Yrityksen profiili
Guangzhou G-Cell Technology Co., Ltd. on innovatiivinen teknologiayritys, joka on perustettu tukeutumalla Tsinghuan yliopiston Shenzhenin tutkijakouluun, eteläiseen tiede- ja teknologiayliopistoon ja Etelä-Kiinan normaaliyliopistoon, ja keskitymme optisen kuvantamistekniikan soveltamiseen biotieteiden ala. Asiaan liittyvien sovellussuuntien yksiköille voimme tarjota ammattimaisia optisia kuvantamislaitteita ja ratkaisuja. Meillä on täydellinen optisen testauksen kokeellinen alusta ja joukko korkealaatuisia nuoria teknisiä runkoja. Laboratoriolaiteteollisuuden ja Internet-teollisuuden rajat ylittävänä yhdistelmänä yritys on sitoutunut luomaan uuden sukupolven älykkäitä laboratoriolaitteita.
Miksi valita meidät
Ammattijoukkue
Olemme erikoistuneet optisen kuvantamistekniikan soveltamiseen solubiologian alalla. Solututkimukseen, havainnointiin ja muihin sovellusaloihin. Meillä on täydellinen optisen testauksen kokeellinen alusta ja joukko korkealaatuisia nuoria teknisiä runkoja.
Edistykselliset laitteet
Laboratoriolaiteteollisuuden ja Internet-teollisuuden rajat ylittävänä yhdistelmänä yritys on sitoutunut luomaan uuden sukupolven älykkäitä laboratoriolaitteita.
Riippumaton tutkimus ja kehitys
Vahvan teknisen tutkimus- ja kehitystiimin innovaation alaisuudessa GCell-tuotteet ottavat käyttöön itsenäisen tutkimuksen ja kehityksen, riippumattoman tuotannon, itsenäiset patentit ja ovat läpäisseet useita sertifikaatteja, kuten ohjelmistomonografioita ja hyödyllisyysmallipatentteja.
Ohjelmiston edut
Ohjelmistojen viritys tehdään tieteellisen tutkimuksen käyttäjien käyttötottumusten perusteella ja tulokset viedään tieteellisten tutkimusartikkelien ja -raporttien vaatimusten mukaisesti. Viipaleen esikatselutiedot voidaan hakea milloin tahansa, ja panoraamatulosten muotomuunnos on tuettu, mikä on kätevää tulosanalyysin universaalisuuden kannalta.
Eläinten käyttäytymisanalyysi sisältää
Korkean resoluution kävelyanalyysijärjestelmä
Mikä on korkearesoluutioinen kävelyanalyysijärjestelmä
Erityyppiset korkearesoluutioiset kävelyanalyysijärjestelmät voidaan jakaa havainnolliseen ja kvantitatiiviseen. Havainnollinen korkearesoluutioinen kävelyanalyysijärjestelmä on dataa, joka on kerätty tarkkailemalla potilasta; kvantitatiivinen kävelyanalyysi on sähköisesti kerättyä tietoa. Koska korkearesoluutioinen kävelyanalyysijärjestelmä voi olla osoitus taustalla olevista terveysongelmista, poikkeavuuksien ja epäsymmetrioiden tunnistaminen ja niihin puuttuminen on äärimmäisen tärkeää.
Korkean resoluution kävelyanalyysijärjestelmän edut
Reaaliaikainen langaton lähetys
Käytä 10 metrin säteellä ja näytä käyttäjän alaraajan asento näytöllä reaaliajassa.
Kävelytietojen tallennus
Tallenna tiedot ohjelmistoon, jotta voit toistaa ja analysoida käyttäjän kävelyä milloin tahansa.
Raportoi mukautettu toiminto
Raportti voi tulostaa kaikki tiedot tai sen mukaan tietyn, joka sopii eri käyttöön.
Kävelyarviointi
Ohjelmisto analysoi ja muuntaa alkuperäiset perustiedot älykkäästi intuitiivisiksi tiedoiksi, kuten kävelysyklin, askeleen pituuden ja askeltaajuuden.
3D restaurointi
Tallennetut tiedot voidaan toistaa mielivaltaisesti 3D-palautustilassa, jonka avulla voidaan vertailla harjoitustehoa harjoituksen jälkeen tai toistaa tiettyä dataa.
Pitkät työajat
Kävelyanalyysijärjestelmä on varustettu suurikapasiteettisella akulla, jonka ansiosta se toimii yhtäjaksoisesti 6 tuntia kattaen noin 80 potilasta.

Liikkeenkaappausominaisuudet tarjoavat alimillimetrin tarkkuutta sijaintitiedoissa, polun muodoissa ja liikekäyttäytymisdatassa tutkimuskohteille. Tämä on välttämätöntä ergonomiatutkimuksen, mukaan lukien käytettävyysanalyysin, käyttökokemuksen arvioinnin, mukavuuden arvioinnin ja käyttäjien käyttäytymisen havainnoinnin, suorittamiseksi. Korkearesoluutioinen kävelyanalyysijärjestelmämme voidaan mukauttaa erikokoisiin koetiloihin.
Uusien teknologioiden kehitys on johtanut sellaisten laitteiden ja tekniikoiden kehittämiseen, jotka mahdollistavat objektiivisen arvioinnin, tekevät mittauksista tehokkaampia ja tarjoavat asiantuntijoille luotettavaa tietoa. Yhä useammat tutkimustyöt osoittavat, että erilaiset parametrit, kuten tarkkuus, mukautuvuus, käytettävyys tai kuljetettavuus, ovat osoittaneet, että kehon sensoreihin perustuvat kannettavat järjestelmät ovat lupaavia menetelmiä kävelyn analysointiin.
Perinteiset asteikot, joita käytetään analysoimaan korkearesoluutioisia kävelyanalyysijärjestelmän parametreja kliinisissä olosuhteissa, ovat puolisubjektiivisia, ja niiden suorittavat asiantuntijat, jotka tarkkailevat potilaan kävelyn laatua saattamalla hänet kävelemään. Tätä seuraa joskus kysely, jossa potilasta pyydetään antamaan subjektiivinen arvio kävelynsä laadusta.
Esimerkki korkearesoluutioisesta kävelyanalyysijärjestelmästä, jossa käytetään lapaluun tasoa referenssinä
Korkearesoluutioinen kävelyanalyysijärjestelmäanalyysi oli yleisimmin käytetty toiminnallinen arviointi katsaukseen sisältyvissä tutkimuksissa. Korkearesoluutioinen kävelyanalyysijärjestelmä kuvaa kävelyssä havaitut kinemaattiset ja kineettiset muutokset. Askelpituus, askelleveys, GRF/kontaktin intensiteetti, asento, käpälän jälkialue ja nopeus olivat yleisimmin raportoituja parametreja. Jokainen parametri edusti kävelyn eri näkökohtia, mutta vain askelpituus ja GRF/kosketusintensiteetti havaittiin luotettavasti ja erityisesti heijastamaan muutoksia hartioiden toiminnassa RC-repeämisen tai korjauksen jälkeen.
Rotan eturaajan askel eteenpäin voisi olla analoginen olkapään sieppauksen kanssa ihmisillä, kun lapaluun tasoa käytetään vertailukohtana. Askelpituus on määritelty tassujen iskujen väliseksi etäisyydeksi, joka edustaa eturaajan kykyä aktiiviseen eteenpäin taivutukseen. Nämä tulokset osoittivat, että RC-jännevamma vähensi aktiivista eteenpäin taivutusta ja vaurion laajuus korreloi toiminnallisen menetyksen laajuuden kanssa. Nämä muutokset olivat myös samanlaisia kuin kliiniset havainnot, joiden mukaan aktiivisen ROM:n laskua havaitaan yleisemmin potilailla, joilla on massiivinen RC-repeämä kuin potilailla, joilla on ei-massiivisia kyyneleitä. Tämä havainto osoitti, että askelpituus voisi muistuttaa ihmisen kliinistä tilaa osoittamalla aktiivista ROM-häviötä RC-vauriomalleissa. Toisaalta askelleveyteen (etutassujen välinen etäisyys) ei yleensä havaittu olevan vaikutusta tapauksissa, joissa askelpituus pieneni huomattavasti. Askelleveyden ehdotettiin heikentyneen, koska normaali eturaaja siirtyi mediaalisesti tukemaan enemmän ruumiinpainoa sen sijaan, että se johtuisi loukkaantuneen eturaajan rajoitetusta ROM:ista. Siksi on järkevää olettaa, että askelleveys ei ehkä ole luotettava parametri loukkaantuneen olkapään toiminnan asteen arvioimiseksi.
Koska vahvuus on toinen tärkeä osa hartioiden toimintaa, tutkijat ovat kehittäneet useita menetelmiä olkapään voiman epäsuoraan mittaamiseen. Rotilla kehon paino kuormitetaan olkanivelille ja välittyy maahan kävelyn aikana, mikä auttoi GRF:ää paljastamaan olkapään kuormituskyvyn. Samoin täysin automatisoidussa kävelyanalyysijärjestelmässä tuotettu valovoima voisi heijastaa olkapään kuormituskykyä, koska valon intensiteetti korreloi hyvin GRF:n kanssa. Tutkijat ovat käyttäneet rotan jalanjäljen valon voimakkuutta arvioidakseen sen olkapään kuormituskykyä.
Kolmessa tutkimuksessa mitattiin GRF/valon intensiteetti, ja ne osoittivat huomattavan laskun hartioiden kuormituskapasiteetissa RC repeytymis-/korjausmalleissa. GRF-arvojen merkittävä lasku ilmoitettiin ilman muutosta temporaalisissa ja spatiaalisissa kävelytuloksissa mallissa, jossa oli massiivisia RC-repeämiä ja viivästynyt korjaus. GRF:n sekä ajallisten ja spatiaalisten parametrien välisen kattavan vertailun perusteella GRF tunnustettiin herkimmäksi parametriksi paljastamaan olkapään toiminnan heikkeneminen. Lisäksi kuormituskapasiteetin lasku korreloi ihmisen kliinisten tulosten kanssa, jotka osoittivat, että potilaat menettivät 60–70% olkapään voimastaan RC-kyynelten jälkeen. Siten GRF ja valon intensiteetti ovat luotettavia ja edustavia parametreja, joita voidaan käyttää paljastamaan olkapään kuormituskyky RC-vammamalleissa.
Kipu on toinen ratkaiseva tekijä, joka muuttaa toimintakykyä, ja kliinisesti potilaat raportoivat kipua. Vaikka kipua ei voida suoraan arvioida eläinkokeissa, se voi heijastua muutoksina kävelyssä. Kivun vaikutus olkapään toimintaan rajoittui neljään ensimmäiseen päivään leikkauksen jälkeen.
Eläinten juoksumaton kävelyanalyysijärjestelmä
Inertiamittausyksikköön perustuva koiran kävelyanalyysijärjestelmä. Algoritmien tarkkuuden tutkimiseksi eläintä käveltiin juoksumatolla ja mitattiin samanaikaisesti IMU-järjestelmällä, optisella seurantajärjestelmällä ja kahdella kameralla. Liikkeen estimointia verrattiin optisiin seurantajärjestelmiin, ja askelmäärät kirjattiin yhteensä. Asennon ja heilahdusvaiheen tunnistuksen testaamiseksi videotallenteisiin merkittiin manuaalisesti kaikki vaiheet ja verrattiin algoritmin ulostuloon.

Eläinten juoksumaton kävelyanalyysijärjestelmän edut

Kvantitatiivinen analyysi
Järjestelmä mahdollistaa erilaisten kävelyparametrien, kuten askelpituuden, askeltaajuuden, käpälän sijoittelun ja kävelysymmetrian, tarkan mittauksen ja kvantifioinnin.

Standardoitu testaus
Juoksumattoa käyttämällä tutkijat voivat hallita harjoituksen nopeutta, kaltevuutta ja kestoa ja varmistaa standardoidut testausolosuhteet eri kokeissa ja kohteissa.

Käyttäytymistutkimukset
Juoksumattojärjestelmää voidaan käyttää kävelyanalyysin lisäksi muiden eläinten käyttäytymiseen liittyvien näkökohtien, kuten harjoituskyvyn, kestävyyden, motorisen koordinaation ja ärsykkeisiin reagoimisen tutkimiseen.

Datan visualisointi ja analysointi
Järjestelmä sisältää tyypillisesti ohjelmiston tietojen reaaliaikaista visualisointia, analysointia ja tallennusta varten. Tutkijat voivat helposti analysoida kerättyä dataa, luoda kaavioita ja poimia merkityksellisiä oivalluksia tutkimustulostensa tueksi.
Eläinten juoksumaton kävelyanalyysijärjestelmän suositut sovellukset eläinlääkintäyhteisössä
Theanimal juoksumaton kävelyanalyysijärjestelmä biomekaanisen kävelyanalyysin alalla eläinlääketieteen maailmaan. Koiran kävelyn täydellinen diagnoosi voidaan tehdä ilman lisävalmisteluja. Yksinkertaisesti käytettävä PC-analyysiohjelmisto tarjoaa tieteellisesti luotettavat ja pätevät kävelyparametrit - raajojen automaattisen tai manuaalisen määrityksen jälkeen. Eläimen juoksumaton kävelyanalyysijärjestelmä koostuu juoksumatosta tai alustasta, joka on varustettu kalibroidulla paineanturimatriisilla ja yhdestä tai useammasta synkronoidut kamerat.
Koirien kävelyhäiriöt, kuten sellaiset, jotka voivat johtua tuki- ja liikuntaelinten muutoksista tai vammoista, analysoidaan tarkasti ja mahdollistavat kohdennetun hoidon päivittäisessä kliinisessä käytössä. Eläimen juoksumaton kävelyanalyysijärjestelmä paljastaa toiminnallisia puutteita, joita on vaikea havaita paljaalla silmällä, mikä mahdollistaa alkavan ontuvuuden varhaisen diagnoosin.
Eläimen juoksumaton kävelyanalyysijärjestelmän raportti esittää jokaisen käpälän kosketusvoimat ja paineen jakautumiskuvion, joka on peitetty vierintäviivan kanssa, ja näyttää sen painekeskuksen liikeradan liikkeen aikana. Kävelyparametrit (askelpituudet, askeljakson pituus, nopeus, poljinnopeus, asento ja heilahdusvaihejakauma) on esitetty helposti luettavassa taulukossa numeroarvoineen ja pylväskaavioineen. Kehon painopisteiden kulku antaa arvokasta tietoa tiedot kävelyn symmetriasta ja vakaudesta. Raportti tarjoaa helpon tavan nähdä askellaji näyttämällä kunkin jalan kosketusvoimakäyrät ja jalkojen poikkikaavion jalankulkukuvioilla. Raportissa voidaan verrata kahden tietueen analyysituloksia hoidon tehokkuuden helpottamiseksi.
Yksityiskohtainen johdatus eläinten juoksumaton kävelyanalyysijärjestelmän tutkimukseen eläimillä
Selkäydinvaurioiden (SCI) tutkimuksen edistyminen riippuu laadukkaista eläinmalleista, jotka puolestaan perustuvat herkkiin tulosmittauksiin, jotka pystyvät havaitsemaan toiminnalliset erot eläimissä vaurion jälkeen. Tähän mennessä useimmat SCI:n jälkeisistä toimintahäiriöiden mittauksista riippuvat joko tarkkailijoiden subjektiivisista arvioista tai manuaalisen kävelyn arvioinnin hitaasta suorituskyvystä.
Tässä tutkimuksessa verrataan normaalien ja ruhjevammaisten hiirten kävelyä käyttämällä Animal treadmill -kävelyanalyysijärjestelmää. käyttää läpinäkyvää juoksumattohihnaa ja nopeaa kameraa eläinten jalanjälkien tallentamiseen ja kävelyominaisuuksien automaattiseen analysointiin. Aikuiset naaraspuoliset hiiret vietiin juoksumatolle ennen kuin he saivat joko standardoidun lievän, keskivaikean tai näennäisen ruhjeselkäydinvamman. Eläinten juoksumaton kävelyanalyysijärjestelmän kävelyanalyysit suoritettiin viikoittain 10 viikon ajan ja niitä verrattiin bassohiiren asteikolla. Tulokset osoittavat, että tämä ohjelmisto erottaa onnistuneesti valeeläimet loukkaantuneista eläimistä useiden kävelyominaisuuksien perusteella, mukaan lukien takaraajojen heilahdusaika, askelpituus, varpaiden leveys ja raidan leveys. Lievien ja keskivaikeiden ruhjevammojen välillä havaittiin eroja, mikä osoittaa järjestelmän suurta herkkyyttä. Takaradan leveys, eläimen takaraajan tukipohjan mitta, korreloi vahvasti sekä säästyneen valkoisen aineen prosenttiosuuden että terminaalin kanssa. Eläinten juoksumaton kävelyanalyysijärjestelmä mahdollistaa objektiivisen ja nopean käyttäytymisarvioinnin liiketoiminnasta lievän tai keskivaikean kontusiivisen SCI:n jälkeen, jossa suurimmalla osalla hiiristä on edelleen takaraajojen painotukea ja jalkapohjakäpäliden sijoittelu astumisen aikana.
Objektiivinen eläinten juoksumaton kävelyanalyysijärjestelmä tarjoaa kliinisesti luotettavaa tietoa
Objektiivinen kävelyanalyysi voi tarjota kliinikoille tärkeää tietoa terapeuttista päätöksentekoa varten. Sitä voidaan käyttää ei vain mittaamaan ja erottamaan kävelyä diagnoosia varten, vaan myös seurata kuntoutuksen ja hoidon tehokkuutta. Lisäksi objektiivisesti kerätyt tiedot voivat tarjota tärkeää tietoa jalostuspäätöksiä varten.
Eläinlääketieteessä kinemaattisen ja kineettisen tiedon keräämiseen tällä hetkellä käytetyt eläinten juoksumaton kävelyanalyysijärjestelmät ovat joko kamerapohjaisia järjestelmiä, voimalevyjärjestelmiä, kiihtyvyysantureisiin perustuvia järjestelmiä, pintaelektromografiamittausjärjestelmiä tai instrumentoituja juoksumatot. Kamerapohjaisia järjestelmiä, jotka seuraavat koiran vartaloon kiinnitettyjä optisia, aktiivisia tai passiivisia merkkejä, käytetään yleisesti tutkimuslaitoksissa, mutta harvoin eläinlääkintäklinikoissa, koska ne ovat erittäin kalliita ja vaativat erillisen tilan järjestelmän asentamiseen. Maan reaktiovoiman mittausjärjestelmien, kuten voimalevyjen, on osoitettu olevan tarkkoja osoittimia epäsäännöllisistä kävelykuvioista tai ontumisesta, varsinkin kun niitä yhdistetään kamerapohjaisiin liikkeenseurantalaitteisiin, mutta ne vaativat pitkän totuttelujakson ja koiran koulutuksen kävelyyn. pinta.
Useat tutkimukset osoittavat, että inertiamittausyksikköjärjestelmät tarjoavat arvokasta tietoa koiran kävelyn analysointiin. Eräässä tutkimuksessa voimaalustan avulla mitattuja huippupystysuuntaisia voimia (PVF) verrattiin mittauksiin, jotka saatiin kolmiakselisesta kiihtyvyysmittarista, joka oli sijoitettu dorsaalisesti rintakehän tai lannerangan alueelle. Kiihtyvyysmittarin PVF:n ja voimatason välillä oli positiivinen ja merkittävä yksimielisyys eturaajoille ja positiivinen ja alhainen sopimus takaraajoille. kuvasi kiihtyvyysanturien käyttöä ja luotettavuutta terveiden koirien ja koirien, joilla on diagnosoitu lihasdystrofia, kävelyn arvioinnissa. Se raportoi, että inertiamittausyksiköllä (IMU) tallennettu kinematiikka koirien sagitaalisessa tasossa osoitti hyvää korrelaatiota optisesti tallennetun kinematiikkaan kanssa, joten IMU-anturien käyttö voisi tarjota vaihtoehdon optiselle kinemaattiselle kävelyanalyysille ja mahdollistaa tietojen keräämisen laboratorion ulkopuolella. . Se esitteli koirille tarkoitetun IMU-anturipohjaisen kävelynmittausjärjestelmän, joka osoitti hyvää herkkyyttä ja toistettavuutta ja jonka tarkkuus todennäköisesti riittää havaitsemaan kliinisesti merkitykselliset kävelypoikkeavuudet koirilla. He päättelivät, että jatkokehityksen myötä järjestelmällä voisi olla laaja valikoima sovelluksia sekä tutkimuksessa että kliinisessä käytännössä.
Hiiren vestibulaarisen silmärefleksin testausjärjestelmä

Tekniset edistysaskeleet ovat tehneet mahdolliseksi mitata tarkasti hiiren vestibulaarisen okulaarisen refleksin testausjärjestelmän silmäliikkeitä, joten nyt on mahdollista käyttää silmän liikkeiden tallennuksen havaitsevaa voimaa geneettisesti muunnettujen kantojen neurologisten toimintahäiriöiden karakterisoimiseen. Analyyttiset työkalut, joita käytetään silmän motorisessa tutkimuksessa ja osoittavat kykynsä paljastaa näköteiden, sisäkorvan ja pikkuaivojen häiriöitä. Silmien liikkeiden tutkiminen on tärkeä osa neurologista arviointia; näitä liikkeitä ohjaavien hermopiirien jakautuminen on sellainen, että monet sairausprosessit häiritsevät niitä - usein erittäin tyypillisellä tavalla.
Hiiren vestibulaarisen okulaarisen refleksin testausjärjestelmän edut
Vestibulaariset stimulaatiot ja tiedonkeruu
Tallennetut silmien ja pään asentosignaalit näytteitettiin, tallennettiin digitaalisesti piikkiympäristössä ja vietiin myöhemmin ohjelmointiympäristöön off-line-analyysiä varten.
Tietojen analysointi
Horisontaalisen kulman vestibulo-okulaarisen refleksin analyysimenetelmiä on jo raportoitu muualla. Lyhyesti sanottuna vaaka- ja pystysuuntaiset silmien ja pään liiketiedot suodatettiin digitaalisesti alipäästösuodattimella, ja sijaintitiedot erotettiin nopeusjälkien saamiseksi. Tietosegmentit, joissa oli sakkadeja, jätettiin analyysin ulkopuolelle.
Tilastot
Kaikkien tulosten käsittely suoritettiin ohjelmistolla. Vertailukontrollit saavutettiin erikseen käyttämällä samaa menettelyä.
Korkea tarkkuus
Järjestelmä mahdollistaa vestibulaarisen silmärefleksin (VOR) vasteiden tarkan mittaamisen ja analysoinnin hiirillä ja tarjoaa tarkat tiedot silmien liikkeistä suhteessa pään liikkeisiin. Tämä korkea tarkkuus on välttämätöntä vestibulaarisen toiminnan tutkimiseksi.
Vestibulo-okulaarinen refleksi (VOR) ja optokineettinen refleksi (OKR) toimivat synergistisesti vakauttaakseen katseen vasteena pään liikkeisiin. Osoitimme aiemmin, että vapaasti käyttäytyville hiirille sovellettu 14-day visuo-vestibular mismatch (VVM) -protokolla vähensi VOR-vahvistusta. Tässä näytämme ensimmäistä kertaa, että myös OKR-vahvistus pienenee ja raportoimme sekä VOR:n että OKR:n palautusdynamiikasta VVM-protokollan päättymisen jälkeen.
Käyttämällä sinimuotoisesti moduloituja stimulaatioita VOR:n ja OKR:n laskujen havaittiin olevan taajuusselektiivisiä, ja taajuuksien pienennykset olivat suurempia.< 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.

Nisäkkäiden pään luonnolliset liikkeet kattavat jokapäiväisessä elämässä laajan valikoiman taajuuksia ja nopeuksia. Näön hämärtymisen välttämiseksi silmän kompensoivat liikkeet minimoivat verkkokalvon kuvan siirtymät. Näitä silmän avaruudessa tapahtuvia liikkeitä kutsutaan katseen vakauttaviksi silmäliikkeiksi, jotka johtuvat sensoristen signaalien muuntamisesta silmän ulkopuolisiin motorisiin komentoihin. Selkärankaisilla on kaksi katsetta stabiloivaa refleksiä - optokineettinen refleksi (OKR) ja vestibulo-okulaarinen refleksi (VOR) -, jotka toimivat synergistisesti kompensoiden ympäristön ja itsensä liikkeitä. OKR-vasteet perustuvat suuntaselektiivisiin verkkokalvon gangliosoluihin, jotka ovat tehokkaita suhteellisen hitaita visuaalisen kohtauksen liikkeitä (± 3º/s hiirillä). Näin ollen OKR-vahvistus on kääntäen verrannollinen visuaalisen ärsykkeen nopeuteen.
Toisaalta VOR:sta vastuussa olevat vestibulaarikiihtyvyydelle herkät neuronit ovat herkempiä keski-korkean taajuusalueen pään liikkeille8. Lisäksi OKR voi reagoida vakionopeuksisiin visuaalisiin liikkeisiin, kun taas vestibulaarinen järjestelmä koodaa vain epävakioita, ohimeneviä pään nopeuksia. Optokineettiset ja vestibulo-okulaariset refleksit täydentävät siis toiminnallisesti toisiaan, ja niiden yhdistelmä mahdollistaa tehokkaan katseen vakautuksen ja mahdollistaa itsensä synnyttämien ulkoisten liikkeiden erottamisen useimmissa luonnollisissa tilanteissa.
VOR toimii avoimen silmukan järjestelmänä: se on täysin toimiva pimeässä, eli sisäkorvan vestibulaarisignaalit synnyttävät kompensoivia silmän liikkeitä myös visuaalisen palautteen puuttuessa. Jyrsijöillä VOR:n alkukehitys perustuu vestibulaarisen piirin varhaiseen kypsymiseen jo ennen silmien avaamista. Silti visuaaliset syötteet ovat kriittisiä VOR:n kehitykselle ja asianmukaiselle toiminnalle: sen hienosäätö riippuu visuaalisesta palautteesta, joka kertoo silmän kompensoivien liikkeiden tehokkuudesta. Näön puuttuessa, kuten synnynnäisesti tai satunnaisesti sokeilla, VOR on heikentynyt. Vestibulookulaarisen refleksin vahvistuminen hiirillä paranee silmien avaamisen jälkeen, kun taas vaihe siirtyy kohti pienempiä vaihejohtoja. Lisäksi näkö vaikuttaa kriittisesti nopeusvaraston aikavakioon16, vestibulaaristen ytimien hermosolujen kehittymiseen ja niiden plastisten ominaisuuksien saamiseen.
Tehtaamme
Guangzhou G-Cell Technology Co., Ltd. on innovatiivinen teknologiayritys, joka on perustettu tukeutumalla Tsinghuan yliopiston Shenzhenin tutkijakouluun, eteläiseen tiede- ja teknologiayliopistoon ja Etelä-Kiinan normaaliyliopistoon, ja keskitymme optisen kuvantamistekniikan soveltamiseen biotieteiden ala. Asiaan liittyvien sovellussuuntien yksiköille voimme tarjota ammattimaisia optisia kuvantamislaitteita ja ratkaisuja. Meillä on täydellinen optisen testauksen kokeellinen alusta ja joukko korkealaatuisia nuoria teknisiä runkoja. Laboratoriolaiteteollisuuden ja Internet-teollisuuden rajat ylittävänä yhdistelmänä yritys on sitoutunut luomaan uuden sukupolven älykkäitä laboratoriolaitteita.

FAQ
Olemme ammattimaisia eläinten käyttäytymisanalyysien valmistajia ja toimittajia Kiinassa, erikoistuneet tarjoamaan korkealaatuisia tuotteita alhaisella hinnalla. Toivotamme sinut lämpimästi tervetulleeksi ostamaan Kiinassa valmistettua räätälöityä eläinten käyttäytymisanalyysiä täältä yrityksestämme. Ota yhteyttä tarjousta varten.
