Profil tvrtke
Guangzhou G-Cell Technology Co., Ltd. je inovativno tehnološko poduzeće osnovano oslanjanjem na diplomsku školu Sveučilišta Tsinghua Shenzhen, Južno sveučilište znanosti i tehnologije i Južnokinesko normalno sveučilište, a fokusirani smo na primjenu tehnologije optičke slike u polje znanosti o životu. Za jedinice u srodnim smjerovima primjene, možemo vam pružiti profesionalnu opremu i rješenja za optičko snimanje. Imamo kompletnu eksperimentalnu platformu za optičko testiranje i skupinu visokokvalitetnih mladih tehničkih okosnica. Kao prekogranična kombinacija industrije laboratorijske opreme i internetske industrije, tvrtka je predana stvaranju nove generacije laboratorijske inteligentne opreme.
Zašto odabrati nas
Tim struke
Specijalizirani smo za primjenu tehnologije optičkog snimanja na području stanične biologije. Za istraživanje stanica, promatranje i druga polja primjene. Imamo kompletnu eksperimentalnu platformu za optičko testiranje i skupinu visokokvalitetnih mladih tehničkih okosnica.
Napredna oprema
Kao prekogranična kombinacija industrije laboratorijske opreme i internetske industrije, tvrtka je predana stvaranju nove generacije laboratorijske inteligentne opreme.
Neovisno istraživanje i razvoj
Pod inovacijama snažnog tima za tehničko istraživanje i razvoj, svi proizvodi GCell usvajaju neovisno istraživanje i razvoj, neovisnu proizvodnju, neovisne patente i prošli su niz certifikata kao što su softverske monografije i patenti korisnih modela.
Prednosti softvera
Ugađanje softvera provodi se na temelju navika korištenja korisnika znanstvenih istraživanja, a rezultati se eksportiraju prema zahtjevima znanstvenih članaka i izvješća. Informacije o pretpregledu isječka mogu se dohvatiti u bilo kojem trenutku, a podržana je i konverzija formata panoramskih rezultata, što je pogodno za univerzalnost analize rezultata.
Analiza ponašanja životinja uključuje
Sustav za analizu hoda visoke rezolucije
Što je sustav analize hoda visoke rezolucije
Različite vrste sustava za analizu hoda visoke rezolucije mogu se podijeliti na promatračke i kvantitativne. Opservacijski sustav analize hoda visoke rezolucije su podaci prikupljeni promatranjem pacijenta; kvantitativna analiza hoda podaci su prikupljeni elektronički. Budući da sustav analize hoda visoke rezolucije može ukazati na temeljne zdravstvene probleme, prepoznavanje i rješavanje abnormalnosti i asimetrije od najveće je važnosti.
Prednosti sustava za analizu hoda visoke rezolucije
Bežični prijenos u stvarnom vremenu
Koristite unutar 10 metara i prikažite položaj donjih udova korisnika na zaslonu u stvarnom vremenu.
Snimanje podataka o hodu
Snimite podatke u softver kako biste omogućili ponavljanje i analizu hoda korisnika u bilo kojem trenutku.
Prijavite prilagođenu funkciju
Izvješće može ispisati sve podatke ili određene podatke, što je prikladno za različitu upotrebu.
Procjena hoda
Softver inteligentno analizira i pretvara izvorne osnovne podatke u intuitivne informacije kao što su ciklus hoda, duljina koraka i učestalost koraka.
3D restauracija
Snimljeni podaci mogu se reproducirati proizvoljno u 3D restauracijskom modu, koji se može koristiti za usporedbu učinka treninga nakon treninga ili za ponovno reproduciranje određenih podataka.
Dugo radno vrijeme
Sustav za analizu hoda opremljen je baterijom velikog kapaciteta, što mu omogućuje kontinuirani rad 6 sati pokrivajući oko 80 pacijenata.

Mogućnosti snimanja pokreta pružaju submilimetarsku preciznost u informacijama o položaju, oblicima putanje i podacima o ponašanju pokreta za subjekte istraživanja. To je bitno za provođenje istraživanja ergonomije, uključujući analizu upotrebljivosti, procjenu korisničkog iskustva, procjenu udobnosti i promatranje ponašanja korisnika. Naš sustav za analizu hoda visoke rezolucije može se prilagoditi za eksperimentalne prostore različitih veličina.
Napredak novih tehnologija doveo je do razvoja niza uređaja i tehnika koje omogućuju objektivnu procjenu, čineći mjerenja učinkovitijima i djelotvornijima i pružajući stručnjacima pouzdane informacije. Sve veći broj istraživačkih radova pokazuje da različiti parametri poput preciznosti, konformabilnosti, upotrebljivosti ili transportabilnosti pokazuju da su prijenosni sustavi temeljeni na tjelesnim senzorima obećavajuće metode za analizu hoda.
Tradicionalne ljestvice koje se koriste za analizu parametara sustava analize hoda visoke rezolucije u kliničkim uvjetima su polusubjektivne, provode ih stručnjaci koji promatraju kvalitetu hoda pacijenta tjerajući ga da hoda. Ponekad slijedi anketa u kojoj se od pacijenta traži da da subjektivnu ocjenu kvalitete svog hoda.
Primjer sustava za analizu hoda visoke rezolucije koji koristi ravninu lopatice kao referencu
Analiza sustava analize hoda visoke rezolucije bila je najčešće korištena funkcionalna procjena u studijama uključenim u naš pregled. Sustav za analizu hoda visoke rezolucije opisuje kinematičke i kinetičke promjene opažene u hodu. Duljina koraka, širina koraka, GRF/intenzitet kontakta, stav, područje otiska šape i brzina bili su najčešće prijavljeni parametri. Svaki parametar predstavljao je različite aspekte hoda, ali samo su duljina koraka i GRF/intenzitet kontakta pouzdano i specifično promatrani kako bi odražavali promjene u funkciji ramena nakon puknuća ili popravka RC.
Iskorak prednjih udova prema naprijed kod štakora mogao bi biti analogan abdukciji ramena kod ljudi kada se kao referenca uzme ravnina lopatice. Duljina koraka definirana je kao udaljenost između udaraca šapama, što predstavlja sposobnost prednjih udova za aktivno savijanje prema naprijed. Ovi rezultati pokazuju da je ozljeda RC tetive smanjila aktivnu fleksiju prema naprijed, a opseg ozljede korelirao je s opsegom funkcionalnog gubitka. Ove su promjene također bile slične kliničkim opažanjima da se smanjenje aktivnog ROM-a češće viđa u bolesnika s masivnim RC rascjepom nego u bolesnika s nemasivnim razderotinama. Ovo opažanje pokazalo je da bi duljina koraka mogla sličiti ljudskom kliničkom stanju demonstrirajući aktivni gubitak ROM-a u modelima ozljeda RC-a. S druge strane, širina koraka (udaljenost između prednjih šapa) obično nije bila pogođena u slučajevima kada je duljina koraka drastično smanjena. Predloženo je da je širina koraka smanjena jer se normalni prednji ud pomaknuo medijalno kako bi podržao veću tjelesnu težinu, umjesto da je to uzrokovano ograničenim ROM-om ozlijeđenog prednjeg uda. Stoga je razumno pretpostaviti da širina koraka možda nije pouzdan parametar za procjenu stupnja funkcije ozlijeđenog ramena.
Budući da je snaga još jedan važan aspekt funkcije ramena, istraživači su razvili nekoliko metoda za neizravno mjerenje snage ramena. Kod štakora se tjelesna težina opterećuje na zglobovima ramena i prenosi na tlo tijekom hodanja, što je pomoglo GRF-u da otkrije nosivost ramena. Slično tome, intenzitet svjetla koji se stvara u potpuno automatiziranom sustavu analize hoda mogao bi odražavati kapacitet opterećenja ramena jer je intenzitet svjetla u dobroj korelaciji s GRF-om. Istraživači su upotrijebili intenzitet svjetlosti otiska štakora kako bi procijenili nosivost njegovog ramena.
Tri studije mjerile su GRF/intenzitet svjetlosti i pokazale su značajno smanjenje kapaciteta opterećenja ramena u RC modelima trganja/popravka. Zabilježen je značajan pad vrijednosti GRF-a bez promjene u rezultatima vremenskog i prostornog hoda u modelu s masivnim poderotinama RC-a i odgođenim popravkom. Na temelju opsežne usporedbe između GRF-a i vremenskih i prostornih parametara, GRF je priznat kao najosjetljiviji parametar za otkrivanje oštećenja funkcije ramena. Štoviše, smanjenje kapaciteta opterećenja korelira s kliničkim ishodima kod ljudi koji pokazuju da su pacijenti izgubili 60-70% snage ramena nakon puknuća RC-a. Stoga su GRF i intenzitet svjetla pouzdani i reprezentativni parametri koji se mogu koristiti za otkrivanje kapaciteta opterećenja ramena u RC modelima ozljeda.
Bol je još jedan ključni čimbenik koji mijenja funkcionalnu izvedbu, a klinički pacijenti prijavljuju bol. Iako se bol ne može izravno procijeniti u studijama na životinjama, može se odraziti na promjene u hodu. Utjecaj boli na funkciju ramena ograničen je na prva četiri postoperativna dana.
Sustav za analizu hoda životinja na traci za trčanje
Sustav za analizu hoda pasa temeljen na inercijskoj mjernoj jedinici. Kako bi se istražila točnost algoritama, životinje su hodane po traci za trčanje i mjerene istovremeno s IMU sustavom, optičkim sustavom za praćenje i dvjema kamerama. Procjena raspona kretanja uspoređena je sa sustavima optičkog praćenja, uz zabilježeni ukupni broj koraka. Kako bi se testiralo otkrivanje faze stava i njihanja, ukupno je koraka ručno označeno u video snimkama i uspoređeno s izlazom algoritma.

Prednosti sustava za analizu hoda životinja na traci za trčanje

Kvantitativna analiza
Sustav omogućuje precizno mjerenje i kvantifikaciju različitih parametara hoda kao što su duljina koraka, učestalost koraka, položaj šapa i simetrija hoda.

Standardizirano testiranje
Korištenjem trake za trčanje istraživači mogu kontrolirati brzinu, nagib i trajanje vježbe, osiguravajući standardizirane uvjete testiranja u različitim ispitivanjima i subjektima.

Studije ponašanja
Osim analize hoda, sustav trake za trčanje može se koristiti za proučavanje drugih aspekata ponašanja životinja, kao što su sposobnost vježbanja, izdržljivost, motorička koordinacija i odgovor na podražaje.

Vizualizacija i analiza podataka
Sustav obično uključuje softver za vizualizaciju, analizu i pohranu podataka u stvarnom vremenu. Istraživači mogu jednostavno analizirati prikupljene podatke, generirati grafikone i izvući značajne uvide kako bi poduprli svoje rezultate istraživanja.
Popularne primjene sustava za analizu hoda životinja na traci za trčanje u veterinarskoj zajednici
Sustav za analizu hoda životinja na traci za trčanje u području biomehaničke analize hoda u svijetu veterinarske medicine. Potpuna dijagnostika hoda pasa može se provesti bez ikakvih daljnjih priprema. Softver za računalnu analizu koji je jednostavan za rukovanje pruža znanstveno utemeljene i valjane parametre hoda - nakon automatskog ili ručnog označavanja udova. Sustav za analizu hoda na traci za životinje sastoji se od trake za trčanje ili platforme opremljene kalibriranom matricom senzora tlaka i jednim ili nekoliko sinkronizirane kamere.
Poremećaji hoda kod pasa, poput onih koji mogu nastati uslijed promjena ili ozljeda mišićno-koštanog sustava, precizno su analizirani i omogućuju ciljano liječenje u dnevnoj klinici. Sustav za analizu hoda na traci za trčanje životinja otkriva funkcionalne nedostatke koje je teško uočiti golim okom, čime se omogućuje rana dijagnoza početne hromosti.
Izvješće o sustavu analize hoda na traci za trčanje životinja prikazuje kontaktne sile i obrazac distribucije pritiska svake šape prekriven linijom kotrljanja koja pokazuje putanju njezinog centra pritiska tijekom kretanja. Parametri hoda (dužine koraka, duljina ciklusa hoda, brzina, kadenca, stav i distribucija faza zamaha) prikazani su u lako čitljivoj tablici s numeričkim vrijednostima i stupčastim grafikonima. Tijek težišta tijela daje vrijedne informacije o simetriji i stabilnosti hoda. Izvješće pruža jednostavan način da vidite vrstu hoda prikazujući krivulje kontaktne sile za svaku nogu i dijagram križnih nogu s obrascima koraka. Izvješće može usporediti rezultate analize dva zapisa za jednostavno praćenje učinkovitosti terapije.
Detaljan uvod u istraživanje životinjskog sustava za analizu hoda na traci za trčanje na životinjama
Napredak u istraživanju ozljede leđne moždine (SCI) ovisi o kvalitetnim životinjskim modelima, koji se pak oslanjaju na osjetljive mjere ishoda koje mogu otkriti funkcionalne razlike kod životinja nakon ozljede. Do danas se većina mjerenja disfunkcije nakon SCI oslanja ili na subjektivnu ocjenu promatrača ili na sporu procjenu ručnog hoda.
Ova studija uspoređuje hod normalnih miševa i miševa ozlijeđenih kontuzijom pomoću sustava za analizu hoda na pokretnoj traci Animal. koristi prozirnu traku za trčanje i kameru velike brzine za snimanje otisaka stopala životinja i automatsku analizu karakteristika hoda. Odrasle ženke miševa uvedene su na traku za trčanje prije nego što su primile standardiziranu blagu, umjerenu ili lažnu kontuziju leđne moždine. Analize hoda na traci za trčanje životinja provodile su se tjedno tijekom 10 tjedana i uspoređivale s rezultatima na basso mouse ljestvici. Rezultati pokazuju da ovaj softver uspješno razlikuje lažne životinje od ozlijeđenih životinja prema brojnim karakteristikama hoda, uključujući vrijeme zamaha stražnjih udova, duljinu koraka, raširenost nožnih prstiju i širinu traga. Utvrđene su razlike između lakših i srednje teških kontuzijskih ozljeda, što ukazuje na visok stupanj osjetljivosti unutar sustava. Širina stražnjeg traga, mjera oslonca baze stražnjih udova životinje, snažno je korelirala i s postotkom pošteđene bijele tvari i s terminalom. Sustav za analizu hoda na traci za trčanje životinja omogućuje objektivnu i brzu bihevioralnu procjenu lokomotorne funkcije nakon blagog do umjerenog kontuzijskog ozljeda, pri čemu većina miševa još uvijek ima potporu težinom stražnjih udova i plantarni položaj šapa tijekom koračanja.
Objektivni sustav analize hoda na traci za trčanje životinja pruža klinički pouzdane informacije
Objektivna analiza hoda kliničarima može pružiti važne informacije za donošenje terapijske odluke. Može se koristiti ne samo za kvantificiranje i razlikovanje hoda za dijagnozu, već i za praćenje rehabilitacije i učinkovitosti liječenja. Osim toga, objektivno prikupljeni podaci mogu pružiti važne informacije za odlučivanje o uzgoju.
Sustavi za analizu hodanja na traci za životinje koji se trenutno koriste u veterinarskoj medicini za prikupljanje kinematičkih i kinetičkih podataka su ili sustavi koji se temelje na kameri, sustavi s pločama za trčanje, sustavi koji se temelje na akcelerometrima, sustavi za mjerenje površinske elektromiografije ili instrumentirane trake za trčanje. Sustavi temeljeni na kamerama koji prate optičke, aktivne ili pasivne markere pričvršćene na tijelo psa obično se koriste u istraživačkim ustanovama, ali rijetko u veterinarskim klinikama jer su vrlo skupi i zahtijevaju poseban prostor za postavljanje sustava. Sustavi za mjerenje sile reakcije na tlo, kao što su ploče za silu, pokazali su se točnim pokazateljima nepravilnog hoda ili šepavosti, posebno u kombinaciji s uređajima za praćenje kretanja koji se temelje na kameri, ali zahtijevaju dugo razdoblje aklimatizacije i obuku psa za hodanje. površinski.
Nekoliko studija pokazuje da sustavi inercijskih mjernih jedinica daju vrijedne informacije za analizu hoda pasa. U studiji su vršne okomite sile (PVF) izmjerene platformom za sile uspoređivane s mjerenjima troosnog akcelerometra postavljenog dorzalno na torakalni ili lumbalni dio. Postojalo je pozitivno i značajno slaganje između PVF-a akcelerometra i platforme sile za prednje udove i pozitivno i slabo slaganje za stražnje udove. opisao je upotrebu i pouzdanost akcelerometara u procjeni hoda zdravih pasa i pasa s dijagnozom mišićne distrofije. Izvijestio je da je kinematika snimljena inercijskom mjernom jedinicom (IMU) u sagitalnoj ravnini kod pasa pokazala dobru korelaciju s optički snimljenom kinematikom, tako da bi upotreba IMU senzora mogla pružiti alternativu optičkoj kinematičkoj analizi hoda, a istovremeno omogućiti prikupljanje podataka izvan laboratorija . Predstavio je IMU senzorski sustav za mjerenje hoda za pse koji je pokazao dobru osjetljivost i ponovljivost s preciznošću koja je vjerojatno dovoljna za otkrivanje klinički relevantnih abnormalnosti hoda kod pasa. Zaključili su da bi daljnjim razvojem sustav mogao imati širok raspon primjena kako u istraživanju tako iu kliničkoj praksi.
Sustav za testiranje vestibularnog očnog refleksa miša

Tehnički napredak omogućio je precizno mjerenje pokreta očiju sustava za testiranje vestibularnog očnog refleksa miša, tako da je sada moguće koristiti detektivsku moć snimanja pokreta očiju za karakterizaciju neurološke disfunkcije kod genetski promijenjenih sojeva. Analitički alati koji se koriste u istraživanju motorike oka i pokazuju njihovu sposobnost otkrivanja poremećaja vidnih putova, unutarnjeg uha i malog mozga. Ispitivanje pokreta očiju važan je dio neurološke evaluacije; distribucija neuronskih krugova koji kontroliraju te pokrete je takva da su poremećeni - često na vrlo karakteristične načine - mnogim procesima bolesti.
Prednosti sustava za testiranje vestibularnog očnog refleksa miša
Vestibularne stimulacije i prikupljanje podataka
Snimljeni signali položaja očiju i glave uzorkovani su, digitalno snimljeni u okruženju šiljaka i kasnije izvezeni u programsko okruženje za off-line analizu.
Analiza podataka
Postupci analize horizontalnog kutnog vestibulo-okularnog refleksa već su objavljeni drugdje. Ukratko, podaci o vodoravnom i okomitom kretanju očiju i glave digitalno su filtrirani niskim protokom, a podaci o položaju su diferencirani kako bi se dobili tragovi brzine. Segmenti podataka sa sakadama isključeni su iz analize.
Statistika
Obrada svih rezultata provedena je pomoću softvera. Kontrole usporedbe postignute su odvojeno korištenjem istog postupka.
Visoka preciznost
Sustav omogućuje precizno mjerenje i analizu odgovora vestibularnog okularnog refleksa (VOR) kod miševa, pružajući točne podatke o pokretima očiju u odnosu na pokrete glave. Ova visoka preciznost neophodna je za proučavanje vestibularne funkcije.
Vestibulookularni refleks (VOR) i optokinetički refleks (OKR) djeluju sinergistički kako bi stabilizirali pogled kao odgovor na pokrete glave. Prethodno smo pokazali da 14-dnevni protokol vizualno-vestibularnog neslaganja (VVM) primijenjen na miševima koji se slobodno ponašaju smanjuje VOR dobitak. Ovdje po prvi put pokazujemo da je dobitak OKR-a također smanjen i izvješćujemo o dinamici oporavka i VOR-a i OKR-a nakon završetka VVM protokola.
Korištenjem sinusoidno moduliranih stimulacija, utvrđeno je da su smanjenja VOR-a i OKR-a selektivna prema frekvenciji s većim smanjenjima za frekvencije< 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.

Tijekom svakodnevnog života prirodni pokreti glave kod sisavaca pokrivaju širok raspon frekvencija i brzina. Kako bi se izbjegao zamućen vid, pomaci slike na mrežnici minimalizirani su kompenzacijskim pokretima oka. Ovi pokreti oka u prostoru nazivaju se pokretima oka za stabilizaciju pogleda, koji proizlaze iz transformacije senzornih signala u ekstraokularne motoričke naredbe. Kralješnjaci posjeduju dva refleksa za stabilizaciju pogleda - optokinetički refleks (OKR) i vestibulo-okularni refleks (VOR) - koji djeluju sinergistički kako bi kompenzirali pokrete iz okoline i vlastite pokrete. OKR odgovori se oslanjaju na ganglijske stanice retine selektivne prema smjeru koje su učinkovite za relativno spore pokrete vizualne scene (± 3º/s kod miševa). Posljedično, OKR dobitak je obrnuto proporcionalan brzini vizualnog podražaja.
S druge strane, neuroni osjetljivi na vestibularna ubrzanja odgovorni za VOR osjetljiviji su na pokrete glave srednjeg do visokog frekvencijskog raspona8. Osim toga, OKR može odgovoriti na vizualne pokrete konstantne brzine dok vestibularni sustav kodira samo nekonstantne, prolazne brzine glave. Optokinetički i vestibulo-okularni refleksi su stoga funkcionalno komplementarni, njihova kombinacija omogućuje učinkovitu stabilizaciju pogleda i omogućuje razlikovanje samogeneriranih od izvana nametnutih pokreta u većini situacija koje se prirodno javljaju.
VOR radi kao sustav otvorene petlje: potpuno je funkcionalan u mraku, tj. vestibularni signali unutarnjeg uha stvaraju kompenzacijske pokrete očiju čak i u nedostatku vizualne povratne sprege. U glodavaca se početni razvoj VOR-a oslanja na rano sazrijevanje vestibularnog sklopa čak i prije otvaranja očiju. Ipak, vizualni inputi ključni su za razvoj i pravilno funkcioniranje VOR-a: njegovo fino podešavanje ovisi o vizualnim povratnim informacijama koje govore o učinkovitosti kompenzacijskih pokreta oka. U nedostatku vida, kao kod kongenitalno ili slučajno slijepih ljudi, VOR je oštećen. Pojačanje vestibulookularnog refleksa poboljšava se nakon otvaranja očiju kod miševa, dok se faza pomiče prema manjim faznim odvodima. Osim toga, vid kritično utječe na vremensku konstantu pohranjivanja brzine16, razvoj neurona vestibularnih jezgri i stjecanje njihovih plastičnih svojstava.
Naša tvornica
Guangzhou G-Cell Technology Co., Ltd. je inovativno tehnološko poduzeće osnovano oslanjanjem na diplomsku školu Sveučilišta Tsinghua Shenzhen, Južno sveučilište znanosti i tehnologije i Južnokinesko normalno sveučilište, a fokusirani smo na primjenu tehnologije optičke slike u polje znanosti o životu. Za jedinice u srodnim smjerovima primjene, možemo vam pružiti profesionalnu opremu i rješenja za optičko snimanje. Imamo kompletnu eksperimentalnu platformu za optičko testiranje i skupinu visokokvalitetnih mladih tehničkih okosnica. Kao prekogranična kombinacija industrije laboratorijske opreme i internetske industrije, tvrtka je predana stvaranju nove generacije laboratorijske inteligentne opreme.

FAQ
Mi smo profesionalni proizvođači i dobavljači analize ponašanja životinja u Kini, specijalizirani za pružanje visokokvalitetnih proizvoda po niskoj cijeni. Srdačno vas pozdravljamo da ovdje od naše tvrtke kupite prilagođenu analizu ponašanja životinja napravljenu u Kini. Kontaktirajte nas za ponudu.
