши и ее поведение при голосовом общении не так примитивно и врожденно, как я и многие другие ученые считали его», — объяснил Эрих Джарвис, нейробиолог из Университета Дьюка.«У мышей больше общего в голосовом общении с людьми, чем у других видов, таких как наши ближайшие родственники», — добавил Джарвис, имея в виду шимпанзе.
До недавнего времени было неясно, как мыши могут воспроизводить свои высокие вокализации. Один из ранее предложенных механизмов похож на то, как чайник издает свистящие звуки при кипении воды. Другой занимается вибрациями голосовой связки. Ни один из двух вариантов не оказался правильным после того, как исследователи из Кембриджского университета и Университета штата Вашингтон изучили сверхвысокоскоростные видеоролики со скоростью 100 000 кадров в секунду.
Анализ показывает, что когда мыши поют любовные песни, голосовые связки остаются совершенно неподвижными. Вместо этого была замечена небольшая струя воздуха, выходящая из дыхательного горла и ударяющая по внутренней стенке гортани. Это вызвало характерный резонанс и, в конечном итоге, вызвало ультразвуковой свист, как сообщается в Current Biology.
«Известно, что этот механизм производит звук только в сверхзвуковых потоках, таких как вертикальный взлет и посадка с реактивными двигателями, или высокоскоростные дозвуковые потоки, такие как форсунки для быстрого охлаждения электрических компонентов и турбин», — сказал д-р Анураг Агарвал. , соавтор исследования и руководитель лабораторий аэроакустики инженерного факультета Кембриджа.«Кажется, что мыши делают что-то очень сложное и умное, чтобы сделать ультразвук».
Мыши — самая распространенная модель животных, используемая в науке, но, несмотря на тысячи часов изучения, у грызунов все еще есть много хитростей в рукаве. Еще очень мало известно о том, как мыши и крысы используют ультразвук для общения, и летучие мыши могут даже использовать такой механизм.
Чтобы послушать действительно злобные мелодии животных, попробуйте пестрого мясника.
Советы экспертов по ультразвуковым репеллентам
Когда дело доходит до удаления грызунов, одним из наиболее естественных способов избавиться от мышей и крыс является установка ультразвукового репеллента.Ультразвуковые средства борьбы с вредителями от Victor® используют высокочастотные звуковые волны, чтобы отгонять мышей и крыс, создавая для них неприятную среду.
Электронные репелленты способны предотвратить заражение грызунов еще до того, как оно начнется. Кроме того, их безопасно использовать с детьми и домашними животными, не являющимися грызунами, потому что они не слышны никому, кроме грызунов, и не используют никаких химикатов или ядов!
Расположение, расположение, расположение
Сначала определите комнату, в которой есть признаки активности грызунов.Грызуны ведут ночной образ жизни, а это значит, что днем они редко всплывают на поверхность. Начните с поиска признаков заражения, в том числе:
- Следы от жевания или грызения
- Помёт
- Малые гусеницы
- Гнезда грызунов
После того, как вы определили место, где обитают грызуны, подключите устройство к розетке, которая открыта для остальной части комнаты, а не за мебелью, где могут быть заблокированы звуковые волны. Обратите внимание, твердые поверхности отражают ультразвук, а мягкие — поглощают.
В помещении с в основном твердыми поверхностями, например на кухне, ультразвук будет «подпрыгивать», обеспечивая более эффективное покрытие. Идеальное место — это то, что позволяет звуковым волнам пересекаться перед входом.
Использование нескольких единиц
Ультразвуковые волны больше похожи на свет, чем на звук. Например, музыка из вашей стереосистемы может заполнить весь ваш дом. Ультразвук не может проникать через твердые поверхности (стены, пол, потолок) или перемещаться по углам. Вот почему вам нужен блок для каждой пораженной комнаты.
Правило относительно покрытия площади в квадратных метрах простое: ультразвуковое устройство может покрыть только комнату, в которой оно установлено. Например, в комнате размером 10 футов на 10 футов он занимает площадь 100 кв. Футов, в гараже на две машины — 400 квадратных метров. кв. футов. При наличии препятствий вам потребуется установить более одного блока для максимальной эффективности.
Монитор активности грызунов
Мониторинг признаков активности грызунов позволит вам правильно размещать устройства в высокочастотных областях и направить их к точкам входа.Кроме того, регулярные проверки на признаки недавней активности грызунов позволят вам подтвердить, что популяция рассеивается. Помните, что популяции грызунов могут терпеть неблагоприятные изменения в окружающей среде лишь в течение короткого времени, поэтому вы можете ожидать снижения активности в среднем через 6-10 дней.
Сочетать с другими методами борьбы с грызунами
Для достижения наилучших результатов нельзя использовать только ультразвуковые устройства для борьбы с установленным заражением. Используйте ловушки, а также средства санитарии и защиты от грызунов в сочетании с ультразвуковыми репеллентами.Фактически, ультразвук отлично подходит для использования в качестве пастушьего инструмента, чтобы загнать грызунов в места, оборудованные ловушками и приманками. Как только заражение находится под контролем, продолжайте использовать устройства, чтобы грызуны не вернулись!
Готовы отпугнуть грызунов из своего дома? Покупайте наш широкий ассортимент ультразвуковых репеллентов! Вы также можете присоединиться к нам на Facebook , чтобы поделиться своим опытом отпугивания мыши. Не забудьте подписаться на нашу электронную новостную рассылку , чтобы получать больше советов по решению ваших проблем с грызунами и эксклюзивные обновления наших продуктов!
Как использовать ультразвуковые репелленты от крыс и мышей
Репелленты STV для крыс и мышей представляют собой динамики, которые были разработаны для излучения звука на очень высоких звуковых частотах за пределами диапазона слуха (люди слышат примерно до 25 кГц, ультразвуковые динамики излучают звук до 60 кГц), поскольку люди обеспокоены тем, что ультразвуковые аппараты работают бесшумно.
Блокировка болтовни
Крысы и мыши часто становятся жертвами более крупных хищников; они постоянно поддерживают звуковую связь друг с другом на более низких частотах, что позволяет отдельным мышам знать, что все в порядке с другими членами группы, но если они встревожены угрозой или находятся в бедственном положении, они издадут высокочастотный сигнал тревоги.
Ультразвуковые устройства работают, заглушая звук общения грызунов, что означает, что люди теряют связь друг с другом и не могут слышать сигналы тревоги.На практике крысы и мыши быстро учатся избегать зон, защищенных ультразвуком.
Покрытие
Очень высокие звуковые частоты не распространяются очень далеко; один из способов добиться большего — использовать ультразвуковые блоки STV с более крупными и мощными динамиками (подходящими для больших помещений). Другой способ — купить комплект из трех блоков меньшего размера — у каждого будет более ограниченный диапазон, но вместе они увеличивают полезную площадь покрытия (идеально для помещений более сложной формы).
Расположение ультразвуковых аппаратов
На практике очень высокочастотный звук распространяется только по прямым линиям — разместите ультразвуковые устройства так, чтобы они были обращены непосредственно к защищаемой области, и подключите их к электрической розетке рядом с землей.Области, расположенные за углом, за мебелью или предметами интерьера (например, длинными шторами), не будут защищены от ультразвука. Подключение ультразвукового прибора к розеткам на уровне кухонной стойки защитит столешницу, но оставит «звуковую тень» непосредственно под ней на уровне пола.
Крысы и мыши предпочитают путешествовать по стыку пола и стены, а не через открытые пространства, и будут использовать дверные проемы для входа в комнату. Ультразвуковые аппараты STV могут использоваться для наилучшей защиты дверных проемов и нарушения маршрутов движения.
Удаление грызунов
Считайте ультразвуковые аппараты STV репеллентами от грызунов, они защищают территорию и не убивают. Это означает, что грызуны будут вытеснены в другие районы, а не уничтожены полностью.
Для борьбы с грызунами используйте ультразвуковые аппараты для защиты территорий, наряду с контролем за окружающей средой: думайте в терминах укрытия + еды + воды. Как правило, грызуны получают большую часть воды из пищи, поэтому отказ грызунам в убежище и пище обычно эффективен. Хранение еды в контейнерах и вне пола устраняет главный источник привлекательности; хорошая уборка — особенно на уровне пола — убирает укрытие.Заполнение зазоров и трещин вокруг вашей собственности предотвращает проникновение, и если нижняя часть внешней двери не плотно прилегает, использование щеточных полосок является наиболее полезным.