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.

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.
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
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.

Az állati futópad járáselemző rendszer előnyei

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.

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

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.

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

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.
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.

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.

GYIK
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.
