Vállalati profil
 

A Guangzhou G-Cell Technology Co., Ltd. egy innovatív technológiai vállalkozás, amelyet a Tsinghua University Shenzhen Graduate School-ra, a Déli Tudományos és Technológiai Egyetemre és a Dél-Kínai Normál Egyetemre támaszkodva alapítottak, és az optikai képalkotási technológia alkalmazására összpontosítunk élettudományok területe. A kapcsolódó alkalmazási irányú egységekhez professzionális optikai képalkotó berendezéseket és megoldásokat tudunk biztosítani. Van egy teljes optikai tesztelési kísérleti platformunk és egy csoport kiváló minőségű fiatal műszaki gerincet. A laboratóriumi berendezésipar és az internetes iparág határokon átívelő kombinációjaként a vállalat elkötelezett a laboratóriumi intelligens berendezések új generációjának létrehozása mellett.

 

Miért válasszon minket

Szakma csapata

Szakterületünk az optikai képalkotó technológia alkalmazása a sejtbiológia területén. Sejtkutatáshoz, megfigyeléshez és egyéb alkalmazási területekhez. Komplett optikai tesztelési kísérleti platformunk és egy csoport kiváló minőségű fiatal műszaki gerincünk van.

Fejlett felszerelés

A laboratóriumi berendezésipar és az internetes iparág határokon átívelő kombinációjaként a vállalat elkötelezett a laboratóriumi intelligens berendezések új generációjának létrehozása mellett.

 

Független kutatás és fejlesztés

Az erős műszaki kutatási és fejlesztési csapat innovációja révén a GCell termékek mindegyike független kutatást és fejlesztést, független gyártást, független szabadalmakat fogad el, és számos tanúsítványon ment át, például szoftvermonográfiákon és használati minta-szabadalmon.

 

Szoftver előnyei

A szoftverhangolás a tudományos kutatók felhasználói szokásai alapján történik, és az eredményeket a tudományos kutatási cikkek és jelentések követelményei szerint exportálják. A szelet előnézeti információi bármikor visszakereshetők, és támogatott a panoráma eredmények formátumkonverziója, ami kényelmes az eredményelemzés univerzalitása szempontjából.

 

 
Az állatok viselkedésének elemzése tartalmazza

 

Nagy felbontású járáselemző rendszer

 

Mi az a nagy felbontású járáselemző rendszer

 

 

A nagy felbontású járáselemző rendszerek különböző típusai megfigyelési és kvantitatív rendszerekre oszthatók. Megfigyelési, nagy felbontású járáselemzési rendszer egy beteg megfigyelésével gyűjtött adatok; a kvantitatív járáselemzés elektronikusan gyűjtött adatok. Mivel a nagy felbontású járáselemző rendszer jelezheti a mögöttes egészségügyi problémákat, a rendellenességek és aszimmetriák azonosítása és kezelése rendkívül fontos.

 

A nagy felbontású járáselemző rendszer előnyei
 

Valós idejű vezeték nélküli átvitel

Használja 10 méteren belül, és valós időben jelenítse meg a képernyőn a felhasználó alsó végtag testtartását.

Járási adatok rögzítése

Rögzítse az adatokat a szoftverben, hogy bármikor lehetővé tegye a felhasználói járás visszajátszását és elemzését.

Egyéni funkció jelentése

A riport kinyomtathatja az összes információt, vagy ennek megfelelően egy konkrétat, amely különböző felhasználásra alkalmas.

Járásértékelés

A szoftver intelligensen elemzi és intuitív információkká alakítja át az eredeti alapadatokat, mint például a járásciklus, lépéshossz és lépésgyakoriság.

3D restaurálás

A rögzített adatok tetszőlegesen visszajátszhatók 3D helyreállítási módban, amivel edzés után össze lehet hasonlítani a képzési hatást, vagy vissza lehet játszani egy bizonyos adatot.

Hosszú munkaidő

A járáselemző rendszer nagy kapacitású akkumulátorral van felszerelve, amely 6 órán át folyamatosan működik, mintegy 80 beteget lefedve.

 

High Resolution Gait Analysis System

 

Bevezetés a nagyfelbontású járáselemző rendszer műszaki alkalmazásaiba

A mozgásrögzítési képességek szubmilliméteres pontosságot biztosítanak a pozícióinformációkban, az útvonalalakokban és a mozgási viselkedésre vonatkozó adatokban a kutatási alanyok számára. Ez elengedhetetlen az ergonómiai kutatásokhoz, beleértve a használhatóság elemzését, a felhasználói élmény értékelését, a kényelem felmérését és a felhasználói viselkedés megfigyelését. Nagy felbontású járáselemző rendszerünk különféle méretű kísérleti terek befogadására alakítható.

Az új technológiák fejlődése olyan eszközök és technikák sorozatának kifejlesztéséhez vezetett, amelyek lehetővé teszik az objektív értékelést, hatékonyabbá és eredményesebbé teszik a méréseket, és megbízható információkkal látják el a szakembereket. Egyre több kutatási munka bizonyítja, hogy különböző paraméterek, mint például a pontosság, a konformitás, a használhatóság vagy a szállíthatóság azt mutatják, hogy a testérzékelőkre épülő hordozható rendszerek ígéretes módszerek a járáselemzésre.

A nagyfelbontású járáselemző rendszer paramétereinek klinikai állapotokban történő elemzésére használt hagyományos skálák félig szubjektívek, amelyeket olyan szakemberek végzik, akik a beteg járásának minőségét figyelik meg járásra késztetve. Ezt néha egy felmérés követi, amelyben a pácienst arra kérik, hogy szubjektív értékelést adjon járása minőségéről.

 

Példa egy nagy felbontású járáselemző rendszerre, amely a lapocka síkját használja referenciaként

A nagy felbontású járáselemző rendszerelemzés volt a leggyakrabban alkalmazott funkcionális értékelés az áttekintésünkben szereplő vizsgálatokban. A nagy felbontású járáselemző rendszer leírja a járás során megfigyelt kinematikai és kinetikai változásokat. A lépéshossz, a lépésszélesség, a GRF/kontaktus intenzitása, a testtartás, a mancsnyom területe és a sebesség voltak a leggyakrabban jelentett paraméterek. Mindegyik paraméter a járás különböző aspektusait képviselte, de csak a lépéshosszt és a GRF/kontakt intenzitást figyelték meg megbízhatóan és specifikusan, hogy tükrözzék a vállfunkció változásait RC szakadás vagy javítás után.

 

Az elülső végtag előrefelé mutató lépése patkányban hasonló lehet az embernél a vállrabláshoz, ha a lapocka síkját vesszük alapul. A lépéshosszt a mancsütések közötti távolságként határozták meg, amely a mellső végtag aktív előrehajlítási képességét jelzi. Ezek az eredmények azt mutatták, hogy az RC-ín sérülés csökkentette az aktív előrehajlást, és a sérülés mértéke korrelált a funkcionális veszteség mértékével. Ezek a változások hasonlóak voltak azokhoz a klinikai megfigyelésekhez is, amelyek szerint az aktív ROM csökkenése gyakrabban észlelhető masszív RC-szakadásban szenvedő betegeknél, mint nem masszív könnyű betegeknél. Ez a megfigyelés azt jelezte, hogy a lépéshossz az emberi klinikai állapothoz hasonlíthat azáltal, hogy aktív ROM-vesztést mutat be RC-sérülési modellekben. Másrészt a lépésszélesség (az elülső mancsok közötti távolság) általában nem változott azokban az esetekben, amikor a lépéshossz drasztikusan csökkent. Azt feltételezték, hogy a lépésszélesség csökkent, mert a normál mellső végtag mediálisan eltolódott, hogy nagyobb testsúlyt támogasson, ahelyett, hogy a sérült mellső végtag korlátozott ROM-ja okozta volna. Ezért ésszerű feltételezni, hogy a lépésszélesség nem biztos, hogy megbízható paraméter a sérült váll funkcióinak becslésére.

 

Konkrét példák a nagy felbontású járáselemző rendszer térbeli járásmódosítási eredményeire

 

Mivel az erő a vállfunkció másik fontos szempontja, a kutatók több módszert is kidolgoztak a váll erejének közvetett mérésére. Patkányoknál a testsúly a vállízületekre terhelődik, és járás közben a talajra jut, ami segített a GRF-nek feltárni a váll terhelhetőségét. Hasonlóképpen, a teljesen automatizált járáselemző rendszerben generált fényintenzitás tükrözheti a váll terhelhetőségét, mivel a fényintenzitás jól korrelál a GRF-vel. A nyomozók egy patkány lábnyomának fényintenzitását használták fel a váll terhelhetőségének felmérésére.

 

Három tanulmány mérte a GRF/fény intenzitását, és kimutatták a váll terhelhetőségének jelentős csökkenését az RC szakadási/javítási modellekben. A GRF-értékek jelentős csökkenéséről számoltak be, anélkül, hogy az időbeli és térbeli járási eredményekben változás történt volna a modellben masszív RC-szakadásokkal és késleltetett javítással. A GRF és az időbeli és térbeli paraméterek átfogó összehasonlítása alapján a GRF-t a vállfunkció károsodásának feltárására a legérzékenyebb paraméterként ismerték el. Ezenkívül a teherbírás csökkenése korrelál a humán klinikai eredményekkel, amelyek azt mutatták, hogy a betegek 60–70%-ot veszítettek vállukból az RC-szakadások után. Így a GRF és a fényintenzitás megbízható és reprezentatív paraméterek, amelyek felhasználhatók a váll terhelhetőségének feltárására az RC sérülési modellekben.

 

A fájdalom egy másik döntő tényező, amely módosítja a funkcionális teljesítményt, és klinikailag fájdalomról számolnak be a betegek. Bár a fájdalmat nem lehet közvetlenül állatkísérletekben értékelni, ez tükröződhet a járás változásaiban. A fájdalom vállfunkcióra gyakorolt ​​hatása a műtét utáni első négy napra korlátozódott.

 

Állati futópad járáselemző rendszer

 

 

Mi az az állati futópad járáselemző rendszer

Inerciális mérőegység alapú kutyajáráselemző rendszer. Az algoritmusok pontosságának vizsgálata érdekében az állatokat futópadon sétáltatták, és egyidejűleg mértek egy IMU rendszerrel, egy optikai nyomkövető rendszerrel és két kamerával. A mozgásbecslés tartományát összehasonlítottuk az optikai nyomkövető rendszerekkel, összesen lépések rögzítésével. Az állás- és lengésfázis-érzékelés teszteléséhez összesen lépést manuálisan annotáltunk a videofelvételeken, és összehasonlítottuk az algoritmus kimenetével.

动物跑步机步态分析系统

 

 
Az állati futópad járáselemző rendszer előnyei
Animal Treadmill Gait Analysis System

Kvantitatív elemzés

A rendszer lehetővé teszi a különböző járási paraméterek pontos mérését és számszerűsítését, mint például a lépéshossz, a lépésgyakoriság, a mancsok elhelyezése és a járásszimmetria.

Mouse Vestibular Ocular Reflex Testing System

Szabványosított tesztelés

A futópad használatával a kutatók szabályozhatják az edzés sebességét, dőlésszögét és időtartamát, biztosítva a szabványos tesztelési feltételeket a különböző kísérletekben és alanyokban.

Zebrafish Vestibular Ocular Reflex Testing System

Viselkedéstanulmányok

A járáselemzésen kívül a futópad-rendszerrel az állatok viselkedésének egyéb aspektusai is tanulmányozhatók, mint például a gyakorlati kapacitás, az állóképesség, a mozgáskoordináció és az ingerekre adott válasz.

 

Mouse Auditory Brainstem Response Testing System

Adatvizualizáció és elemzés

A rendszer jellemzően szoftvert tartalmaz valós idejű adatvizualizációhoz, elemzéshez és tároláshoz. A kutatók könnyen elemezhetik az összegyűjtött adatokat, grafikonokat készíthetnek, és értelmes betekintést nyerhetnek kutatási eredményeik alátámasztására.

 

Az állatok futópad járáselemző rendszerének népszerű alkalmazásai az állatorvosi közösségben

 

 

Theanimal futópad járáselemző rendszer a biomechanikai járáselemzés területén az állatorvoslás világába. A kutyák járásának teljes diagnózisa minden további előkészület nélkül elvégezhető. Az egyszerűen kezelhető számítógépes elemzőszoftver tudományosan megalapozott és érvényes járásparamétereket biztosít - a végtagok automatikus vagy kézi kijelölése után. Az állati futópad járáselemző rendszer egy futópadból vagy platformból áll, amely kalibrált nyomásérzékelő mátrixszal van felszerelve és egy vagy több szinkronizált kamerák.

A kutyák járási zavarait, például azokat, amelyek a mozgásszervi rendszer változásai vagy sérülései miatt alakulhatnak ki, pontosan elemzik, és célzott kezelést tesznek lehetővé a napi klinikai gyakorlatban. Az állati futópad járáselemző rendszere olyan funkcionális hiányosságokat tár fel, amelyeket szabad szemmel nehéz észlelni, így lehetővé válik a kezdődő sántaság korai diagnosztizálása.

Az állati futópad járáselemző rendszer jelentése bemutatja az egyes mancsok érintkezési erőit és nyomáseloszlási mintázatát a gördülő vonallal átfedve, és bemutatja a nyomásközéppont pályáját a mozgás során. A járási paraméterek (lépéshosszak, járási ciklus hossza, sebesség, ütem, tartás és lengés fáziseloszlás) jól olvasható táblázatban vannak feltüntetve számértékekkel és oszlopdiagramokkal. A test súlypontjainak mozgása értékes eredményeket ad. a járás szimmetriájára és stabilitására vonatkozó információk. A jelentés egyszerű módot kínál a járástípus megtekintésére azáltal, hogy bemutatja az egyes lábak érintkezési erőgörbéit, valamint a láb keresztezési diagramját a járásmintákkal. A jelentés összehasonlíthatja két rekord elemzési eredményeit a terápia hatékonyságának egyszerű nyomon követése érdekében.

 

Részletes bevezetés az állatokon végzett futópad járáselemző rendszer kutatásába
 

A gerincvelő-sérülések (SCI) kutatásának előrehaladása a minőségi állatmodellektől függ, amelyek viszont olyan érzékeny kimeneti mérésekre támaszkodnak, amelyek képesek kimutatni az állatok sérülését követő funkcionális különbségeit. A mai napig az SCI-t követő diszfunkció mérések többsége vagy a megfigyelők szubjektív értékelésén, vagy a kézi járásértékelés lassú áteresztőképességén alapul.

 

Jelen tanulmány normál és zúzódássérült egerek járását hasonlítja össze Animal futópad járáselemző rendszerrel. átlátszó futószalagot és nagy sebességű kamerát használ az állatok lábnyomainak rögzítésére és a járás jellemzőinek automatikus elemzésére. Felnőtt nőstény egereket vezettek be a futópadba, mielőtt standardizált enyhe, közepesen súlyos vagy színlelt zúzódásos gerincvelő-sérülést kaptak volna. Az állatok futópad járáselemző rendszerének járáselemzését 10 héten keresztül hetente végezték, és összehasonlították a basso egér skála pontszámaival. Az eredmények azt mutatják, hogy ez a szoftver sikeresen megkülönbözteti az ál-állatokat a sérült állatoktól számos járási jellemző alapján, beleértve a hátsó végtag lengési idejét, lépéshosszát, lábujjak szétterülését és nyomtávját. Különbségeket találtak az enyhe és közepes fokú zúzódásos sérülések között, ami a rendszeren belüli nagyfokú érzékenységre utal. A hátsó nyomtáv, az állat hátulsó végtagjának támasztékának mértéke, erősen korrelált mind a megkímélt fehérállomány-százalékkal, mind a végtaggal. Az állatok futópados járáselemző rendszere lehetővé teszi a mozgásszervi funkciók objektív és gyors viselkedési értékelését enyhe-közepes kontúziós SCI után, ahol az egerek többsége még mindig a hátsó végtagok súlyának megtámasztását és a talpi mancsok elhelyezését mutatja lépés közben.

 

Az objektív állati futópad járáselemző rendszer klinikailag megbízható információkat nyújt

Az objektív járáselemzés fontos információkkal szolgálhat a klinikusok számára a terápiás döntéshozatalhoz. Használható nemcsak a járás számszerűsítésére és megkülönböztetésére a diagnózishoz, hanem a rehabilitáció és a kezelés hatékonyságának nyomon követésére is. Emellett az objektíven gyűjtött adatok fontos információkkal szolgálhatnak a tenyésztési döntésekhez.

Az állatgyógyászatban a kinematikai és kinetikai adatok gyűjtésére jelenleg használt állati futópad járáselemző rendszerek vagy kamera alapú rendszerek, erőlemezes rendszerek, gyorsulásmérő alapú rendszerek, felületi elektromiográfiás mérőrendszerek vagy műszeres futópadok. A kutya testéhez rögzített optikai, aktív vagy passzív jelzőket nyomon követő kameraalapú rendszereket általában kutatólétesítményekben használnak, állatorvosi klinikákon azonban ritkán alkalmaznak, mert nagyon drágák és külön helyet igényelnek a rendszer felállításához. A talajreakciós erőmérő rendszerekről, például az erőlemezekről kimutatták, hogy pontosan jelzik a szabálytalan járásmintákat vagy a sántaságot, különösen, ha kamera alapú mozgáskövető eszközökkel kombinálják, de hosszú akklimatizációs időszakot és a kutya sétához való képzését igénylik. felület.

Számos tanulmány kimutatta, hogy az inerciális mérőegység-rendszerek értékes információkat szolgáltatnak a kutya járásának elemzéséhez. Egy tanulmányban az erőplatformmal mért csúcs függőleges erőket (PVF) hasonlították össze a mellkasi vagy ágyéki régióra dorsalisan elhelyezett triaxiális gyorsulásmérő méréseivel. Pozitív és szignifikáns egyezés mutatkozott a gyorsulásmérő és az erőplatform PVF-je között a mellső végtagoknál, valamint pozitív és alacsony egyezést a hátsó végtagoknál. leírta a gyorsulásmérők használatát és megbízhatóságát egészséges és izomdisztrófiával diagnosztizált kutyák járásértékelésében. Beszámolt arról, hogy az inerciális mérőegységgel (IMU) a szagittális síkban rögzített kinematika kutyáknál jó korrelációt mutatott az optikailag rögzített kinematikával, így az IMU érzékelők használata alternatívát jelenthet az optikai kinematikus járásanalízissel szemben, miközben lehetővé teszi a laboratóriumon kívüli adatgyűjtést. . Egy IMU-szenzoron alapuló járásmérő rendszert mutatott be kutyák számára, amely jó érzékenységet és ismételhetőséget mutatott olyan pontossággal, amely valószínűleg elegendő a kutyák klinikailag jelentős járási rendellenességeinek kimutatásához. Arra a következtetésre jutottak, hogy a továbbfejlesztéssel a rendszer széleskörű alkalmazási köre lehet mind a kutatásban, mind a klinikai gyakorlatban.

 

Egér vestibularis szemreflex tesztelő rendszer

 

Mouse Vestibular Ocular Reflex Testing System

 

Mi az az egér vestibularis szemreflex tesztelő rendszer

A technikai fejlődés lehetővé tette az egér vestibularis okuláris reflex vizsgáló rendszer szemmozgásának pontos mérését, így a szemmozgás-rögzítés detektív erejének felhasználása a genetikailag módosított törzsek neurológiai diszfunkcióinak jellemzésére. A szemmotoros kutatásban használt analitikai eszközök, amelyek bemutatják, hogy képesek feltárni a látási utak, a belső fül és a kisagy rendellenességeit. A szemmozgások vizsgálata fontos része a neurológiai értékelésnek; az ezeket a mozgásokat irányító idegi áramkörök eloszlása ​​olyan, hogy – gyakran igen jellegzetes módon – számos betegségi folyamat megzavarja azokat.

 

Az egér vestibularis szemreflex tesztelő rendszer előnyei
 

Vestibuláris stimulációk és adatgyűjtés
A rögzített szem- és fejhelyzet jeleket mintavételezték, digitálisan rögzítették spike környezetben, majd később a programozási környezetbe exportálták off-line elemzés céljából.

 

Adatelemzés
A horizontális szögletes vestibulo-ocularis reflex elemzési eljárásait máshol már leírták. Röviden összefoglalva, a vízszintes és függőleges szem- és fejmozgási adatokat digitálisan alacsony áteresztőképességű szűréssel végeztük, és a helyzetadatokat differenciáltuk, hogy sebességnyomokat kapjunk. A saccades adatszegmenseket kizártuk az elemzésből.

 

Statisztika
Az összes eredmény feldolgozása a szoftver segítségével történt. Az összehasonlító kontrollokat ugyanazzal az eljárással külön-külön végeztük el.

 

Nagy pontosságú
A rendszer lehetővé teszi a vesztibuláris okuláris reflex (VOR) reakciók precíz mérését és elemzését egerekben, pontos adatokat szolgáltatva a szemmozgásokról a fejmozgások viszonylatában. Ez a nagy pontosság elengedhetetlen a vesztibuláris funkció tanulmányozásához.

 

 

Az egér vestibularis szemreflex vizsgálati rendszerének szinergikus hatásának elemzése

A vestibulo-ocularis reflex (VOR) és az optokinetikus reflex (OKR) szinergikusan működik, hogy stabilizálja a tekintetet a fejmozgások hatására. Korábban kimutattuk, hogy a szabadon viselkedő egereknél alkalmazott 14-day visuo-vestibularis mismatch (VVM) protokoll csökkentette a VOR-erősítést. Itt mutatjuk be először, hogy az OKR-erősítés is csökken, és beszámolunk mind a VOR, mind az OKR helyreállítási dinamikájáról a VVM protokoll lejárta után.

Szinuszosan modulált stimulációt használva a VOR és az OKR csökkenése frekvenciaszelektívnek bizonyult, a frekvenciák nagyobb csökkenése mellett.< 0.5 Hz. Constant-velocity OKR stimulation tests demonstrated that the persistent components of the OKR were not modified while the transient, initial responses were. To identify the signals driving VOR and OKR reductions, we compared the responses of mice exposed to a high-contrast and no-contrast VVM. Despite being more robust in the high-contrast conditions, reductions were largely comparable and recovered with a similar time course. An analysis that directly compared VOR and OKR responses revealed that, alterations in the VOR were of significantly larger amplitude with significantly slower dynamics of recovery. Our findings are evidence for a frequency-selective influence of visual signals in the tuning of gaze stabilizing reflexes in normal mice.

斑马鱼前庭眼反射测试系统

 

Az egér vestibularis szemreflex tesztelő rendszere nyílt hurkú rendszerben működik

 

A mindennapi élet során az emlősök természetes fejmozgásai a frekvenciák és sebességek széles skáláját fedik le. A homályos látás elkerülése érdekében a szem kompenzáló mozgása minimálisra csökkenti a retinán a kép elmozdulását. Ezeket a szem a térben mozgásokat tekintetstabilizáló szemmozgásoknak nevezik, amelyek a szenzoros jelek extraokuláris motoros parancsokká történő átalakulásából származnak. A gerinceseknek két tekintetstabilizáló reflexük van – az optokinetikus reflex (OKR) és a vestibulo-ocularis reflex (VOR) –, amelyek szinergikusan hatnak a környezeti és önmozgások kompenzálására. Az OKR válaszok irányszelektív retina ganglionsejteken alapulnak, amelyek hatékonyak a vizuális jelenet viszonylag lassú mozgásában (± 3º/s egérben). Következésképpen az OKR-erősítés fordítottan arányos a vizuális inger sebességével.

Másrészt a VOR-ért felelős vestibularis gyorsulásra érzékeny neuronok érzékenyebbek a közép-magas frekvenciatartományú fejmozgásokra8. Ezenkívül az OKR képes reagálni az állandó sebességű vizuális mozgásokra, míg a vesztibuláris rendszer csak nem állandó, átmeneti fejsebességet kódol. Az optokinetikus és a vestibulo-ocularis reflexek tehát funkcionálisan kiegészítik egymást, kombinációjuk hatékony tekintetstabilizálást tesz lehetővé, és lehetővé teszi a külsőleg előidézett mozgások saját maga által generált megkülönböztetését a legtöbb természetes helyzetben.

A VOR nyitott hurkú rendszerként működik: sötétben teljesen működőképes, azaz a belső fül vestibularis jelei vizuális visszacsatolás hiányában is kompenzáló szemmozgásokat generálnak. Rágcsálókban a VOR kezdeti fejlődése a vesztibuláris áramkör korai érésétől függ, még a szem felnyitása előtt. Mindazonáltal a vizuális bemenetek kritikusak a VOR fejlődéséhez és megfelelő működéséhez: finomhangolása a kompenzáló szemmozgások hatékonyságáról tájékoztató vizuális visszacsatolástól függ. Látás hiányában, például veleszületett vagy véletlenül vak embereknél, a VOR károsodik. A vestibulo-ocularis reflex erősödése egereknél a szem kinyitása után javul, míg a fázis kisebb fáziselvezetések felé tolódik el. Emellett a látás kritikusan befolyásolja a sebességtárolás időállandóját16, a vestibularis magok neuronjainak fejlődését és plasztikus tulajdonságaik elsajátítását.

 

A mi gyárunk

 

A Guangzhou G-Cell Technology Co., Ltd. egy innovatív technológiai vállalkozás, amelyet a Tsinghua University Shenzhen Graduate School-ra, a Déli Tudományos és Technológiai Egyetemre és a Dél-Kínai Normál Egyetemre támaszkodva alapítottak, és az optikai képalkotási technológia alkalmazására összpontosítunk élettudományok területe. A kapcsolódó alkalmazási irányú egységekhez professzionális optikai képalkotó berendezéseket és megoldásokat tudunk biztosítani. Van egy teljes optikai tesztelési kísérleti platformunk és egy csoport kiváló minőségű fiatal műszaki gerincet. A laboratóriumi berendezésipar és az internetes iparág határokon átívelő kombinációjaként a vállalat elkötelezett a laboratóriumi intelligens berendezések új generációjának létrehozása mellett.

 

productcate-714-447

 

GYIK

 

K: Mire használják az egér vesztibuláris okuláris reflex tesztelő rendszerét?

V: A rendszert egerek vesztibuláris funkcióinak és szemmozgásának tanulmányozására használják a vesztibuláris okuláris reflex (VOR) válaszok mérésével.

K: Hogyan működik a rendszer?

V: A rendszer testreszabható vesztibuláris ingereket ad, hogy specifikus VOR-válaszokat indukáljon egerekben, amelyeket azután mérnek és elemeznek a vesztibuláris funkció értékeléséhez.

K: Milyen paraméterek elemezhetők kvantitatívan ezzel a rendszerrel?

V: A kutatók elemezhetik a VOR-paramétereket, például az erősítést, a fázist és a késleltetést, hogy értékeljék a vesztibuláris rendszer hatékonyságát és integritását egerekben.

K: A vizsgálati eljárás invazív az egerekre?

V: Nem, a VOR-tesztelési eljárás nem invazív, és minimálisra csökkenti az egerek stresszét és kényelmetlenségét, biztosítva a kutatási alanyok etikus kezelését.

K: Használható a rendszer longitudinális vizsgálatokhoz?

V: Igen, a rendszer támogatja a longitudinális vizsgálatokat azáltal, hogy nyomon követi a VOR válaszok időbeli változásait ugyanazon egereken, lehetővé téve a betegség progressziójának vagy a kezelési hatások értékelését.

K: Milyen előnyöket kínál a valós idejű monitorozás a kísérletek során?

V: A valós idejű monitorozás lehetővé teszi a kutatók számára, hogy a kísérletek során azonnali módosításokat hajtsanak végre, javítva az adatgyűjtés minőségét és a kísérleti ellenőrzést.

K: Hogyan lehet a VOR válaszokat korrelálni más viselkedési paraméterekkel ezzel a rendszerrel?

V: A kutatók összefüggésbe hozhatják a VOR-válaszokat olyan paraméterekkel, mint a mozgás, az egyensúly és a koordináció, hogy átfogó képet kapjanak az egerek vesztibuláris funkciójáról.

K: A rendszer rendelkezik adatelemző eszközökkel?

V: Igen, a rendszer jellemzően tartalmaz szoftvereket az adatok elemzésére, megjelenítésére és tárolására, amelyek megkönnyítik az adatok hatékony elemzését és értelmezését.

K: Testreszabható-e a rendszer konkrét kutatási igényekhez?

V: Igen, a rendszer testreszabható úgy, hogy különböző vesztibuláris ingereket adjon, és alkalmazkodjon az egereken végzett vesztibuláris funkció tanulmányozására vonatkozó speciális kutatási követelményekhez.

K: Milyen betekintést nyerhetünk az egér vesztibuláris okuláris reflex-tesztelő rendszerének használatával?

V: A rendszer használatával a kutatók értékes betekintést nyerhetnek a vesztibuláris rendellenességekbe, az idegi áramkörökbe és a lehetséges terápiás beavatkozásokba egereken végzett preklinikai vizsgálatok révén.

K: Mire használható az állati futópad járáselemző rendszer?

V: A rendszer az állatok járásmintáinak és mozgásszervi funkcióinak felmérésére és elemzésére szolgál, értékes betekintést nyújtva a mozgáskoordinációba, az egyensúlyba és a járási rendellenességekbe.

K: Hogyan működik az állati futópad járáselemző rendszere?

V: A rendszer egy futópadból áll, érzékelőkkel, amelyek rögzítik és elemzik az állat járási paramétereit, például a lépéshosszt, a mancsok elhelyezkedését és a járásszimmetriát a mozgás során.

K: Mely állatok futópad járáselemző rendszerei tanulmányozhatók ezzel a rendszerrel?

V: A rendszer számos állat vizsgálatára használható, beleértve a rágcsálókat, macskákat, kutyákat és nagyobb állatokat, például sertéseket vagy lovakat, a futópad méretétől és kialakításától függően.

K: Milyen járási paraméterek mérhetők ezzel a rendszerrel?

V: A kutatók különféle járásparamétereket mérhetnek, beleértve a lépéshosszt, az állásidőt, a lendítési időt, a mancsnyomás-eloszlást és a végtagok közötti koordinációt, hogy értékeljék a mozgási funkciót.

K: A futópad járáselemző eljárása megterhelő az állatok számára?

V: A megfelelő akklimatizáció és képzés minimálisra csökkentheti az állatok stresszét a futószalag járáselemzése során, biztosítva az etikus bánásmódot és a megbízható adatgyűjtést.

K: Használható-e az állati futópad járáselemző rendszer longitudinális vizsgálatokhoz?

V: Igen, a rendszer támogatja a longitudinális vizsgálatokat azáltal, hogy nyomon követi a járási paraméterek időbeli változásait, lehetővé téve a kutatók számára a betegség progressziójának, a kezelési hatásoknak vagy a felépülési folyamatoknak a nyomon követését.

K: Hogyan segít az állati futópad járáselemző rendszere a járási rendellenességek vagy neurológiai rendellenességek felmérésében?

V: A járásparaméterek elemzésével a kutatók kimutathatják a járásminták finom változásait, amelyek járási rendellenességekre, neurológiai hiányosságokra vagy a terápiás beavatkozások hatékonyságára utalhatnak.

K: Tartalmaznak-e a rendszerhez szoftvereszközöket az adatok elemzéséhez és megjelenítéséhez?

V: Igen, a rendszer jellemzően adatelemző, -vizualizációs és -tárolási szoftverrel érkezik, amely lehetővé teszi a kutatók számára, hogy hatékonyan elemezzék a járási adatokat, és értelmes betekintést nyerjenek.

K: Testreszabható-e az állati futópad járáselemző rendszere konkrét kutatási igényekhez vagy állatfajokhoz?

V: Igen, a rendszer testreszabható, hogy alkalmazkodjon a különböző állatméretekhez, járáselemzési protokollokhoz és kutatási követelményekhez, így adaptálható a különböző kísérleti beállításokhoz.

K: Melyek a legfontosabb előnyei az állati futópad járáselemző rendszerének a kutatásban?

V: Ezzel a rendszerrel a kutatók kvantitatívan felmérhetik a mozgásfunkciókat, értékelhetik a beavatkozások járási paraméterekre gyakorolt ​​hatását, és mélyebb megértést tehetnek az állatok motoros kontrolljáról és járási körülményeiről.

Professzionális állatviselkedés-elemző gyártók és beszállítók vagyunk Kínában, és kiváló minőségű termékek alacsony árú biztosítására specializálódtunk. Szeretettel üdvözöljük, ha cégünktől vásárolhat Kínában készült testreszabott állati viselkedéselemzést. Árajánlatért vegye fel velünk a kapcsolatot.

Bevásárlótáskák