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.

 

High Resolution Gait Analysis System

 

Johdatus korkean resoluution kävelyanalyysijärjestelmän teknisiin sovelluksiin

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.

 

Erityisiä esimerkkejä korkearesoluutioisen kävelyanalyysijärjestelmän avaruudellisen kävelyn muutoksen tuloksista

 

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

 

 

Mikä on 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.

动物跑步机步态分析系统

 

 
Eläinten juoksumaton kävelyanalyysijärjestelmän edut
Animal Treadmill Gait Analysis System

Kvantitatiivinen analyysi

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

Mouse Vestibular Ocular Reflex Testing System

Standardoitu testaus

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

Zebrafish Vestibular Ocular Reflex Testing System

Käyttäytymistutkimukset

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

 

Mouse Auditory Brainstem Response Testing System

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

 

Mouse Vestibular Ocular Reflex Testing System

 

Mikä on 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.

 

 

Hiiren vestibulaarisen silmärefleksitestausjärjestelmän synergistisen vaikutuksen analyysi

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.

斑马鱼前庭眼反射测试系统

 

Hiiren vestibulaarisen silmärefleksin testausjärjestelmä toimii avoimen silmukan järjestelmässä

 

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.

 

productcate-714-447

 

FAQ

 

K: Mihin hiiren vestibulaarista silmärefleksitestausjärjestelmää käytetään?

V: Järjestelmää käytetään vestibulaarisen toiminnan ja silmien liikkeiden tutkimiseen hiirillä mittaamalla niiden vasteet vestibulaarista silmärefleksiä (VOR).

K: Miten järjestelmä toimii?

V: Järjestelmä tuottaa mukautettavia vestibulaarisia ärsykkeitä, jotka indusoivat spesifisiä VOR-vasteita hiirissä, jotka sitten mitataan ja analysoidaan vestibulaarisen toiminnan arvioimiseksi.

K: Mitä parametreja voidaan analysoida kvantitatiivisesti tällä järjestelmällä?

V: Tutkijat voivat analysoida VOR-parametreja, kuten vahvistusta, vaihetta ja latenssia, arvioidakseen hiirten vestibulaarijärjestelmän tehokkuutta ja eheyttä.

K: Onko testausmenetelmä invasiivinen hiirille?

V: Ei, VOR-testausmenettely on ei-invasiivinen ja minimoi stressin ja epämukavuuden hiirille, mikä varmistaa tutkimushenkilöiden eettisen kohtelun.

K: Voidaanko järjestelmää käyttää pitkittäistutkimuksiin?

V: Kyllä, järjestelmä tukee pitkittäisiä tutkimuksia seuraamalla VOR-vasteiden muutoksia ajan kuluessa samoissa hiirissä, mikä mahdollistaa taudin etenemisen tai hoitovaikutusten arvioinnin.

K: Mitä etuja reaaliaikainen seuranta tarjoaa kokeiden aikana?

V: Reaaliaikainen seuranta antaa tutkijoille mahdollisuuden tehdä välittömiä muutoksia kokeiden aikana, mikä parantaa tiedonkeruun laatua ja kokeen valvontaa.

K: Miten VOR-vastaukset voidaan korreloida muiden käyttäytymisparametrien kanssa tätä järjestelmää käyttämällä?

V: Tutkijat voivat korreloida VOR-vasteita parametrien, kuten liikkuvuuden, tasapainon ja koordinaation, kanssa saadakseen kattavan käsityksen vestibulaaritoiminnasta hiirillä.

K: Onko järjestelmän mukana data-analyysityökaluja?

V: Kyllä, järjestelmä sisältää yleensä ohjelmiston tietojen analysointiin, visualisointiin ja tallentamiseen, mikä helpottaa tietojen tehokasta analysointia ja tulkintaa.

K: Voidaanko järjestelmää räätälöidä erityisiä tutkimustarpeita varten?

V: Kyllä, järjestelmä voidaan räätälöidä tuottamaan erilaisia ​​vestibulaariärsykkeitä ja mukautumaan tiettyihin tutkimusvaatimuksiin hiirten vestibulaaritoiminnan tutkimiseksi.

K: Mitä oivalluksia voidaan saada käyttämällä hiiren vestibulaarisen silmärefleksin testausjärjestelmää?

V: Käyttämällä tätä järjestelmää tutkijat voivat saada arvokkaita näkemyksiä vestibulaarisista häiriöistä, hermopiireistä ja mahdollisista terapeuttisista interventioista prekliinisillä tutkimuksilla hiirillä.

K: Mihin eläinten juoksumaton kävelyanalyysijärjestelmää käytetään?

V: Järjestelmää käytetään eläinten kävelymallien ja liiketoimintojen arvioimiseen ja analysointiin, mikä tarjoaa arvokasta tietoa liikekoordinaatiosta, tasapainosta ja kävelyhäiriöistä.

K: Kuinka eläinten juoksumaton kävelyanalyysijärjestelmä toimii?

V: Järjestelmä koostuu juoksumatosta, jossa on anturit, jotka tallentavat ja analysoivat eläimen kävelyparametrit, kuten askelpituuden, tassujen asennon ja askelsymmetrian, liikkumisen aikana.

K: Mitä eläinten juoksumaton kävelyanalyysijärjestelmiä voidaan tutkia tällä järjestelmällä?

V: Järjestelmää voidaan käyttää monenlaisten eläinten, kuten jyrsijöiden, kissojen, koirien ja suurempien eläinten, kuten sikojen tai hevosten, tutkimiseen juoksumaton koosta ja suunnittelusta riippuen.

K: Mitä kävelyparametreja voidaan mitata tällä järjestelmällä?

V: Tutkijat voivat mitata erilaisia ​​kävelyparametreja, mukaan lukien askelpituus, asennon aika, keinumisaika, käpälän paineen jakautuminen ja raajojen välinen koordinaatio arvioidakseen liikkumistoimintoja.

K: Onko juoksumaton kävelyanalyysimenettely stressaavaa eläimille?

V: Oikea sopeutuminen ja koulutus voivat minimoida eläinten stressin juoksumaton kävelyanalyysin aikana, mikä varmistaa eettisen kohtelun ja luotettavan tiedonkeruun.

K: Voidaanko eläinten juoksumaton kävelyanalyysijärjestelmää käyttää pitkittäistutkimuksiin?

V: Kyllä, järjestelmä tukee pitkittäisiä tutkimuksia seuraamalla kävelyparametrien muutoksia ajan myötä, jolloin tutkijat voivat seurata taudin etenemistä, hoitovaikutuksia tai toipumisprosesseja.

K: Miten eläinten juoksumaton kävelyanalyysijärjestelmä auttaa arvioimaan kävelypoikkeavuuksia tai neurologisia häiriöitä?

V: Analysoimalla kävelyparametreja tutkijat voivat havaita pieniä muutoksia kävelytavoissa, jotka voivat viitata kävelyn poikkeavuksiin, neurologisiin puutteisiin tai terapeuttisten toimenpiteiden tehokkuuteen.

K: Onko järjestelmän mukana ohjelmistotyökaluja tietojen analysointiin ja visualisointiin?

V: Kyllä, järjestelmän mukana tulee yleensä ohjelmisto tietojen analysointiin, visualisointiin ja tallentamiseen, minkä ansiosta tutkijat voivat analysoida kulkutietoja tehokkaasti ja poimia merkityksellisiä oivalluksia.

K: Voidaanko eläinten juoksumaton kävelyanalyysijärjestelmä räätälöidä erityisiä tutkimustarpeita tai eläinlajeja varten?

V: Kyllä, järjestelmä voidaan räätälöidä sopimaan erilaisiin eläinten kokoihin, kävelyanalyysiprotokolliin ja tutkimusvaatimuksiin, mikä tekee siitä mukautettavissa erilaisiin koeasetelmiin.

K: Mitkä ovat tärkeimmät hyödyt eläinten juoksumaton kävelyanalyysijärjestelmän käytöstä tutkimuksessa?

V: Tämän järjestelmän avulla tutkijat voivat arvioida kvantitatiivisesti liikuntatoimintoja, arvioida interventioiden vaikutuksia kävelyparametreihin ja saada syvempää ymmärrystä eläinten motoriikasta ja kävelyyn liittyvistä tiloista.

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.

Ostoskassit