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代谢变化

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代谢变化相关的仪器

  • 代谢分析仪 400-889-7796
    开展代谢组学研究的理想平台布鲁克公司以 NMR 和 MS 为基础的全面集成系统代谢分析仪是布鲁克拜厄斯宾公司与布鲁克道尔顿公司共同努力的结晶,是开展代谢组学研究、传统代谢研究及复杂混合物分析的理想平台。如今,代谢组学正面临着亟需克服的几项挑战。为了解决这些问题,必须将分析与软件工具结合起来,获取的信息必须在生物环境下进行解释。高分辨率 MS 与 NMR 的独特联用 — MetabolicProfiler™ — 可以通过对 MS 和 NMR 数据的联合统计评估,快速检测和识别生物标志。 布鲁克公司将 Avance NMR 光谱仪的结构分辨能力与 ESI-UHR-TOF 的分子式确定能力相结合, 提供当前最完整的代谢组学研究系统。全面集成系统具有以下特点:AVANCE™ NMR 波谱仪。maXis / micrOTOF 系列质谱仪。自动化样品制备。实验室管理系统 SampleTrack™ ,用于自动化样品处理、数据的采集、收集和归档。集成操作和工作软件平台,包括统计工具。
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  • 代谢组学指对某一生物、组织或细胞在一特定生理时期内形成的各种代谢产物进行全面定性和定量分析的一系列技术,主要研究的是各种代谢途径的底物和产物的小分子代谢物(通常MW<1000),近年来在食品及医药领域都有广泛的应用,如可用于改善食品口味和品质、开发功能保健食品、判别食品真伪及对食品进行质量控制,对血液、细胞和尿液的代谢物进行分析可以阐明生理和病理机制、发现先天性代谢缺陷或癌症的标志物等。代谢组学样品尤其是生物样品通常含有大量的干扰物质,如何从大量检出组分中快速确定哪些化合物是目标分析的关键物质以及如何准确排除干扰组分检测到痕量代谢物是目前研究工作者所面临的挑战。岛津一直致力于为代谢组学研究工作开发配套解决方案,数年前就推出了针对性的专业数据库,并不断进行更新和升级,今年该数据库再一次进行了强有力的扩充和升级,与此同时岛津积极与国内客户开展合作进一步扩充数据库。代谢物数据库包含代谢物组分的各种信息,是代谢物分析的有力手段。Smart Metabolites Database Ver.2化合物数量扩增至600多种,新增植物次生代谢物,如功能性成分儿茶素和绿原酸等代谢物信息,同时提供氨基酸、脂肪酸和糖的专用分析方法,扩展了数据库的适用范围。&bull 自动创建代谢物检测高灵敏度MRM分析方法Scan方法是代谢物分析的传统方式,但是对于痕量组分尤其是代谢物有重叠或是有污染物干扰时灵敏度往往无法满足要求。代谢物数据库包含优化后的MRM分析条件,同时结合AART保留时间校准功能,无需标准品即可轻松创建高灵敏度和高选择性的MRM方法进行代谢物泛靶向分析,即使是痕量组分也能准确定性和定量。&bull 省时、省力代谢物数据库包含600多种化合物信息,适用于各种样品分析,但与此同时数据分析时间也随着可分析化合物种类的增多而延长。为了更好的满足用户需求,新版数据库增加过滤功能,根据不同的样品的类型(植物、动物、血液、尿液、细胞),允许用户只选择和分析给定样品中可能被检测到的代谢物,从而大大节省分析过程中的时间和劳动力。&bull 提供“即时可用”的糖定量分析方法代谢组学分析中常用甲氧肟-TMS衍生化法,但是还原糖会产生多种几何异构体,在色谱上难以实现分离。数据库增加新的糖衍生化方法实现糖的选择性检测,同时包含24种主要糖分析所需的化合物信息和校准曲线信息,无需标准品即可轻松获得糖的半定量结果。&bull 食品代谢组学分析完整解决方案基于新版代谢物数据提供GC/MS食品代谢组学分析从样本制备到多变量分析的完整支持。数据库包含的“代谢组学手册”全方位说明从样品制备到多变量分析的每个步骤,即使是初学者也可以根据手册轻松应对。应用实例——番茄品种间的多变量分析利用Smart Metabolites Database Ver.2 对4种不同番茄的代谢物进行分析,然后利用多组学方法包,观察不同品种之间的差异。从分析结果可以看出,与其它番茄品种相比,A品种含有大量的氨基酸,C品种则含有大量的糖。同时利用糖的专用分析方法对不同番茄品种的糖代谢物进行半定量分析,从而确证每个品种间存在差异。
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  • 人体能量代谢车 400-860-5168转4586
    人体能量代谢车用于测量能量代谢,从静息代谢率(RMR)到运动性能测试(如VO2max测试),测量精度较高。在测量时,受试者佩戴面罩,可以进行高精度、实时的测量运动前后的真实能量消耗。 能量代谢是生命的基本形式与特征,在广泛的临床和研究中,间接量热法仍然是测量能量消耗和底物氧化的金标准。人体能量代谢舱采用间接量热法,通过测量在代谢舱气体中O2(氧气)和CO2(二氧化碳)浓度改变和气体量变化,计算受试者O2的消耗量和CO2产生量。系统可无扰、连续、实时计算人体能量代谢消耗及三大供能营养物质(糖、脂肪、蛋白质)消耗速率。 人体能量代谢车可以连接市场第三方自行车功率和跑步机执行VOmax测量,主要由四个基本部分组成:气体分析系统、呼吸单元(面罩)、数据分析软件。受试者的呼吸流量通过一个面罩和一个可选的流量单元被导向气体分析系统。 测量指标:■ VO2 Max■ 基础代谢率■ 静息代谢率■ 呼吸率■ 久坐活动最大耗氧量及二氧化碳量 人体能量代谢舱应用肥胖和2型糖尿病 运动生理学和运动科学 营养学 年龄、性别和寿命的代谢研究 临床调查 食物心理学 制药 儿童的新陈代谢和能量消耗 睡眠 昼夜节律 热调节
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  • 小动物新陈代谢测量系统 主要用来测量小动物的氧消耗,二氧化碳生成,获得清醒动物(大鼠、小鼠)的新陈代谢参数,对新陈代谢数据进行测定分析,无须任何侵入式手术。 呼吸气体分析仪从体积描记腔体的出口和入口采集气体浓度信号。O2和CO2浓度的变化被实时监测,并被用来计算VO2(氧消耗)、VCO2(二氧化碳产生)、RQ、MR等参数。使用间接量热法来测量大鼠、小鼠的能量消耗、氧气消耗 (VO2) 和二氧化碳产生 (VCO2) 。包括人类在内的大型动物可以使用带有用于流量测量的呼吸器和用于气体分析仪的样品端口的贴合面罩最方便地进行监测。但是对于啮齿动物等小型动物,这种方法很难或不可能成功实施,而是使用代谢室代替。代谢室可以是一个密封的小型舱体,新鲜空气 (Vi) 以已知的和设定的流速流过腔室,动物在密封舱体内呼吸,消耗 O2,同时通过代谢活动产生 CO 2,密封舱体的出口气体的 O 2浓度(FoO2)会低于进气口, CO 2浓度(FoCO2)会高于进气口。调节通过腔室的流速 (Vi) 以使腔室中的 CO 2不对于积聚。在这个过程中,0.2 – 1.0% 的 FoCO2/FiCO2 差异就足够被检测到。调节腔室流量 (Vi) 直到 FoCO2 进入到检测范围。通过测量Vi、FiO2、FiCO2、FoO2 和 FoCO2 等数据,我们就可以计算出:耗氧量 (VO2)、CO2 产出量 (VCO2)、呼吸交换率 (RER) 和代谢热产量或能量消耗 (EE)。型号:GEMINI实验装置受控流量 (Vi)可调可控,并由流量计监控。气体分析仪在腔室的入口还是出口测量 O 2和 CO 2,具体取决于旋塞阀的设置。 由于代谢方程需要准确并且需要准确的入口和出口气体测量值,因此分析仪会定期在监测入口、参考气体(FiO2、FiCO2)和出口气体(FoO2、FoCO2)之间切换,使用旋塞阀选择气体样品源。这种技术可以纠正测量中的任何微小漂移或绝对不准确;得出很重要的差分值数据(FiO2 – FoO2 和 FoCO2 – FiCO2)。GEMINI型新陈代谢研究系统运行示意图主要特点: 应用于药物代谢研究及呼吸暂停(睡眠)研究,并广泛应用于药物毒力学研究; 可以根据实验需要,配置单通道、双通道、八通道、十六通道配置,同时对多只动物进行代谢测量; 软件可进行线性分析和统计,最多可同时监控8个呼吸箱体; 可根据动物的体重选择合适大小的箱体; 采用顺磁法进行氧气的测量和分析; 采用红外线频射法进行二氧化碳的测量和分析; 采用固态热能流量进行气体流量的检测; 可自动在多只体积描记箱中顺序采样; 系统可自动校准,操作方便。 配件包其他注意事项 从理论上讲,任何通过带有活体动物密封舱的气体流速都会导致 O 2下降和 CO 2增加。然而,入口/出口气体差异越大,结果就越准确(在合理范围内)呼吸代谢的计算方式,请参考: 该密封舱用作混合室,入口气流与动物(通常是微小的)呼气混合,最终达到可以在室出口处测量的平衡。为获得最佳结果,根据出口 CO2浓度来设定入口流量,以达到理想的 0.2 – 1.0% CO2差值,同时O2差异也将随之增加,会让结果更加准确; 最好使用单组气体传感器,来测量参考气体和腔室出口气体浓度。这样可以在入口/出口样本值之间进行直接比较。在原理图中,一个三通旋塞用于在监测参考气体或出口气体之间切换。可以使用一个三通电动电磁阀来代替,以通过远程控制选择样品源,使用这种方法在采样参考气体和一个或多个代谢室的出口之间多路复用一组传感器; 代谢测量和结果的单位可以使用 ml/min、ml/min/g 或 L/h/kg 或任何组合。大多数值可以通过简单的乘法或除法 进行轻松转换 请关注玉研仪器的更多相关产品。如对产品细节和价格感兴趣,敬请来电咨询!
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  • 人体能量代谢舱 400-860-5168转4586
    人体能量代谢舱能量代谢是生命的基本形式与特征,在广泛的临床和研究中,间接量热法仍然是测量能量消耗和底物氧化的金标准。人体能量代谢舱采用间接量热法,通过测量在代谢舱气体中O2(氧气)和CO2(二氧化碳)浓度改变和气体量变化,计算受试者O2的消耗量和CO2产生量。系统可无扰、连续、实时计算人体能量代谢消耗及三大供能营养物质(糖、脂肪、蛋白质)消耗速率。人体能量代谢舱(室内量热法)在测量时,不需要带面罩或头罩,可以进行高精度、长时间(24小时或更长)的测量日常生活、体育训练、工作、休息中的真实能量消耗。除了测量气体浓度外,系统也可以用来分析食物摄入量、粪便输出量和血液样本。可配置床、电视、厕所、电视、互联网和所有其他基本设施。能量代谢舱:主要用途:进行稳定、高精度、长时间(24小时或更长)的测量日常生活、体育训练、工作、休息中的真实能量消耗。 24小时的能量消耗和成分主营养代谢(脂肪,碳水化合物,蛋白质)身体活动和做功效率饮食和活动、能量代谢关系测量参数:VCO2:Diurnial CO2 productio,CO2产生量VO2:Diurnial O2 Consumption,氧气消耗量EE :Energy Expenditure,能量消耗 RER:RER (or RQ) ,呼吸交换率CHOox:Carbohydrate Oxidation Fox :Fat oxidation,脂肪氧化 Pox:Protein oxidation,蛋白质氧化 AEE:Activity Energy Expenditure ,活动能量消耗DIT (total) :Diet Induced Thermogenesis (Total) ,饮食诱导的总产热(总量)DIT (per meal) :Diet Induced Thermogenesis (per meal) ,食诱导的产热(每餐)BMR:asal Metabolic Rate ,基础代谢率REE / RMR :Resting Energy Expenditure / Resting Metabolic Rate ,静息能量消耗/静息代谢率ADMR :Average Daily Metabolic Rate ,均每日代谢率TEE:Total Energy Expenditure ,总能量消耗SMR:Sleeping Metabolic Rate ,睡眠代谢率OMR:Overnight Metabolic Rate ,夜间代谢率EPOC:Excess post exercise oxygen consumption,运动后耗氧量过量人体能量代谢舱应用肥胖和2型糖尿病 运动生理学和运动科学 营养学 年龄、性别和寿命的代谢研究 临床调查 食物心理学 制药 儿童的新陈代谢和能量消耗 睡眠 昼夜节律 热调节
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  • TSE 代谢笼 400-860-5168转2471
    动物能量代谢监测系统PhenoMaster 产品简介TSE动物能量代谢监测系统(PhenoMaster)为长期监测小型实验动物新陈代谢和相关行为提供了一个高度灵活变化的模块化解决方案。该系统可以在一个软件中同时控制饲养笼内各种不同功能模块,例如:呼吸熵代谢监测模块、摄食监测模块、饮水监测模块、体重监测模块、XYZ自主活动度监测模块、摄取访问控制模块、尿液/粪便监测模块、尿液速冷模块、学习记忆监测模块、生理遥测监测模块等,也可以根据用户的需求进行专业定制。标准化的饲养环境,可以客观地监测动物在自然生活状态下的代谢与行为。 设备的主要功能、类型及应用范围1、 设备的主要功能:多功能新陈代谢分析系统主要功能是监测、记录及分析小动物的新陈代谢情况。2、 应用及范围:动物生理生态学、动物Phenotyping、实验动物学、药理学、生态毒理学、生物医学等研究领域。通过对小动物新陈代谢的监测和分析,研究和开发糖尿病,肥胖病等代谢疾病的药物和预防措施。3、 设备的类型:多功能新陈代谢分析系统为动物实验科研监测设备 TSE PhenoMaster功能特点1、TSE PhenoMaster 具备多种功能呢模块供用户配置设备,例如:呼吸熵代谢监测模块、摄食监测模块、饮水监测模块、体重监测模块、XYZ自主活动度监测模块、摄取访问控制模块、尿液/粪便监测模块、尿液速冷模块、学习记忆监测模块、生理遥测监测模块、跑轮模块、密闭能量跑台模块等。2、TSE PhenoMaster 系统具备扩展性,可根据用户需要扩展监测功能模块种类以及任意扩展监测通道数量,如:2、4、6、8、10、12通道等,最高可达256通道。3、TSE PhenoMaster 氧气监测采用氧化锆监测探头,二氧化碳监测采用红外光谱探头,稳定性好精度高。4、每个笼体配置独立的大流速控制器,气体流速可调,系统同于大鼠、小鼠等小型啮齿类动物。5、TSE PhenoMaster 饮水、摄食、体重监测采用高精度电子传感器,精度测量高。6、笼体进气方式可选择PULL模式 或PUSH 模式,笼内气体定向循环:笼具盖具有独特的夹层设计,使气流沿笼壁流下,单方向循环流动,使代谢笼内保证最少的气体残留。7、TSE PhenoMaster 高配版具备呼吸熵实时监测数据采集功能,每个笼体配备一套单独的O2和CO2探头。用于实时监测实验动物的呼吸熵,监测速率为1秒/次。8、TSE PhenoMaster 自发活动监测采用XYZ三维光学框架,实时监测实验动物水平活动度,站立次数,大小鼠位置偏爱信息,昼夜节律监测,睡眠分析等。并且用户可自由选定监测区域范围。9、TSE PhenoMaster 可配尿液粪便收集分离笼,分为大鼠型及小鼠型均是由TSE德国研发生产,TSE的尿液粪便分离收集笼可结合各种监测模块使用可用于呼吸熵监测,满足多种实验需求。TSE尿液粪便分离收集笼配备特有的伞状导流内壁疏水处理,最大限度的减少挂壁现象,增加尿液疏导速度及收集速度。10、提供测量原始数据(Raw data),该数据为连续记录的Binary数据,记录的的频率可调,时长为从实验开始至结束。可用于重复实验分析、模拟实验、演示实验等,既可为客户节省重复实验所产生的实验动物及人力成本,又可在投稿时为同行专家提供原始数据以验证稿件结果的准确性及科学性。 11、可根据需要选配标准测量模式或实时测量模式:标准测量模式每个通道气体依次抽样进入气体分析仪进行分析测量,进入分析状态的通道(笼舍)为当前测量通道,其它通道为待测通道(笼舍);实时测量模式每个笼体内置一对探头对笼内气体实时监测,频率高达1s/笼。实时测量模式为不间歇持续测量,所有笼体同时持续监测笼内气体的浓度。12、实时测量模式在能量代谢模块,饮食饮水体重模块,XYZ三维活动度模块均可做到实时监测,整个实验过程所有笼体同时不间断记录所有数据的,为后期数据统计提供了相同的时间点,在时间上做到数据的统一性。与标准测量模式相比,实时模式可以记录更多的“偶发性”动物数据,如进食频率,进食时间等。13、数据分析软件具备强大的数据处理、数据显示、实验设计与控制功能等,可显示分析实验动物行为谱的时间分配、动物活动位置与活动强度、动物活动、体温心律与呼吸代谢的分析等。
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  • TSE 高级代谢笼 400-860-5168转2471
    动物能量代谢监测系统PhenoMaster 产品简介TSE动物能量代谢监测系统(PhenoMaster)为长期监测小型实验动物新陈代谢和相关行为提供了一个高度灵活变化的模块化解决方案。该系统可以在一个软件中同时控制饲养笼内各种不同功能模块,例如:呼吸熵代谢监测模块、摄食监测模块、饮水监测模块、体重监测模块、XYZ自主活动度监测模块、摄取访问控制模块、尿液/粪便监测模块、尿液速冷模块、学习记忆监测模块、生理遥测监测模块等,也可以根据用户的需求进行专业定制。标准化的饲养环境,可以客观地监测动物在自然生活状态下的代谢与行为。 设备的主要功能、类型及应用范围1、 设备的主要功能:多功能新陈代谢分析系统主要功能是监测、记录及分析小动物的新陈代谢情况。2、 应用及范围:动物生理生态学、动物Phenotyping、实验动物学、药理学、生态毒理学、生物医学等研究领域。通过对小动物新陈代谢的监测和分析,研究和开发糖尿病,肥胖病等代谢疾病的药物和预防措施。3、 设备的类型:多功能新陈代谢分析系统为动物实验科研监测设备 TSE PhenoMaster功能特点1、TSE PhenoMaster 具备多种功能呢模块供用户配置设备,例如:呼吸熵代谢监测模块、摄食监测模块、饮水监测模块、体重监测模块、XYZ自主活动度监测模块、摄取访问控制模块、尿液/粪便监测模块、尿液速冷模块、学习记忆监测模块、生理遥测监测模块、跑轮模块、密闭能量跑台模块等。2、TSE PhenoMaster 系统具备扩展性,可根据用户需要扩展监测功能模块种类以及任意扩展监测通道数量,如:2、4、6、8、10、12通道等,最高可达256通道。3、TSE PhenoMaster 氧气监测采用氧化锆监测探头,二氧化碳监测采用红外光谱探头,稳定性好精度高。4、每个笼体配置独立的大流速控制器,气体流速可调,系统同于大鼠、小鼠等小型啮齿类动物。5、TSE PhenoMaster 饮水、摄食、体重监测采用高精度电子传感器,精度测量高。6、笼体进气方式可选择PULL模式 或PUSH 模式,笼内气体定向循环:笼具盖具有独特的夹层设计,使气流沿笼壁流下,单方向循环流动,使代谢笼内保证最少的气体残留。7、TSE PhenoMaster 高配版具备呼吸熵实时监测数据采集功能,每个笼体配备一套单独的O2和CO2探头。用于实时监测实验动物的呼吸熵,监测速率为1秒/次。8、TSE PhenoMaster 自发活动监测采用XYZ三维光学框架,实时监测实验动物水平活动度,站立次数,大小鼠位置偏爱信息,昼夜节律监测,睡眠分析等。并且用户可自由选定监测区域范围。9、TSE PhenoMaster 可配尿液粪便收集分离笼,分为大鼠型及小鼠型均是由TSE德国研发生产,TSE的尿液粪便分离收集笼可结合各种监测模块使用可用于呼吸熵监测,满足多种实验需求。TSE尿液粪便分离收集笼配备特有的伞状导流内壁疏水处理,最大限度的减少挂壁现象,增加尿液疏导速度及收集速度。10、提供测量原始数据(Raw data),该数据为连续记录的Binary数据,记录的的频率可调,时长为从实验开始至结束。可用于重复实验分析、模拟实验、演示实验等,既可为客户节省重复实验所产生的实验动物及人力成本,又可在投稿时为同行专家提供原始数据以验证稿件结果的准确性及科学性。 11、可根据需要选配标准测量模式或实时测量模式:标准测量模式每个通道气体依次抽样进入气体分析仪进行分析测量,进入分析状态的通道(笼舍)为当前测量通道,其它通道为待测通道(笼舍);实时测量模式每个笼体内置一对探头对笼内气体实时监测,频率高达1s/笼。实时测量模式为不间歇持续测量,所有笼体同时持续监测笼内气体的浓度。12、实时测量模式在能量代谢模块,饮食饮水体重模块,XYZ三维活动度模块均可做到实时监测,整个实验过程所有笼体同时不间断记录所有数据的,为后期数据统计提供了相同的时间点,在时间上做到数据的统一性。与标准测量模式相比,实时模式可以记录更多的“偶发性”动物数据,如进食频率,进食时间等。13、数据分析软件具备强大的数据处理、数据显示、实验设计与控制功能等,可显示分析实验动物行为谱的时间分配、动物活动位置与活动强度、动物活动、体温心律与呼吸代谢的分析等。
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  • 便携式陆生动物呼吸代谢测量系统 新陈代谢(metabolism)是生命的最基本特征,其中光合作用是植物最为重要的特征,而呼吸代谢是作为异养生物的动物最为重要的特征;前者(植物)吸收CO2并利用太阳能合成有机化合物(淀粉等碳氢化合物)同时放出氧气,后者(动物)摄入植物合成的有机化合物同时吸入氧气,然后消化分解,通过呼吸呼出CO2。通常把动物在一定时间内CO2与O2的消耗量的比值叫做呼吸商(RQ),呼吸商随动物食物成分的不同而有一定范围的变化,可以反映哪一类营养物质是动物当时能量的主要来源,若食物主要成分是糖类则RQ接近于1,若食物成分主要是脂肪,则RQ接近于0.7。通过测量动物CO2的呼出量及耗氧量,可以知道动物的呼吸代谢情况。 一、简介便携式陆生动物呼吸测量系统,可以用于小到昆虫(如苍蝇、蚊子、蟑螂等)中到蜥蜴类以至大到啮齿类动物(如田鼠、大家鼠等)的呼吸测量,气流控制、CO2及(或)O2的测量分析、数据采集贮存等都完美地集合在一个便携式箱子内。 二、具体性能指标:1. 氧气测量分析:燃料电池O2分析仪,测量范围1-100%,分辨率0.001%,低噪音高稳定性,大气压力持续显示功能(分辨率1Pa),压力补偿(32-bit);2. 二氧化碳测量分析:测量范围0-15%,分辨率0.001%3. 气流泵:阳极电镀铝,滚珠电动机(噪音低、稳定),气流20-2000ml/分钟;4. 气流控制:微电子热反馈系统(真正的科学研究已不再用转子流量计,因为玻璃管等易受周边温度气压影响,所以用转子流量计的论文不能在国际刊物上发表),气流控制通过精密反馈环系统实际连接气流泵和流量计(微电脑控制),同时提供高精度针阀;5. 热敏电阻探头用于测量温度值(备选):测量范围-5-60℃,分辨率0.001℃,绝对精确度0.2℃,BNC连接,探头直径2.5mm;6. 内置数据采集系统:可记录储存8000个数据点(几个小时),用笔记本电脑在几秒钟内将数据下载;7. 水气测量RH-300(备选):测量范围0.2%-100%,分辨率0.001%8. MFS-5气流发生控制器(备选):用于较大型动物的呼吸测量,包括气流泵和流量计,流量250ml/分钟-5升/分钟;9. 昆虫玻璃气室:超低二氧化碳和水气吸收或通透性,火焰抛光,Viton超低渗透性垫圈; 另有小型动物、中小型动物、中型动物、大行动物的呼吸代谢测量系统供选择。 三、产地:美国
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  • 水生生物呼吸代谢测量系统主要用于鱼类、水生无脊椎动物、鱼卵及其胚胎乃至浮游生物的耗氧量测量。广泛应用于海洋淡水鱼类等水生生物生态学、水体环境毒理学、水产养殖、鱼类行为生理生态、水生动物发育生态及水族箱等研究。水生生物呼吸代谢测量系统采用了“间歇式”呼吸测量法,集合了“开放式”呼吸测量法测量时间长和“封闭式”呼吸测量法简易的优点,同时克服了“开放式”时间解析度差、“封闭式”不能连续长时间测量的缺点。功能特点l“间歇式”呼吸测量法,集合了“开放式”呼吸测量法测量时间长和“封闭式”呼吸测量法简易的优点,同时克服了“开放式”时间解析度差、“封闭式”不能连续长时间测量的缺点;l溶解氧测量采用荧光光纤氧气测量技术,测量精度高、稳定性强、无氧耗;l呼吸测量室有静态呼吸室和动态呼吸室/游泳室,分别用于测量标准代谢(SMR)和不同游泳速度的活动代谢(AMR);l全自动化控制、记录及分析数据,简单易用;潜水泵开闭的控制及氧气信号的获取均通过蓝牙的方式,远程无线传输能够有效避免多通道线缆连接的繁琐和潜水泵工作时产生的噪音对使用者的影响。l呼吸室高度定制,可根据水生动物的形态、大小定制各种形状(如水平、立式)、各种尺寸的呼吸室。配置方案系统主要包括多通道荧光光纤氧气测量主机及传感器、静态呼吸室、控制及分析软件、水环境控制模块及其他配件或备选件。根据需求,有单通道、四通道、八通道及更多通道测量系统,可以同时连接多个呼吸室以测量多个斑马鱼的呼吸代谢情况。u单通道系统:由单通道荧光光纤氧气测量系统、1个呼吸室、两个潜水泵、管路等配件组成。可选配游泳室及其他配件用于不同游泳速度下的活动代谢研究,还可选配温度及氧气监测控制模块。u四通道系统:由四通道荧光光纤氧气测量系统、4个呼吸室、8个潜水泵等配件组成,可选配游泳室及其他配件用于不同游泳速度下的活动代谢研究,还可选配温度及氧气监测控制模块。u八通道系统:由两个四通道荧光光纤氧气测量系统、8个呼吸室等组成,可选配游泳室及其他配件用于不同游泳速度下的活动代谢研究,还可选配温度、氧气监测控制模块。 技术指标Ø 荧光光纤氧气测量系统:包括四通道测量主机、粘贴式氧气传感器及温度传感器。高时空分辨率,蓝牙通讯,可在线测量水体和空气中的氧气,可长期在线监测,零氧耗、稳定性极强。a.氧气测量范围0 – 100%或0 – 45ppm;b.检测极限0.03%或15ppb;c.温度、盐度、气压实时补偿,不受电磁信号干扰、实时记录、显示呼吸室内氧气随时间的变化。Ø 自动控制及软件:自动计算显示耗氧率、相关系数R2,实时记录、显示耗氧率随时间的变化;实时记录、显示温度随时间的变化,测量数据自动存储成Excel格式文档,原始数据自动存储成Txt格式文档。a.即时切换测量方法和调整间歇式呼吸测量法的测量/交换时间;b.数据后分析:自动计算SMR、Pcrit等参数,显示计算图表;c.自动设置:提供预设的系统配置供使用者选择。Ø 水环境控制模块:包括温度监测控制模块和溶解氧监测控制模块。可单独调控CO2/pH。a.温度监测控制模块包括温度传感器、潜水泵、不锈钢散热管等。温度传感器Pt1000测量范围-50℃~180℃,精度±0.15℃;b.氧气监测控制模块包括荧光光纤氧气传感器、电磁阀、气石等,模块通过控制电磁阀加氧或者加氮以控制水体处于过氧或者缺氧状态。c.CO2/pH监测控制模块包括控制器主机、pH计及探头、电磁阀、气石及CapCTRL调控软件等,通过监测pH值间接确定水中CO2含量并调节控制水的pH和CO2含量并实时监测,pH值测量范围0~14,分辨率0.01。Ø 呼吸室:丙烯酸或者硼硅玻璃,内径分别62 – 240mm或者9 – 45mm可选,长度可选(主要根据水生动物的长度和体积)。还可根据动物形状及用户具体要求定制其他各种类型的呼吸室,如斑马鱼呼吸室,适用于螃蟹、蚌等其他水生动物的呼吸室等。Ø 潜水泵:静态游泳室有5L/min和10L/min两种流速可选,与呼吸室的容积相匹配。Ø 游泳室:包括外部水浴池、活动室、马达、潜水泵等,不同型号技术指标如下表:
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  • 型号:Oxylet品牌:panlab动物代谢分析系统由不同的传感器组成,并为每一种动物都整合了大量的信息。动物代谢测量分析系统可以自动地,无干涉地长期对大量的动物进行监测(24小时甚至连续几天)。动物代谢测量分析系统同时大鼠和小鼠在笼的居住环境中监测几组生理和行为的参数。 动物代谢分析系统Oxylet 是一套模块化的系统,研究者可选择性地对动物的呼吸代谢(O2消耗和CO2产出)、饮食与饮水量、运动活性和站立行为等进行分别监测,并将研究数据结合起来进行分析。动物代谢分析系统Oxylet的动物笼采用Allentown Caging Equipment(ACE)生产的标准动物笼体并进行进一步加工。笼体耐高温高压处理,便于**清理。笼体以外的其它配件:密闭笼盖、网格地板、饮食和饮水槽等,都可以单独定制。特别是,独特设计的密闭笼盖可以改变动物笼的空间,使一套呼吸检测系统可以同时适用于大鼠和小鼠实验。动物代谢分析系统Oxylet可监测参数包括l 饮水与喂食(数量和模式)l 新陈代谢的表现(氧气的消耗和二氧化碳的排出)l 在居住笼中的活动l 转轮跑台等活动(可选)1.饮食与饮水监测: Panlab自主研发的灵敏重力传感技术取代了传统的外置电子秤来对动物饮食饮水量进行监测。传感器、电信号放大器和数模转换器等灵敏元件被完全整合在笼体下部的金属底座(Platform)内。Platform面板提供了完整的操作按钮,并有LED显示屏显示当前的数据。饮食、饮水槽的重量变化,通过巧妙设计的导力支架被平台内的传感器接收,其中食物和水的测量精度分别高达0.02g和0.01g!实际测量中的系统扰动误差值也分别控制在0.02g和0.01ml以内! 饮食槽和饮水槽分别采用了巧妙的回收设计,将动物进食过程中泄漏的食物和水回收并从真实数据中自动去除,大大提高了长期记录的数据精度。综合以上性能特点,使Panlab Oxylet系统可以真正用于小鼠的摄入代谢长期监测。为了满足特定的研究需要,如研究动物对不同实物的偏好和饮食模式等,其中的饮食和饮水槽还可以分别互相替换,例如改装两个饮食槽、两个饮水槽。2.呼吸代谢检测: 动物代谢分析系统Oxylet呼吸代谢的测量原理是通过检测动物呼吸气体中O2和CO2成分的变化间接的计算出动物能量的消耗, 这也是目前实验室用于啮齿类动物能量代谢检测常用的方式。 动物代谢分析系统Oxylet的气体流量控制器保证在密闭笼体中维持恒定的空气流量,流速可以在0至20L/min内连续**地设定。流速的**调节,保证了无论动物处于剧烈运动还是休眠状态,都可以得到十分有效的呼吸代谢数据。该流量控制器一般为2通道或4通道设计,例如一款4通道Oxylet流量控制器可以独立地分别控制4个笼体的空气流动。通过独特的笼盖设计,使笼体内的空间根据实验动物的不同而改变,分别适用于大鼠和小鼠。 动物代谢分析系统主要特点: l 先进化设计动物代谢研究系统l 市面*变通的体系l 硬软件设计友好,操作简便l 标准饲养笼提供动物舒适环境,使其笼内行为正常l 所有饲养笼无需作任何修改l 小鼠与大鼠组合系统,可进行**的研究◆饮水取食行为◆尿液与粪便的产生量◆间接量热,可对动物呼吸代谢进行研究(包括O2消耗,CO2产生,呼吸交换率,笼内温度变化等)◆动物在笼内的运动监测和记录◆转轮运动l 连续数日进行短期/长期监测l 能多只动物同时检测l 得到食物和液体消耗量,mini0.01g或ml,同时能记录排粪和排尿量系统配合动物代谢测量分析系统软件可进行实验设计、数据记录和分析过程。动物代谢监测系统有自己的标准组成部分。这些部分模块化地结合和组成起来,并根据您不同的需要为您的科研提供有效的工具 经过流量控制的气流被采样输入至系统中核心的部件&mdash &mdash 气体成分分析仪。分析仪中安放了灵敏的光电二极管氧气探头、和红外感应二氧化碳探头来精准监控气体成分的改变,采集精度达到*高的0.01%。该系统还能在一些特殊的研究场合使用,如新生大鼠的微弱呼吸代谢检测、于Treadmill跑步机运动同步的能量消耗检测等。Oxylet软件能自动计算平均氧气消耗(VO2)、平均二氧化碳排量(VCO2)、以及呼吸商(RQ=VCO2/VO2),并自动按以下公式推算换能率:EE=(3.815+(1.232xRQ))xVO2x1.44&bull 热量检测仪能测量O2 消耗量(VO2), CO2产生量 (VCO2), 呼吸交换率(RER), 热量的产生以及温度。&bull 量热计直接测量和储存实验时间日期,笼内O2 和 CO2 浓度,空气流速和温度(以每个笼为单位),计算VO2, VCO2,RER 和 热量。&bull 量热计特殊的动物笼能连接空气进气管,出气管,独立的样品连接以及可选的温度传感器。&bull 呼吸代谢检测仪高精度传感器能准确测量O2, CO2 浓度,温度和气流控制。3.运动活性和站立(Rearing)监测 动物代谢分析系统Oxylet系统通过位于笼体底部四脚的振动传导装置以及位于Platform上相应位置的运动传感器感受动物运动活性;通过架设独立的一对红外感应条来监测动物站立行为。平台内的运动传感器能感受到动物非常微小的活动,可**地用于小鼠活动监测。红外感应条作为附加模块,可以为有站立行为研究需要者选购。动物活动性数据可以直接导入计算机中由专门的软件模块METAACT分析和生成数据图表,也可以在每个笼子下方Platform的LED显示屏中实时查看到。两种运动传感器:-- 在X,Y,Z三维方向上,红外光柱传感器支架包围饲养笼---在笼盖顶端,安装红外热传感器,用于监测总运动 为实现运动测量,动物笼放在红外光柱传感器支架内。光柱传感器安装在X和Y方向上,此外可以补充可调整的高度Z(垂直于X),用于站立指示器。光柱被截断的状态随着动物的运动而变化。每个变化都将登记为一次计数。这意味着如果长久性截断光柱将不被计数。 通过安装在笼盖上的红外位移传感器,能方便的测量饲养笼内的大小鼠或其他小型实验动物的总运动。可以在任何光线条件下测量运动。测量甚至可以在全黑的情况下进行。传感器记录一个或多个物体运动,是通过感应体热图进行的,也就是说通过红外辐射,然后将其空间位移作为时间的函数。这种方法能确定笼内的运动并进行定量。这甚至能记录一个只历时几个毫秒的运动。动物代谢分析系统订购信息您可以任意定制满足您研究需要的Oxylet代谢检测系统您需要多少只动物同时检测?其中多少只大鼠、多少只小鼠?您需要检测那些数据?其中多少只需要呼吸代谢检测?多少只需要饮食饮水监测?您需不需要为特殊形态的食物或饮料(粉状食物、粘稠液体)制定饮水槽或饮食槽?您需不需要开展2种食物或2种饮料的偏好研究?您需不需要监测动物的站立行为?您需不需要用于跑步机TreadMill或者用于新生大鼠的呼吸代谢监测?非常期待您告诉我们您的需求!
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  • 静息式人体能量代谢测量仪静息式人体能量代谢测量仪用于测量能量代谢,测量精度较高。在测量时,受试者佩戴面罩,可以进行高精度、实时的测量安静状态下的指标,主要指标有基础代谢率、静息代谢率、呼吸率、耗氧量、CO2产生量等。能量代谢是生命的基本形式与特征,在广泛的临床和研究中,间接量热法仍然是测量能量消耗和底物氧化的金标准。人体能量代谢舱采用间接量热法,通过测量在代谢舱气体中O2(氧气)和CO2(二氧化碳)浓度改变和气体量变化,计算受试者O2的消耗量和CO2产生量。系统可无扰、连续、实时计算人体能量代谢消耗及三大供能营养物质(糖、脂肪、蛋白质)消耗速率。测量指标:■ 基础代谢率■ 静息代谢率■ 呼吸率■ 久坐活动最大耗氧量及二氧化碳量 人体能量代谢舱应用肥胖和2型糖尿病 运动生理学和运动科学 营养学 年龄、性别和寿命的代谢研究 临床调查 食物心理学 制药 儿童的新陈代谢和能量消耗 睡眠 昼夜节律 热调节
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  • 人体能量代谢实验室由气体发生与抽样系统、气体分析系统(包括双通道氧气分析仪、CO2分析仪及水汽分析仪等)、数据采集与处理系统等组成,采用黄金标准的间接测热法,被测者可自由活动(代谢舱式)或佩戴呼吸面罩(或罩蓬),并可选配红外热成像、活动强度与体温记录仪等,从而全面测量人体在不同状态下的能量代谢水平,以研究人类对不同生态环境条件包括生存限制条件与胁迫的响应(适应)、能量的获取与分配(用于维持性消耗和生产性消耗)、及其对人类福祉健康(包括人类生存与繁衍)的意义,如不同食物及其进食模式的能量代谢研究、不同栖住条件包括现代交通如铁路及汽车环境条件的能量代谢响应、肥胖症及相关代谢疾病(如心血管疾病、糖尿病、骨质疏松、部分癌症等等)的能量代谢研究等。主要技术特点如下:1) 模块式结构,自由组合、灵活配置,具备强大的可扩展性,可方便组合用于实验动物等的能量代谢测量2) 流通式测量技术,实时观测分析3) 模块式差分CO2、O2及水汽分压测量系统,可选配一体式三参数气体分析仪4) 可选配呼吸面罩或罩篷5) 快速响应,气体分析响应时间低于1秒,从而可以即时反映呼吸的瞬间变化6) 具备可佩戴式活动数据采集器,自动采集三维活动数据、温度(体表温度)、湿度(体表湿度)等7) 可选配红外热成像单元,用于成像测量体表及环境温度分布情况等,以研究分析体表散热温度分布与环境温度的关系等8) 可选配高光谱成像系统,用于皮肤表型分析、病理切片高光谱成像等。9) 可用于生物医学、转化医学、临床诊断测量、运动生理学、环境生理学研究等主要技术指标:1. 差分氧气分析模块:燃料电池O2分析技术,不受水汽、CO2及其它气体的影响,测量范围1-100%,分辨率0.0001%,低噪音高稳定性,精确度优于0.1%,响应时间小于7秒,24小时漂移低于0.01%,20分钟噪音低于0.002%pk-pk;温度、压力补偿,4通道模拟输出,16bit分辨率;数码过滤(噪音)0-50秒可调,增幅0.2秒,内置A/D转换器分辨率24 bits;可同时测量温度(测量范围0-60℃,分辨率0.001℃)和气压(测量范围30-110kPa,分辨率0.0001kPa);具两行文字数字LCD显示屏,具背光,可同时显示氧气含量和气压;2. 二氧化碳测量分析:双波长非色散红外技术,测量范围0-5%或0-15%两级选择(双程),内置数据采集系统,实时测量,响应时间小于1秒,分辨率优于0.0001%或1ppm(可达0.1ppm),精确度1%,建议气流5-2000ml/分钟,噪音小于2ppm,24小时漂移低于0.002%,温度、气压补偿,采样频率10Hz;具两行文字数字LCD显示屏,具背光,可同时显示CO2含量和气压;4通道模拟输出,16bit分辨率,具数码过滤(噪音) 3. 水汽测量分析:薄膜电容性传感器( thin-film capacitive sensor),测量单位为相对湿度或露点温度或水汽分压,测量范围0-100% RH,分辨率0.001% RH、0.01摄氏露点温度,精确度1%,恒温下漂移低于0.01%每小时4. 气体二次抽样单元:包括一个泵、针阀(控制进出泵体的气流)和气流计(0-2000ml/m);隔膜泵,滚轴马达,最大流速2-4L/min;热桥式气流计,分辨率1ml/min,精确度2%;模拟输出12 bits5. 数据采集单元,12通道,8个模拟输入,16bit分辨率;4个温度输入,分辨率0.001摄氏度;8个数字输出用于系统控制,1个16bit计数器,2通道电压输出,脉冲宽度调制;6. 软件可在线显示和分析数据7. 热敏电阻探头用于测量呼吸室内温度值和空气温度:测量范围-5-60℃,分辨率0.001℃,绝对精确度0.2℃,BNC连接,探头直径2.5mm;8. 气流发生控制监测单元:流量75-500L/min,分辨率1L/min,精确度2%满量程;9. 可佩戴式数据采集器:温度测量范围-40°C-125°C,精确度0.2°C;湿度测量范围0-100%,精确度±1.8%;三维加速度传感器(活动监测)测量范围±15g,精确度±0.15g,具OLED彩色显示屏显示测量数据及图表,蓝牙通讯主要参考文献:1) Edward L. Melanson etc. A new approach for flow-through respirometry measurements in humans. American Journal of Physiology-Regulatory, Integrative and Comparative Physiology, 20102) Rachel R. Markwald etc. Impact of insufficient sleep on total daily energy expenditure, food intake, and weight gain. PNAS, 20123) Kate Lyden etc. Estimating Energy Expenditure Using Heat Flux Measured at Single Body Site. Med Sci Sports Exerc. 20144) Andrew W. McHill etc. Impact of circadian misalignment on energy metabolism during simulated nightshift work. PNAS, 2014附、EcoTron人体能量代谢舱 人体能量代谢舱为舱体式人体能量代谢测量观测系统,主要由代谢舱或气候舱、CO2/O2分析仪、气体循环抽样系统等组成,可以测量观测人体在自然或运动状态、不同干预条件下能量消耗生理生态,是人体能量代谢监测的“金标准” ,应用于肥胖、糖尿病、内分泌代谢、营养学、不同环境模拟生理学、衰老与代谢、运动生理学、中医治疗过程观测等领域。 易科泰生态技术公司提供人体能量代谢舱全面解决方案,主要技术特点:1) 多样化气体分析监测系统,包括CO2、O2、H2O(水汽),可选配流通式CO2/O2分析传感器或扩散式CO2/O2分析传感器2) 可选配不同类型代谢舱,如简单的带气体循环的气密舱或环境模拟控制的气候舱,气候舱可对温湿度、光照及CO2进行调控,智能LED光源可进行昼夜自动模拟、有云天气模拟等3) 可选配集装箱式气候舱,方便移动运输,可以在任何地点、任何环境条件下进行生态环境模拟实验观测4) 可选配红外热成像观测单元,在线观测分析体表散热、体温时空动态分布状况、呼吸、生理生态与心理动态分析等 5) 可选配可穿戴式体温与活动数据采集器,高时间分辨率监测身体不同部位三维活动、多点体温、及出汗情况等
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  • 仪器简介:新陈代谢(metabolism)是生命的最基本特征,其中光合作用是植物最为重要的特征,而呼吸代谢是作为异养生物的动物最为重要的特征;前者(植物)吸收CO2并利用太阳能合成有机化合物(淀粉等碳氢化合物)同时放出氧气,后者(动物)摄入植物合成的有机化合物同时吸入氧气,然后消化分解,通过呼吸呼出CO2。通常把动物在一定时间内CO2与O2的消耗量的比值叫做呼吸商(RQ),呼吸商随动物食物成分的不同而有一定范围的变化,可以反映哪一类营养物质是动物当时能量的主要来源,若食物主要成分是糖类则RQ接近于1,若食物成分主要是脂肪,则RQ接近于0.7。通过测量动物CO2的呼出量及耗氧量,可以知道动物的呼吸代谢情况。 另有小型动物、中小型动物、中型动物、大行动物的呼吸代谢测量系统供选择。技术参数:1. 氧气分析测量:范围0-100%,分辨率0.0001%,精确度优于0.1%,响应时间小于7秒,24小时漂移低于0.01%,20分钟噪音低于0.002%pk-pk,温度、压力补偿。另有双通道高精度氧气分析测量仪备选 2. 二氧化碳分析测量:范围0-5%或0-15%两级选择,分辨率优于0.001%或1ppm,流量5-2000ml/分钟,噪音小于2ppm,24小时漂移低于0.002%,通过软件温度补偿 3. 超高精度二氧化碳分析测量(备选):用于测量微小生物(如果蝇等)或蜱螨类微小动物的呼吸代谢,测量范围0-0.5%,分辨率达0.1ppm 4. RH-300水气测量仪(备选):测量范围0.2%-100%,分辨率0.001% 5. SS3气体二次抽样单元:包括一个泵、针阀(控制进出泵体的气流)和气流计(0-2000ml/m) 6. 昆虫玻璃气室:超低二氧化碳和水气吸收或通透性,火焰抛光,Viton?超低渗透性垫圈主要特点:用于精确测量昆虫等动物呼出二氧化碳量及耗氧量等,并可计算呼吸商,广泛应用于与昆虫等动物呼吸代谢有关的研究如病虫害防治、预防医学研究实验、昆虫等动物生态学等。系统由二氧化碳分析仪、氧气分析仪、多通道气路转换器、气流控制器、数据采集器及程序软件、气室(呼吸室等组成)。可根据研究内容及经费预算定制单通道至最多8通道(可同时测量7个动物的呼吸代谢)系统,或选择同时测量CO2、O2、RQ及H2O,亦可根据要求只选择测量CO2或O2的测量系统。
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  • 鱼类及水生无脊椎动物呼吸代谢测量系统是由丹麦哥本哈根大学和奥尔堡大学研制的世界上著名的、广泛应用的水生动物特别是鱼类的呼吸测量仪器,主要用于鱼类、水生无脊椎动物、鱼卵及其胚胎乃至浮游生物的耗氧量测量。广泛应用于海洋淡水鱼类等水生生物生态学、水体环境毒理学、水产养殖、鱼类行为生理生态、水生动物发育生态及水族箱等研究。 鱼类及水生无脊椎动物呼吸代谢测量系统采用了“间歇式”呼吸测量法,集合了“开放式”呼吸测量法测量时间长和“封闭式”呼吸测量法简易的优点,同时克服了“开放式”时间解析度差、“封闭式”不能连续长时间测量的缺点。“间歇式”测量的呼吸室放置在水浴槽(周边水体)内,与两个潜水泵——一个循环泵和一个交换泵相连。循环泵可以确保呼吸室内水体的均一且保证有足量的水流经传感器,而交换泵可以使周边水体与呼吸室内水体进行交换。测量时交换泵关闭,此时呼吸室类似于“封闭式”,然后由计算机控制开启交换泵,周边水体被泵入呼吸室从而使氧气水平达到测量前的水平。整个过程分成3个步骤:测量、水体交换、等待,测量时循环泵开启、水体交换时交换泵开启循环泵关闭,等待时交换泵关闭循环泵开启,每10分钟即可测量1次。如此以来,像“开放式”呼吸测量一样,实验可以无限期地进行下去,从而进行长时间的实验分析测量。并且“间歇式”呼吸测量法有很高的时间解析度,可以反映突然的耗氧量变化。如下图为幼体虹鳟鱼的呼吸代谢测量,可以看出:在开始时由于处理鱼时造成的应激反应,耗氧率很高,随后即达到一个较低的平稳水平——相当于基础代谢率。 在每个测量期,由于动物的呼吸耗氧,溶解氧浓度随着测量时间的延长而降低并呈直线相关关系。动物耗氧率(每小时每公斤体重消耗的毫克氧气)等于相关曲线的斜率乘以呼吸室的净体积除以动物的体重。 功能特点 l “间歇式”呼吸测量法,集合了“开放式”呼吸测量法测量时间长和“封闭式”呼吸测量法简易的优点,同时克服了“开放式”时间解析度差、“封闭式”不能连续长时间测量的缺点;l 溶解氧测量采用荧光光纤氧气测量技术,测量精度高、稳定性强、无氧耗;l 呼吸测量室有静态呼吸室和动态呼吸室/游泳室,分别用于测量标准代谢(SMR)和不同游泳速度的活动代谢(AMR);l 全自动化控制、记录及分析数据,简单易用;潜水泵开闭的控制及氧气信号的获取均通过蓝牙的方式,远程无线传输能够有效避免多通道线缆连接的繁琐和潜水泵工作时产生的噪音对使用者的影响。l 呼吸室高度定制,可根据水生动物的形态、大小定制各种形状(如水平、立式)、各种尺寸的呼吸室。 配置方案 系统主要包括多通道荧光光纤氧气测量主机及传感器、静态呼吸室、AutoResp自动控制及分析软件、水环境控制模块及其他配件或备选件。根据需求,有单通道、四通道、八通道及更多通道测量系统,可以同时连接多个呼吸室以测量多个斑马鱼的呼吸代谢情况。u 单通道系统:由单通道荧光光纤氧气测量系统、1个呼吸室、两个潜水泵、管路等配件组成。可选配游泳室及其他配件用于不同游泳速度下的活动代谢研究,还可选配温度及氧气监测控制模块。 u 四通道系统:由四通道荧光光纤氧气测量系统、4个呼吸室、8个潜水泵等配件组成,可选配游泳室及其他配件用于不同游泳速度下的活动代谢研究,还可选配温度及氧气监测控制模块。u 八通道系统:由两个四通道荧光光纤氧气测量系统、8个呼吸室等组成,可选配游泳室及其他配件用于不同游泳速度下的活动代谢研究,还可选配温度、氧气监测控制模块。 技术指标 ? 荧光光纤氧气测量系统:包括四通道测量主机、粘贴式氧气传感器及温度传感器。高时空分辨率,蓝牙通讯,可在线测量水体和空气中的氧气,可长期在线监测,零氧耗、稳定性极强。a. 氧气测量范围0 – 100%或0 – 45ppm;b. 检测极限0.03%或15ppb;c. 温度、盐度、气压实时补偿,不受电磁信号干扰、实时记录、显示呼吸室内氧气随时间的变化。? AutoResp自动控制及软件:自动计算显示耗氧率、相关系数R2,实时记录、显示耗氧率随时间的变化;实时记录、显示温度随时间的变化,测量数据自动存储成Excel格式文档,原始数据自动存储成Txt格式文档。a. 即时切换测量方法和调整间歇式呼吸测量法的测量/交换时间;b. 数据后分析:自动计算SMR、Pcrit等参数,显示计算图表;c. 自动设置:提供预设的系统配置供使用者选择。 ? 水环境控制模块:包括温度监测控制模块和溶解氧监测控制模块。可单独调控CO2/pH。a. 温度监测控制模块包括温度传感器、潜水泵、不锈钢散热管等。温度传感器Pt1000测量范围-50℃~180℃,精度±0.15℃;b. 氧气监测控制模块包括荧光光纤氧气传感器、电磁阀、气石等,模块通过控制电磁阀加氧或者加氮以控制水体处于过氧或者缺氧状态。c. CO2/pH监测控制模块包括控制器主机、pH计及探头、电磁阀、气石及CapCTRL调控软件等,通过监测pH值间接确定水中CO2含量并调节控制水的pH和CO2含量并实时监测,pH值测量范围0~14,分辨率0.01。? 呼吸室:丙烯酸或者硼硅玻璃,内径分别62 – 240mm或者9 – 45mm可选,长度可选(主要根据水生动物的长度和体积)。还可根据动物形状及用户具体要求定制其他各种类型的呼吸室,如斑马鱼呼吸室,适用于螃蟹、蚌等其他水生动物的呼吸室等。 ? 潜水泵:静态游泳室有5L/min和10L/min两种流速可选,与呼吸室的容积相匹配。? 游泳室:包括外部水浴池、活动室、马达、潜水泵等,不同型号技术指标如下表: 应用案例 1. 加拿大麦克马斯特大学(McMaster University)的Du等人使用鱼类呼吸代谢测量系统测量了污水处理厂下游两处(50m和830m)的蓝腮太阳鱼的耗氧率。发现受污染区域蓝腮太阳鱼的标准代谢率相较于无污染的参照区域较高,即代谢成本升高。但代谢成本升高也伴随着氧气吸收、传递和利用等方面的生理补偿性调整,如鳃表面积扩大,血氧亲和力降低,离体肝线粒体氧化磷酸化能力增强等等。该论文发表在2018年的《Environmental Science & Technology》(1区,IF = 6.653@ 2017-2018)杂志上。题目为《Metabolic costs of exposure to wastewater effluent lead to compensatory adjustments in respiratory physiology in bluegill sunfish》。2. 捷克科学院脊椎动物生物研究所Reichard等人使用鱼类呼吸代谢测量系统测量了存在干旱梯度的假鳃鳉属8个自然种群的静态代谢率和最大代谢率,并以此计算代谢范围,用以研究其寿命与老化的种内差异。该论文发表于2016年的《Evolution》(2区,IF = 3.818@ 2017-2018)杂志,题目为《Repeated intraspecific divergence in life span and aging of African annual fishes along an aridity gradient》。
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  • 美国Sable公司的多通道果蝇能量代谢测量系统用于精确测量果蝇等昆虫乃至其它动物呼出二氧化碳量及耗氧量等,并可计算呼吸商、同步化监测昆虫活动及其与能量代谢的关系,以及与其它行为模块兼容研究分析睡眠代谢等,广泛应用于果蝇及其它小型昆虫等动物能量代谢有关的研究,如遗传学、神经科学、营养学、肿瘤学、生物节律、睡眠代谢、肥胖、二型糖尿病和心血管疾病等生物医学及预防医学研究实验,以及其它昆虫病虫害防治、昆虫生理学、生态学等。系统由二氧化碳分析仪、氧气分析仪、多通道气路转换器、气流控制器、数据采集器及程序软件、气室(呼吸室)等组成。可根据研究内容及经费预算定制8通道(可同时测量7个动物的能量代谢)或更多通道如16通道等观测系统,或选择同时测量CO2、O2、RQ及H2O,亦可根据要求只选择测量CO2或O2的测量系统。 左图为完全模块式果蝇代谢系统示意图(来自美国Scripps研究所),右图为高集成性的MAVEn&trade 果蝇能量代谢系统(来自长春中医药大学) 功能特点:1) 模块式结构,具备强大的系统扩展功能和灵活多样的实验配置,是目前世界上果蝇能量代谢研究应用最广、发表论文最多的仪器系统2) 标准配置为8通道,可扩展为16通道、24通道或更多通道,应用于果蝇等微小昆虫或其它微小生物能量代谢测量3) 高灵敏度、高精确度O2/CO2分析仪,是目前世界上唯一可直接对单个果蝇等微小生物在线实时分析(开放式分析)的仪器系统4) 可通过选配AD-2红外活动监测装置,实时同步化监测果蝇等活动强度(昆虫活动呼吸室置入红外活动监测仪上,昆虫的任何活动都会导致反射红外光强度的细微变化,这种细微的变化经检测器监测到并加以放大,转变成电压信号经由数据采集器采集和分析,最终反映昆虫的活动状况)5) 可选配温度调控系统进行温度控制,以及FLIC果蝇取食行为监测模块监测其饮食行为等。6) 可以设置不同的测量方法,如封闭式、开放式、抽样流动注射等测量技术7) 可选配红外热成像监测模块,同步监测昆虫体温8) 可以其它果蝇行为分析模块兼容,如DAM果蝇行为监测系统,进行睡眠等行为与代谢分析。技术指标:1) 氧气分析测量:氧气测量范围0-100%,分辨率0.0001%,精确度优于0.1%,响应时间小于7秒,24小时漂移低于0.01%,20分钟噪音低于0.002%pk-pk;温度、压力补偿,4通道模拟输出,16bit分辨率;数码过滤(噪音)0-50秒可调,增幅0.2秒,内置A/D转换器分辨率24 bits;可同时测量温度(测量范围0-60℃,分辨率0.001℃)和气压(测量范围30-110kPa,分辨率0.0001kPa);具两行文字数字LCD显示屏,具背光,可同时显示氧气含量和气压;大小33x25x10cm,重量约4.5kg。另有双通道高精度氧气分析测量仪备选。2) 高精度差分氧气分析仪(备选),适于果蝇等微小昆虫的开放式在线呼吸代谢测量,测量范围0-100%,精度0.1%,分辨率0.0001%3) 二氧化碳分析测量(CA-10):双波长非色散红外技术,测量范围0-5%或0-10%两级选择(双程),内置数据采集系统,实时测量,响应时间小于1秒,分辨率优于0.0001%或1ppm(可达0.1ppm),精确度1%,建议气流5-2000ml/分钟,噪音小于2ppm,24小时漂移低于0.002%,通过软件温度补偿,采样频率10Hz;具两行文字数字LCD显示屏,具背光,可同时显示CO2含量和气压;4通道模拟输出,16bit分辨率,具数码过滤(噪音);大小33x25x10cm,重量约4.5kg4) 超高精度二氧化碳分析测量(备选):差分非色散红外气体分析仪,用于在线测量果蝇等微小生物或蜱螨类微小动物的能量代谢,测量范围0-3000ppm,分辨率达0.01ppm,精确度1%5) RH-300水气测量仪(备选):测量范围0.2%-100%(相对湿度)、分辨率0.001%(相对湿度),露点温度-40~40℃、分辨率0.002℃(露点温度),水汽密度0-10µ g/ml、分辨率0.0001µ g/ml,水汽压力0-20kPa、分辨率0.01Pa;模拟输出16 bits,建议气流速度5-2000ml/min,具两行文字数字LCD显示屏,具背光,可同时显示水汽含量和温度6) SS4气体二次抽样单元:包括一个泵、针阀(控制进出泵体的气流)和气流计(0-2000ml/m);隔膜泵,滚轴马达,最大流速2-4L/min;热桥式气流计,分辨率1ml/min,精确度2%;模拟输出12 bits;重量约2kg7) 气路转换器:8通道(包括一个Baseline通道),采样频率10Hz8) UI-3数据采集器,12通道,8个模拟输入,16bit分辨率;4个温度输入,分辨率0.001摄氏度;8个数字输出用于系统控制,1个16bit计数器,2通道电压输出,脉冲宽度调制9) 昆虫玻璃气室:超低二氧化碳和水气吸收或通透性, 直径33mm,标配包括50mm、100mm两种长度(可选配其它长度),气路接口OD3.2mm,特殊设计的双通(两端开通)密封盖和挡板装置,以使气流均匀分布10) 微型呼吸室:呼吸室及密封盖均为硼硅玻璃材质,用于果蝇等微小昆虫及昆虫卵等的呼吸测量,直径9.0mm,体积0.5-1.0ml,气路接口OD1.5mm,硼硅玻璃密封盖11) 红外活动监测(可选配):红外发射与检测技术,900nm近红外光,不会被昆虫察觉而造成干扰,也不会产生明显的热效应,用于监测0.0005-1g的各种昆虫、蜱螨等无脊椎动物的活动状态,以研究昆虫等动物的生理生态、昆虫活动与温度的关系、昆虫活动与呼吸代谢的关系、昆虫健康状况及生理状态、杀虫剂对昆虫的影响及最小致死量、临界热极值CTmax(critical thermal maximum)、不连续气体交换DGC(discontinuous gas exchange cycle)等。12) Maven高通量昆虫能量代谢测量模块:该模块可同时测量16通道的昆虫呼吸室,高度集成性,涵盖了呼吸室、RM8、Model840、MFC-2及数据采集系统UI-3和ExpeData软件等。 13) 专业技术配置与培训,包括封闭式、开放式、抽气式、推气式、抽样流动注射法等不同技术装配与操作技术培训。应用案例: 2021年底,美国斯克利普斯研究所Tomchik教授团队在《Nature Communications》发表了关于神经纤维瘤蛋白通过神经元机制调控果蝇代谢“Neurofibromin regulates metabolic rate via neuronal mechanisms in Drosophila”的论文。研究采用果蝇睡眠和活动代谢监测系统(SSI果蝇能量代谢系统)监测果蝇的代谢率和活动来研究Nf1突变如何导致果蝇的多动症、神经元回路功能障碍和代谢改变(参见下图)。 原文Fig3. 昼夜光周期中Nf1的损失增加了代谢率。a:果蝇呼吸代谢监测系统示意图;b和c为Nf1P1突变体和wCS10对照组的CO2产量(排放率);d和e为Nf1P1突变体和wCS10对照组的耗氧率;f为 Nf1P1突变体和wCS10对照组的呼吸商;g和h为Nf1 RNAi与杂合对照品系的CO2产量;I与J为Nf1 RNAi与杂合对照品系的耗氧率;k. Nf1 RNAi与杂合性对品系呼吸商。 为了深入了解代谢表型的昼夜参数和机制基础,通过SSI果蝇能量代谢系统测量氧气消耗(VO2)和二氧化碳产量(VCO2), 24小时光周期Nf1P1突变体的VCO2和VO2均高于对照组(Fig3b,d), Nf1P1突变体日间和夜间的总代谢率均高于对照组(Fig3c,e)。同样,当使用nSyb-Gal4敲掉Nf1泛神经元时,发现VCO2和VO2均高于对照组(Fig3g-j),而且呼吸商(RQ)均显著下降(Fig3f,k)。RQ降低与内源性脂肪储备利用率增加一致,表明Nf1的丧失可能会增加脂肪利用率。总体而言,这些数据为Nf1在代谢调节中的作用提供了独立的支持,表明它在24小时光周期内是一致的,并表明它可能是由脂肪稳态改变引起的。北京易科泰生态技术有限公司与美国Sable等国际知名能量代谢测量技术公司合作,为国内生物学、生物医学、运动医学、环境医学、临床医学研究提供全面能量代谢研究技术方案和能量代谢实验室方案:SSI大鼠、小鼠等实验动物能量代谢测量技术畜禽能量代谢测量技术斑马鱼能量代谢测量技术人体能量代谢测量技术Foxbox超便携能量代谢测量技术动物活动与生理指标(体温、心率等)监测技术测量参数包括:氧气消耗量(VO2)、二氧化碳产量(VCO2)、呼吸商(RQ)、能耗(EE,包括REE、AEE、TEE等)、热传导速率(Ct)、日代谢率(DEE)、最大代谢率(MRmax)、呼吸水分丧失(EWL)、能耗效率、EWL/RMR(表示肺的氧气摄取能力)、定制行为学模块参数等。 产地:美国 参考文献1.Bethany A Stahl, PhD, Melissa E Slocumb, BS, Hersh Chaitin, MS, Justin R DiAngelo, PhD, Alex C Keene, PhD, Sleep-Dependent Modulation of Metabolic Rate in Drosophila, Sleep, Volume 40, Issue 8, August 2017, zsx084, 2.Botero V, Stanhope BA, Brown EB, Grenci EC, Boto T, Park SJ, King LB, Murphy KR, Colodner KJ, Walker JA, Keene AC, Ja WW, Tomchik SM. Neurofibromin regulates metabolic rate via neuronal mechanisms in Drosophila. Nat Commun. 20213.Elizabeth B.Brown, Jaco Klok, Alex C.Keene. Measuring metabolic rate in single flyies during sleep and waking states via indirect calorimetry. Journal of Neuroscience Methods, 20224.Santoro, C., O’Toole, A., Finsel, P. et al. Reducing ether lipids improves Drosophila overnutrition-associated pathophysiology phenotypes via a switch from lipid storage to beta-oxidation. Sci Rep 12, 13021 (2022).
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  • 小动物代谢与行为监测系统JK-XWD06小动物代谢与行为监测系统是一款通过对动物的饮食、饮水,站立,活动量以及活动轨迹等代谢过程和行为进行实时监测和分析的系统。该系统通过全方位地监测和分析自由活动下的动物的行为和节律,从而对动物的饮食饮水偏好,药物作用等对代谢活动的影响和控制等课题进行细致地研究。 该产品由饲养笼和采集分析系统两大部分组成。饲养笼将水槽和尿液、粪便收集器等硬件设计在笼子外面,最大限度地减少由于外界引起的实验动物应激反应。每个笼子设计有配备精密传感器的独立食槽和水槽,能精准反映食物和水的变化。红外传感器用于监测动物的站立行为、活动量和活动轨迹。 采集分析系统通过数据采集,数据处理,数据分析等模块很好地过滤实验动物身体误碰、试探引起数据的瞬变、抖动,通过数据分析生成高可靠性和准确性的统计数据、图表和行为模式轨距图,一键导出数据或图表便于研究人员直接引用。系统参数:消耗量,剩余量,站立次数,活动量,活动轨迹,统计图,停留统计图,3d轨迹图,热力图。*可扩展:可扩展为饮食饮水代谢监测实验和糖水偏好监测系统,可加配多通道转轮实验 性能特点:易扩展性:多通道支持(128通道)易操作:可设置超长实验时间,一键添加所有通道设备和动物,一键开启和结束所有实验。双水槽容量自定义:250ml(标配)多维度:实时饮水量检测,活动量、运动轨迹和站立行为监测高精度:饮水测量精度0.01ml精确性:独特数据算法过滤抖动数据多适应性:软件交互平台运行无限制,可适用于windows,苹果系统,安卓系统。易搭建:物联网无线组网,无需组搭配网,开机即用。易交互:人机可视化交互界面,图表实时动态显示。易分析:无需停止实验,实时导出或者查看分析当前或者历史数据和图表,并可自定义时段查看数据易清洁:内外笼的双层设计方便实验完成后清理笼子低温保持:将动物排泄的粪便和尿液自动分离和收集,低温保持可有效防止排泄物的水分挥发。*可选配:视频监控仪(一键读取数据关联视频) 技术参数:饲养笼尺寸:290*290*560mm饲养笼材质:食品级PMP+304不锈钢,易操作易清洗动物活动范围:200X200X150mm饮水测量精度:0.01ml活动量检测方式:XY红外热感传感器(8X8)站立检测方式:5mm红外对管8对,高度调节范围0~160mm低温保持温度设置范围:-2~45°C低温保持仪显示精度:0.1°C控制水槽电机:选配活动量采样周期:1s(可自定义)饮水采样周期:1s(可自定义)站立最小保持时间:0.1s(可自定义)
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  • 多组学围绕中心法则,在大规模水平上研究细胞、组织或生物体内DNA、RNA、蛋白质、代谢物的组成及变化规律。通过基因组转录组仅仅能预测可能发生的事,而蛋白质发挥功能,代谢物能告诉实际发生了什么,因此从整体水平上去研究人类组织细胞结构,基因,蛋白及其分子间的相互作用更加有意义,从而去研究疾病的发生发展过程,发现疾病的关键靶点,助力疾病的治疗及新药的发现产品特点1.一套系统兼容蛋白质组学和代谢组学前处理2.一份样本可同时完成蛋白质组学和代谢组学检测,节省样本3.根据方法不同,自由搭配设备,日处理量可满足5台、10台、20台以上质谱检测所需,大大提高了检测通量。4.标准化的操作,减少人为引入的实验误差,提高样本之间的平行性。5.组学前处理本身具有实验复杂,且周期长的难点,自动化智能化的样本及信息流转,增强了实验的可靠性及可追溯性。6.检测样本多来源于临床样本,全封闭抗污染的设计,防止样本交叉污染的同时,保护人身安全。应用场景应用于科研服务公司、蛋白组学检测、代谢组学检测、临床质谱技术参数序号仪器名称数量1液体工作站12正压模块13耗材堆栈14加热振荡器15离心机16离心浓缩机17封膜机18撕膜机19冻存管开盖机110底部二维码扫描仪111酶标仪112-20℃冰箱113氮吹仪114机械臂1
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  • 流式、多参数细胞/组织/类器官代谢分析仪 德国cellasys提供的灌流式、多参数细胞/组织/类器官代谢分析仪-IMOLA,是一种基于生物芯片的微生理参数测量系统,对活细胞/组织/类器官的代谢和形态进行无标记实时监测,搭配自动化灌流系统进行换液或者加药,可以实现几天或几周的连续测量,研究药物对活细胞/组织/类器官的影响以及移除药物后的恢复和再生效应。 我们的细胞/组织/类器官代谢分析仪通过生物芯片技术,可以在体外直接研究活细胞或组织、器官在培养过程种的多个参数的变化,包括细胞外酸化(pH)、细胞呼吸(pO2、pCO2)和形态学(电阻)。整个测量过程无需标记、多通道平行进行、连续检测、实时记录。 细胞/组织/类器官代谢主要是指细胞从环境中摄取营养物质,消化吸收后排放出降解物或杂质。大多数碳水化合物,例如葡萄糖,都是细胞的营养物质。在有氧条件下,葡萄糖被细胞摄取后在胞浆内转变成丙酮酸,然后进入三羧酸循环代谢,最终变成二氧化碳并产生能量;在缺氧条件下,葡萄糖在细胞内代谢为乳酸以提供能量。总体而言,细胞代谢增强时,葡萄糖的消耗增加,酸性的代谢产物也相应增加,反之亦然。此外,外界环境因素对贴壁细胞的作用经常影响到细胞的粘附和融合度,而细胞的粘附状态是与细胞骨架的组织性和膜的完整性相关的,如果受到环境因素干扰,细胞则会改变其粘附方式,可能变圆或完全脱离基底。因此,监测这些参数就能很好的了解细胞/组织/类器官内的生理状态和代谢行为。 德国cellasys的细胞/组织/类器官代谢监测仪IMOLA -IVD非常适合与于监测细胞/组织/类器官代谢过程的各种生理学指标,包括产酸,产氧,贴壁电阻,温度。可以单独控制每一个样品的溶液,分别有6个独立的灌流泵来控制每个通道的灌流系统,保证每个通道的独立性,可以连续长时间监测6种细胞/组织/类器官的代谢情况。 德国cellasys的细胞/组织/类器官代谢监测仪,采用的是芯片技术,而不是市场上通用的光学检测技术,其检测灵敏度更高,检测时间更长,而且这两个产品都有密闭的灌流系统,可以适时更换溶液,适合长时间检测细胞/组织/类器官变化,以及观察外界条件(加药等)处理后的细胞再生等效应。? 多个传感器芯片并联平行工作? 非侵入式、实时无标记监测? pH值、O2消耗率、细胞外酸度、贴壁电阻四参数同时测量? 独特的灌流系统可实现随时换液 cellasys的6通道细胞/组织/类器官代谢分析仪相对优点主要在6通道每个孔都有独立灌流和换液的功能,比较适合做长时间的观测和再生医学,以及干细胞、组织、类器官等等。应用案例1. 毒理动力学: 监测培养的活细胞的活力是阐明化学物质的毒理动力学效应的关键。汞的毒性作用是通过纤维母细胞胞外酸化率来检测的,毒素被去除后,细胞恢复了。细胞类型:3T3成纤维细胞,贴壁细胞 10%十二烷基硫酸钠溶液(7次稀释)对成纤维细胞的毒性作用可以通过细胞阻抗(Z)来解释。细胞类型:L929成纤维细胞,贴壁细胞。 有了自动灌流系统,在活体类似的情况下,可以映射到体外实验。细胞外酸化率用于评估1%十二烷基硫酸钠溶液对HepG2肝球蛋白的毒性。细胞类型:Hep-G2肝癌球体细胞 表皮(RhE)是在保持临界气液界面的形成的,实时测量跨表皮细胞层电阻(TEER).细胞类型:人类表皮细胞(RhE), transwell细胞小室2. 药物开发 可以研究新药对细胞代谢和细胞形态的影响。测定了抗肿瘤药物牛蒡根素对PANC-1细胞系的影响,记录了实时生物电阻的变化。细胞类型:PANC-1人胰腺癌,贴壁细胞3. 环境监测 以藻类的代谢活性为指标来进行水质监测。本例显示了克氏小球藻在被苯嗪草酮污染后光合活性的降低,去除毒素后光合活性的恢复。细胞类型:chlorella kesslerialgae小球藻,悬浮细胞.4. 科学研究 胰岛,特别是产生胰岛素的beta细胞,可以在不同的营养供应条件下表现出不同的代谢活性。在再生医学研究中,beta细胞或胰岛的代谢测量可以反映其活力和功能能力。在该实验中,当暴露于相当于生理上低血糖和高血糖水平的葡萄糖浓度时,可检测到beta细胞系INS-1E的代谢活动出现明显区别变化,反应了不同条件下的胰岛素分泌。细胞类型:INS-1E,beta细胞系,贴壁细胞。 为了研究藻类生产生物燃料的潜力,可以在不同的环境条件下监测藻类的代谢活性。藻类在光照环境下,进行光合作用,产生氧气;当在黑暗的条件下,消耗更多的氧气。细胞类型:本地藻类,悬浮细胞.5. 个体医疗 为了在治疗前评估药物的有效性,可以测试药物对病人细胞的代谢学影响。6.食品安全 为了研究食品及添加剂的作用,可以监测细胞与添加剂之间的相互作用。工作原理 微生理测量法监测活细胞/组织/类器官的能量代谢活动。除了监测细胞/组织/类器官呼吸和细胞外酸化,细胞粘附和形态参数同样提供了很多关于生命活动的有价值的信息。我们的生物芯片集成了微型传感器来评估这些参数,确保了高灵敏度和稳定性,并且该方法是无需标记,并实时连续提供多个参数的数据。使用DALiA客户端3.1应用程序,可以对测量过程进行编程并记录数据。 IMOLA-IVD技术可以分析由自动化灌流系统之中的生物芯片所获取的代谢数据,数据来源于用新鲜的细胞/组织/类器官培养基或培养基的成分。细胞类型: 针对所有类型的细胞/组织/类器官培养物提供不同的合适的配件。对于特殊需要,还可以通过对生物芯片的涂层来提高培养效果。 悬浮细胞/贴壁细胞/球体/Transwell细胞培养小室
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  • 呼吸代谢检测系统 400-860-5168转4032
    小动物新陈代谢测量系统 主要用来测量小动物的氧消耗,二氧化碳生成,获得清醒动物(大鼠、小鼠)的新陈代谢参数,对新陈代谢数据进行测定分析,无须任何侵入式手术。 呼吸气体分析仪从体积描记腔体的出口和入口采集气体浓度信号。O2和CO2浓度的变化被实时监测,并被用来计算VO2(氧消耗)、VCO2(二氧化碳产生)、RQ、MR等参数。使用间接量热法来测量大鼠、小鼠的能量消耗、氧气消耗 (VO2) 和二氧化碳产生 (VCO2) 。包括人类在内的大型动物可以使用带有用于流量测量的呼吸器和用于气体分析仪的样品端口的贴合面罩最方便地进行监测。但是对于啮齿动物等小型动物,这种方法很难或不可能成功实施,而是使用代谢室代替。代谢室可以是一个密封的小型舱体,新鲜空气 (Vi) 以已知的和设定的流速流过腔室,动物在密封舱体内呼吸,消耗 O2,同时通过代谢活动产生 CO 2,密封舱体的出口气体的 O 2浓度(FoO2)会低于进气口, CO 2浓度(FoCO2)会高于进气口。调节通过腔室的流速 (Vi) 以使腔室中的 CO 2不对于积聚。在这个过程中,0.2 – 1.0% 的 FoCO2/FiCO2 差异就足够被检测到。调节腔室流量 (Vi) 直到 FoCO2 进入到检测范围。通过测量Vi、FiO2、FiCO2、FoO2 和 FoCO2 等数据,我们就可以计算出:耗氧量 (VO2)、CO2 产出量 (VCO2)、呼吸交换率 (RER) 和代谢热产量或能量消耗 (EE)。型号:GEMINI实验装置受控流量 (Vi)可调可控,并由流量计监控。气体分析仪在腔室的入口还是出口测量 O 2和 CO 2,具体取决于旋塞阀的设置。 由于代谢方程需要准确并且需要准确的入口和出口气体测量值,因此分析仪会定期在监测入口、参考气体(FiO2、FiCO2)和出口气体(FoO2、FoCO2)之间切换,使用旋塞阀选择气体样品源。这种技术可以纠正测量中的任何微小漂移或绝对不准确;得出很重要的差分值数据(FiO2 – FoO2 和 FoCO2 – FiCO2)。GEMINI型新陈代谢研究系统运行示意图主要特点: 应用于药物代谢研究及呼吸暂停(睡眠)研究,并广泛应用于药物毒力学研究; 可以根据实验需要,配置单通道、双通道、八通道、十六通道配置,同时对多只动物进行代谢测量; 软件可进行线性分析和统计,最多可同时监控8个呼吸箱体; 可根据动物的体重选择合适大小的箱体; 采用顺磁法进行氧气的测量和分析; 采用红外线频射法进行二氧化碳的测量和分析; 采用固态热能流量进行气体流量的检测; 可自动在多只体积描记箱中顺序采样; 系统可自动校准,操作方便。 配件包其他注意事项 从理论上讲,任何通过带有活体动物密封舱的气体流速都会导致 O 2下降和 CO 2增加。然而,入口/出口气体差异越大,结果就越准确(在合理范围内)呼吸代谢的计算方式,请参考: 该密封舱用作混合室,入口气流与动物(通常是微小的)呼气混合,最终达到可以在室出口处测量的平衡。为获得最佳结果,根据出口 CO2浓度来设定入口流量,以达到理想的 0.2 – 1.0% CO2差值,同时O2差异也将随之增加,会让结果更加准确; 最好使用单组气体传感器,来测量参考气体和腔室出口气体浓度。这样可以在入口/出口样本值之间进行直接比较。在原理图中,一个三通旋塞用于在监测参考气体或出口气体之间切换。可以使用一个三通电动电磁阀来代替,以通过远程控制选择样品源,使用这种方法在采样参考气体和一个或多个代谢室的出口之间多路复用一组传感器; 代谢测量和结果的单位可以使用 ml/min、ml/min/g 或 L/h/kg 或任何组合。大多数值可以通过简单的乘法或除法 进行轻松转换 请关注玉研仪器的更多相关产品。如对产品细节和价格感兴趣,敬请来电咨询!
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  • 便携式能量代谢测试仪品 牌:Breezing型 号:Pro产 地:美国 在健康管理中,基础代谢是非常重要的生理参数,约占身体能量消耗的75-95%,它会随着年龄、压力、活动水平、饮食、怀孕、疾病、药物和其他因素的改变而变化。一直以来,受检测设备和使用环境限制,人们总是习惯用能量方程来估算基础代谢。然而,能量方程在估算个体代谢时非常不准确,近四分之三的人误差超过10%,甚至造成高估或低估患者的基础代谢近1000千卡/天。Breezing Pro 便携式能量测试仪可以实测人体基础代谢,并追踪个体每天能量需求,它运用间接量热法原理,准确测量人体能量代谢,根据静息代谢(REE)、呼吸商 (RQ)、 摄氧量(VO2)、二氧化碳产生量 (VCO2)等指标,评估人体内的代谢水平与能量平衡状况,在临床医学与大众健康领域拥有广泛应用。
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  • 灌流式、多参数细胞/组织/类器官代谢分析仪—IMOLA 德国cellasys提供的灌流式、多参数细胞/组织/类器官代谢分析仪-IMOLA,是一种基于生物芯片的微生理参数测量系统,对活细胞/组织/类器官的代谢和形态进行无标记实时监测,搭配自动化灌流系统进行换液或者加药,可以实现几天或几周的连续测量,研究药物对活细胞/组织/类器官的影响以及移除药物后的恢复和再生效应。 我们的细胞/组织/类器官代谢分析仪通过生物芯片技术,可以在体外直接研究活细胞或组织、器官在培养过程种的多个参数的变化,包括细胞外酸化(pH)、细胞呼吸(pO2、pCO2)和形态学(电阻)。整个测量过程无需标记、多通道平行进行、连续检测、实时记录。 细胞/组织/类器官代谢主要是指细胞从环境中摄取营养物质,消化吸收后排放出降解物或杂质。大多数碳水化合物,例如葡萄糖,都是细胞的营养物质。在有氧条件下,葡萄糖被细胞摄取后在胞浆内转变成丙酮酸,然后进入三羧酸循环代谢,最终变成二氧化碳并产生能量;在缺氧条件下,葡萄糖在细胞内代谢为乳酸以提供能量。总体而言,细胞代谢增强时,葡萄糖的消耗增加,酸性的代谢产物也相应增加,反之亦然。此外,外界环境因素对贴壁细胞的作用经常影响到细胞的粘附和融合度,而细胞的粘附状态是与细胞骨架的组织性和膜的完整性相关的,如果受到环境因素干扰,细胞则会改变其粘附方式,可能变圆或完全脱离基底。因此,监测这些参数就能很好的了解细胞/组织/类器官内的生理状态和代谢行为。 德国cellasys的细胞/组织/类器官代谢监测仪IMOLA -IVD非常适合与于监测细胞/组织/类器官代谢过程的各种生理学指标,包括产酸,产氧,贴壁电阻,温度。可以单独控制每一个样品的溶液,分别有6个独立的灌流泵来控制每个通道的灌流系统,保证每个通道的独立性,可以连续长时间监测6种细胞/组织/类器官的代谢情况。 德国cellasys公司生产的灌流式、多参数、实时代谢监测的细胞/组织/类器官分析仪—IMOLA-IVD,是一种基于生物芯片的微生理参数测量系统,对活细胞/组织/类器官的代谢和形态进行无标记实时监测,搭配自动化灌流系统进行换液或者加药,可以实现几周的连续测量,研究药物对活细胞/组织/类器官的影响以及移除药物后的恢复和再生效应。通过生物芯片技术,可以培养大尺寸的组织器官(1cm大小)或者transwell小室培养的组织,以及商业化的组织和器官培养物。实时监测培养过程中活细胞/组织/类器官的多个参数的变化,包括细胞外酸化度(pH)、细胞O2消耗率(pO2、pCO2)、贴壁电阻(impedance)和培养基的温度。6个独立的模块可以单独控制每一个样品的溶液,分别有6个独立的灌流泵来控制每个通道的灌流系统,保证每个通道的独立性,可以连续长时间监测6种细胞、组织、类器官的生理活动和代谢情况。 细胞/组织/类器官分析仪—IMOLA-IVD,采用的是芯片技术,而不是通用的光学检测技术,其检测灵敏度更高,检测时间更长,而且这两个产品都有密闭的灌流系统,可以适时更换溶液,适合长时间检测细胞/组织/类器官的生理行为变化,以及观察外界条件(加药等)处理后的细胞/组织/类器官的再生等效应。 多个传感器芯片并联平行工作 非侵入式、实时无标记监测 细胞外酸化度(pH)、细胞O2消耗率(pO2、pCO2)、贴壁电阻和培养基的温度 独特的灌流系统可实现随时换液,可以实现几周的连续测量 可以培养大尺寸的组织器官(1cm大小)或者transwell小室培养的组织,以及商业化的组织和器官培养物 cellasys的6通道细胞/组织/类器官代谢分析仪相对优点主要在6通道每个孔都有独立灌流和换液的功能,比较适合做长时间的观测和再生医学,以及干细胞、组织、类器官等等。 工作原理 微生理测量法监测活细胞、组织、类器官的代谢活动。除了监测细胞呼吸和细胞外酸化,细胞粘附和形态参数同样提供了很多关于生命活动的有价值的信息。我们的生物芯片集成了微型传感器来评估这些参数,确保了高灵敏度和稳定性,并且该方法是无需标记,并实时连续提供多个参数的数据。使用DALiA客户端3.1应用程序,可以对测量过程进行编程并记录数据。 IMOLA-IVD技术可以分析由自动化灌流系统之中的生物芯片所获取的代谢数据,数据来源于用新鲜的细胞培养基或培养基的成分。 细胞类型: 针对所有类型的培养物提供不同的合适的配件; 对于特殊实验还可以通过对生物芯片的涂层来优化培养效果; 悬浮细胞、贴壁细胞、球体、Transwell细胞培养小室; 大尺寸的组织器官(1cm大小)或者transwell小室培养的组织、以及商业化的组织和器官培养物;应用案例1. 毒理动力学: 监测培养的活细胞的活力是阐明化学物质的毒理动力学效应的关键。汞的毒性作用是通过纤维母细胞胞外酸化率来检测的,毒素被去除后,细胞恢复了。细胞类型:3T3成纤维细胞,贴壁细胞 10%十二烷基硫酸钠溶液(7次稀释)对成纤维细胞的毒性作用可以通过细胞阻抗(Z)来解释。细胞类型:L929成纤维细胞,贴壁细胞。 有了自动灌流系统,在活体类似的情况下,可以映射到体外实验。细胞外酸化率用于评估1%十二烷基硫酸钠溶液对HepG2肝球蛋白的毒性。细胞类型:Hep-G2肝癌球体细胞 表皮(RhE)是在保持临界气液界面的形成的,实时测量跨表皮细胞层电阻(TEER).细胞类型:人类表皮细胞(RhE), transwell细胞小室2. 药物开发 可以研究新药对细胞代谢和细胞形态的影响。测定了抗肿瘤药物牛蒡根素对PANC-1细胞系的影响,记录了实时生物电阻的变化。细胞类型:PANC-1人胰腺癌,贴壁细胞3. 环境监测(细胞/组织/类器官) 以藻类的代谢活性为指标来进行水质监测。本例显示了克氏小球藻在被苯嗪草酮污染后光合活性的降低,去除毒素后光合活性的恢复。细胞类型:chlorella kesslerialgae小球藻,悬浮细胞。 4. 医学研究(细胞/组织/类器官) 为了在治疗前评估药物的有效性,可以测试药物对病人的细胞/组织/类器官的代谢学影响。胰岛,特别是产生胰岛素的beta细胞,可以在不同的营养供应条件下表现出不同的代谢活性。在该实验中,当暴露于相当于生理上低血糖和高血糖水平的葡萄糖浓度时,可检测到beta细胞系的代谢活动呈现出明显区别,反应了不同条件下的胰岛素分泌的不同。(Gln 谷氨酰胺;Glc葡萄糖)细胞类型:INS-1E,beta细胞系,贴壁细胞 Cisplatin(顺铂)是一种有效的抗癌药物,用于治疗多种实体瘤,如卵巢癌和肺癌等,并用于辅助治疗神经胶质瘤。Cisplatin与DNA的嘌呤碱基交联,干扰DNA的修复机制,引起DNA损伤,激活多条信号转导通路,包括ERK、p53、p73和MAPK,其中对激活凋亡影响最大,诱导细胞凋亡。细胞类型:MCF-7人乳腺癌细胞 5. 类器官监测 芯片上的类器官:通过自动气液界面监测皮肤类器官的细胞产酸率和跨膜电阻值Skin-on-a-Chip,Genes, 2018, 9, 114作为人体最大的器官,皮肤代表着人体内部和外部环境之间的结构学屏障,将体内器官与毒素、病原体隔离开来,并保护内部器官免受紫外线辐射。除了屏障功能,人体皮肤还执行人体的几个基本功能,如热调节、感觉和排泄。皮肤是人体抵御外部环境的影响的第一防护罩,新的化学物质的研究,如药物和毒素,分析和评估其对皮肤完整性的影响就是必不可少的。因此,人们开发了3D皮肤类器官模型来再现体内结构,培养出三维重建人表皮模型(reconstructed human epidermis,RhE),用于在制药、化妆品和环境研究中评估皮肤暴露于外源性物质后的毒性反应。通过IMOLA分析仪监测皮肤类器官模型的细胞产酸率(EAR,pH)和 细胞层的跨膜电阻值(impedance,TEER,[Z])。通过连续监测RhE细胞模型超过48小时的TEER和EAR数据表明, IMOLA分析仪可以长时间稳定培养芯片上的皮肤类器官,并监测整个代谢过程。 6. 类器官监测 芯片上的类器官:在Transwell上监测人体小肠类器官的跨膜电阻值Tissue-on-a-Chip, Frontiers in Bioengineering and Biotechnology, August 2020药物毒性的研究之中,重要的一点就是要肠道的吸收。临床前体内评估通常依靠小鼠或大鼠模型。然而动物模型不能完全准确地预测药物对于人体各个方面的效应。从结肠(大肠)癌中提取的Caco-2细胞广泛应用于体外药物吸收和毒性评估的。但是,细胞系和小肠组织的相关性有限,目前只能预测跨细胞(细胞内途径)渗透过程。此外,贴壁单层Caco-2缺乏细胞-细胞和细胞-细胞外基质的相互作用,不能模拟人小肠的多层复杂结构。为了克服这种生理相关性的不足,科学家开发了新的三维重建人体组织模型,在整合的气液界面(ALI)上培养三维小肠类器官—EpiIntestinal-FT。这个基于人体细胞的3D类器官整合了肠上皮细胞、Paneth细胞、M细胞、簇细胞和肠道干细胞以及人肠道成纤维细胞,可以用来表征肠道功能,包括屏障、代谢、炎症和毒性反应。通过三通道IMOLA分析仪,监测EpiIntestinal-FT的细胞层的跨膜电阻值(impedance,TEER,[Z])。整个测量过程是非侵入性的、实时的,并且周期性自动更新培养基。在电阻值测量中,培养小室的顶部分别注入培养基,PBS和2.0% SDS。该系统在三个通道中都有一个自动的ALI,可以一次在三个芯片上进行平行实验。 7. 类器官串联培养的监测 生物芯片上的多器官串联—多类器官代谢分析Label-free monitoring of whole cell vitality, 35th Annual International Conference of the IEEE EMBS, Osaka, Japan, 3 – 7 July, 2013, 1607-1610IMOLA-IVD是一种用于在线分析活细胞组织类器官的系统解决方案。它利用生物芯片BioChip-C直接监测活细胞组织类器官的代谢学参数和活细胞形态变化(生物阻抗)。样本无需标记,可以并行或串联,连续且实时进行数周监测。使用活细胞/组织/类器官作为样本在体外研究药物的毒性,以评估药物对活细胞/组织/类器官的作用和效应。该系统优势包括:多参数(代谢学和形态学测定)、长期连续、无需标记、高灵敏度以及优化的灌流系统(可进行实时连续换液,加药,去药等过程)。该系统的模块化结构设计,可通过灌流系统实现多器的官串联培养监测(图2)。模块1培养的是具有代谢活性的细胞类器官(如HepG2三维细胞球)。这些细胞将前体药物转化为活性药物后,被灌流系统传送到敏感反应的效应细胞类器官(模块2)中,实时监测其效果。为了得到更准确的结果,必须抑制各个传感器单元之间的电流干扰,减少试验的干扰,将外界的影响降到最低。为确保独立测量所有细胞电信号,我们对细胞呼吸进行了长期监测,并在23小时后向储液瓶中加入了SDS。结果显示模块2中的细胞受到影响的时间比模块1中的细胞晚了20分钟(见图3)。这是由于泵速以及模块1与模块2之间的连接导致的延迟。该系统的优势在于两种不同细胞或类器官可以完全独立监测,这是混合共培养无法实现的。若模块1中细胞代谢活性非常低,则可能无法在介质通过时积累足够的活性物质。对于这种特殊情况,可以使用由蠕动泵来控制和调节液体流动的速度和体积。发表的文献:ASSAYING PROLIFERATION CHARACTERISTICS OF CELLS CULTURED UNDER STATIC VERSUS PERIODIC CONDITIONSGilbert, D.F., Friedrich, O., Wiest, J. Methods in Molecular Biology, vol 2644. Humana, New York, NY, 2023. Systems engineering of microphysiometryJoachim Wiest, Organs-on-a-Chip, Volume 4, December 2022. CASE STUDIES EXEMPLIFYING THE TRANSITION TO ANIMAL COMPONENT-FREE CELL CULTUREWeber, T., Wiest, J., Oredsson, S. Alternatives to Laboratory Animals, 2022. PRACTICAL WORKSHOP ON REPLACING FETAL BOVINE SERUM (FBS) IN LIFE SCIENCE RESEARCH: FROM THEORY INTO PRACTICEEggert, S., Wiest, J., Rosolowski, J. and Weber, T. ALTEX – Alternatives to animal experimentation, 2022. SENSITIVITY AND PHOTOPERIODISM RESPONSE OF ALGAE-BASED BIOSENSOR USING RED AND BLUE LED SPECTRUMSUmar, L., Aswandi, F., Linda, TM., Wati, A., Setiadi, RN. AIP Conf. Proc. 2320, 050016, 2021. Tissue-on-a-Chip: Microphysiometry With Human 3D Models on Transwell InsertsChristian Schmidt, Jan Markus, Helena Kandarova and Joachim Wiest. Frontiers in Bioengineering and Biotechnology, August 2020. FOURIER ANALYSIS IN MICROPHYSIOMETRYWiest, J. In Advances in Medicine and Biology 136, Nova Science Publisher, Inc., 2019. Proliferation characteristics of cells cultured under periodic versus static conditionsGilbert, D.F., Mofrad, S.A., Friedrich, O., Wiest, J. Cytotechnology, 4. December 2018. Skin-on-a-Chip: Transepithelial Electrical Resistance and Extracellular Acidification Measurements through an Automated Air-Liquid InterfaceAlexander F.A., Eggert S., Wiest J. Genes, 9(2), 2018. MicrophysiometryBrischwein M., Wiest J. (2018). In: Bioanalytical Reviews. Springer, Berlin, Heidelberg, 6. February 2018. FETAL BOVINE SERUM (FBS): PAST – PRESENT – FUTUREvan der Valk, J. et al. ALTEX – Alternatives to animal experimentation. 35, 1, 99-118, 2018. A novel lab-on-a-chip platform for spheroid metabolism monitoring,Alexander F.A., Eggert S., Wiest J. Cytotechnology, 70/1, 375-386, 2018. 北京佰司特科技有限责任公司类器官串联芯片培养仪-HUMIMIC;细胞/组织/类器官代谢分析仪-IMOLA;光片显微镜-LSM-200;蛋白稳定性分析仪-PSA-16;单分子质量光度计-TwoMP;超高速视频级原子力显微镜-HS-AFM;全自动半导体式细胞计数仪-SOL COUNT;农药残留定量检测仪—BST-100;台式原子力显微镜-ACST-AFM;微纳加工点印仪-NLP2000DPN5000;
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  • 斑马鱼呼吸代谢系统用于幼鱼、斑马鱼等小型鱼类及其他水生动物的呼吸与能量代谢测量研究,如鱼卵、鱼仔和无脊椎动物等。可应用于水产养殖、水生态保护、水体环境毒理学、水质生物检测、环境卫生及药理学研究、海洋淡水鱼类等水生生物生态学、鱼类行为生理生态、水生动物发育生态等研究。 功能特点 l “间歇式”呼吸测量法,集合了“开放式”呼吸测量法测量时间长和“封闭式”呼吸测量法简易的优点,同时克服了“开放式”时间解析度差、“封闭式”不能连续长时间测量的缺点;l 溶解氧测量采用荧光光纤氧气测量技术,测量精度高、稳定性强、无氧耗;l 呼吸测量室有静态呼吸室和动态呼吸室/游泳室,分别用于测量标准代谢(SMR)和不同游泳速度的活动代谢(AMR);l 全自动化控制、记录及分析数据,简单易用; l 高通量,高通量系统可实时同步记录、显示24个以上个体的耗氧率,包括珊瑚、水蚤等水生无脊椎动物及其胚胎和幼虫、斑马鱼等小型鱼及其幼鱼和鱼卵等。 配置方案 系统主要包括多通道荧光光纤氧气测量主机及传感器、微型静态呼吸室、AutoResp自动控制及分析软件、水环境控制模块及其他配件或备选件。根据需求,有四通道、八通道及更多通道测量系统,可以同时连接多个呼吸室以测量多个斑马鱼的呼吸代谢情况。u 四通道系统:由四通道荧光光纤氧气测量系统、4个微型呼吸室及水浴盒等配件组成,可选配Mini游泳室及其他配件用于不同游泳速度下的活动代谢研究,还可选配温度及氧气监测控制模块。 u 八通道系统:由两个四通道荧光光纤氧气测量系统、8个微型呼吸室及水浴盒等组成,可选配Mini游泳室及其他配件用于不同游泳速度下的活动代谢研究,还可选配温度、氧气监测控制模块。u 高通量系统:由带粘贴式荧光光纤氧气传感器的封闭多孔板(24孔)和氧气测量主机组成,多个氧气测量主机可以连接在一起组成最多240个通道的高通量测量系统。u 可选配行为观测分析系统:包括高速摄像头和行为分析软件,用于二维(XY)乃至三维(XYZ)行为观测分析。 技术指标? 荧光光纤氧气测量系统:包括四通道测量主机、粘贴式氧气传感器及温度传感器。高时空分辨率,蓝牙通讯,可在线测量水体和空气中的氧气,可长期在线监测,零氧耗、稳定性极强。a. 氧气测量范围0 – 100%或0 – 45ppm;b. 检测极限0.03%或15ppb;c. 温度、盐度、气压实时补偿,不受电磁信号干扰、实时记录、显示呼吸室内氧气随时间的变化。? AutoResp自动控制及软件:自动计算显示耗氧率、相关系数R2,实时记录、显示耗氧率随时间的变化;实时记录、显示温度随时间的变化,测量数据自动存储成Excel格式文档,原始数据自动存储成Txt格式文档。a. 即时切换测量方法和调整间歇式呼吸测量法的测量/交换时间;b. 数据后分析:自动计算SMR、Pcrit等参数,显示计算图表;c. 自动设置:提供预设的系统配置供使用者选择。 ? 水环境控制模块:包括温度监测控制模块和溶解氧监测控制模块。a. 温度监测控制模块包括温度传感器、潜水泵、不锈钢散热管等。温度传感器Pt1000测量范围-50℃~180℃,精度±0.15℃;b. 氧气监测控制模块包括荧光光纤氧气传感器、电磁阀、气石等,模块通过控制电磁阀加氧或者加氮以控制水体处于过氧或者缺氧状态。? 微型静态呼吸室:硼硅玻璃材质,内径多种规格供选配(9mm、11.4mm、14.5mm、18.5mm、24mm、28mm、33mm、45mm)。 ? Mini游泳室:包括游泳室、水浴槽、潜水泵、流速控制系统等,游泳室容积170ml,水流速度可调节范围为0.7 – 50cm/s,可选配1500ml的游泳室。? 高通量系统:由带粘贴式荧光光纤氧气传感器的封闭多孔板、水浴盒、温控单元及氧气测量主机组成,多个氧气测量主机可以连接在一起组成最多240个通道的高通量测量系统。a. 24孔多孔板有内径4.5mm、6mm、8mm、10mm、12mm供选配,分别对应80μL、200μL、 500μL、 940μL和1700μL的容积;b. 氧气测量范围0 – 50%或0 – 45ppm;c. 精确度±0.4 % @20.9 % O2d. 适用于斑马鱼、鱼卵及胚胎、昆虫等小型生物呼吸代谢测量研究。 应用案例1. 加拿大萨省大学毒理学中心的Thomas和Janz使用170mL的Mini游泳室测量了过量蛋硒(Egg Se,在饮食的主要化学形态为硒蛋氨酸)对F1代成年斑马鱼游泳能力和代谢能力的持续影响。研究发现过量蛋硒会损伤其游泳能力,增加其耗氧和代谢率。进一步的基于蛋硒毒性阈值的物种敏感度分布研究揭示了斑马鱼是目前最为敏感的物种,因此是研究鱼类早期生活史阶段硒诱导毒性机制的绝佳实验室模型。该论文发表在2015年的《Environmental science & technology》杂志(1区,IF = 6.653@ 2017-2018),题目为《Developmental and persistent toxicities of maternally deposited selenomethionine in zebrafish (Danio rerio)》。 2. 巴西国家亚马逊研究所的Braz-Mota等人使用70mL的玻璃呼吸室,采用了四通道系统测量了短鲷和霓虹灯鱼两种观赏鱼的耗氧率,借以研究两种形态的铜——溶解态铜和纳米铜对其毒性作用机制。该文章发表于2018年的《Science of the Total Environment》(2区,IF = 4.6103@ 2017-2018),题目为《Mechanisms of toxic action of copper and copper nanoparticles in two Amazon fish species: Dwarf cichlid (Apistogramma agassizii) and cardinal tetra(Paracheirodon axelrodi)》。 3. 加拿大阿尔伯塔大学生物科学系Folkers等人使用高通量系统测量了斑马鱼胚胎/幼鱼的代谢率。研究人员探索了水力压裂后的返排水和产出水(FPW)对斑马鱼胚胎呼吸代谢的影响和心脏毒性作用,测量了暴露在不同浓度的两种形态的FPW——无沉淀物(FPW-SF)和含沉淀物(FPW-S)的斑马鱼胚胎/幼鱼24h和48h的代谢率。该研究证明呼吸代谢能够被当做暴露于FPW的有效标志。 该文章发表在2017年的《Environmental Pollution》杂志(2区,IF = 4.358@ 2017-2018),题为《Cardio-respirometry disruption in zebrafish (Danio rerio) embryos exposed to hydraulic fracturing flowback and produced water》。
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  • 组织氧含量检测仪德国PreSens公司开发的Microx 4光化学传感器检测系统能够快捷、精确的检测氧气、溶解氧及温度数据。检测02所使用的光化学传感器是基于荧光淬灭的原理,荧光淬灭原理是指传感器上的荧光物质被LED灯发出的光线激活,当传感器上的荧光物质遇到与其相对应的敏感分子时,荧光物质的一部分能量会以非辐射的方式传递出去,相应地,荧光信号就会衰弱或者淬灭。荧光寿命是荧光物质的本征参量,不受其浓度变化的影响,也不受光源光强变化的影响,因此,用检测仪测量得到的荧光强度衰减和荧光寿命缩短就可以反应被检测物的真实浓度产品优势在线实时检测无需中断培养等过程,没有取样的必要;可以用于检测活体样品;信号与样品的流速和电磁场等物理量无关;被分析物没有损失;安全无毒;适用于微升级别到工业生产规模的检测应用领域分析植物和动物组织细胞与微生物培养小体积研究与工业德国 PreSens 流体氧含量检测仪  由于OXY-1 SMA形状记忆合金外径小,几乎可以在任何地方安装。OXY-1 SMA设计非常适合于台式机应用程序.它与pst 3型无创传感器、浸渍探头和流过单元兼容[(检测限15ppb溶解氧,(0-100)%oxygen.OXY-1 SMA具有温度补偿,因此可以在温度变化的环境中进行最精确的测量)。设备这样就可以建立测量网络。具有众多的特点和额外的压力和盐度补偿,该软件使OXY-1 SMA适用于几乎任何需要精确测氧的应用场合。 流通室(FTCs)氧气微型传感器是一种集合到塑料或者金属的流通室中的微型光化学传感器,它与检测仪通过光纤连接,一根内直径为2mm的玻璃导管包裹着一个光学氧气传感器,FTC允许流过的液体体积大约是100(±10)μL。通过鲁尔连接器与适配器配合使用,标准的流通室能够轻易地外接导管。 流通室(FTCs)光化学氧气传感器可以实现灌注系统或者产品生产线的非侵入式实时检测,这种传感器被安装在附属于不同大小和形状的流通室的颜色编码棒上,或者是被安装在流通室中的光学交换窗上。一根高分子聚合物光纤连接着流通室中的传感器和对应的氧气检测仪。塑料的流通室由聚碳酸酯材料制作而成,可以使用β射线处理或者不做任何处理,而金属材料的流通室可以采用就地清洗技术或者采用蒸汽灭菌的方式进行处理。 特点 一次性的或者重复使用的流通室; 可用于从微升规模到工业生产规模的金属材料流通室; 液体或者气体中氧气含量的精确实时检测; 不同的大小和形状适应多种不同的流速; 易于同外部的导管进行连接 可应用于细胞培养、生物发酵反应器、环境科学研究、动物生理学等领域 应用领域 细胞培养 灌注生物反应器 环境研究 动物生理学 室内研究与工业  德国 PreSens 细胞代谢氧含量检测仪德国Presens细胞代谢氧含量检测仪通过特殊的细胞培养微孔板设计,在测量时临时形成的约7μL/2μL微环境中,利用无创的光学传感器同步地实时探测溶解氧(OCR)和pH值变化,从而快速了解细胞内两大能量转换途径(线粒体的有氧代谢和糖酵解)的能量代谢状态。SDR传感器Rease阅读器是一个小型的24通道读取器,用于无创检测多盘子中的氧和pH(传感器盘)。这些多盘子在每个孔板的底部都有一个传感器点,并通过透明的底部无创地读出。检测氧气的SensorDishes(OxoDish)和pH(HydroDish)有24孔和6孔格式。带有集成氧(OxoDish-DW)或pH传感器(HydroDish-DW)的深孔板允许在摇晃培养物中进行测量。读出玻璃容器内用于呼吸的氧传感器监测。细胞代谢氧含量检测仪可用于孵化器和摇摇器,因此是细胞培养的理想工具。 在使用德国Presens细胞代谢氧含量检测仪检测过程中,研究人员可以通过预设程序控制在特定时间向待测细胞的培养基中添加多达四种药物,以便研究不同药物对细胞新陈代谢的影响,理解细胞的生物能量变化,快速解析细胞或组织的基础代谢率、ATP转换、膜的完整性、极限呼吸率、线粒体功能,产生氧自由基及超氧化物等有毒物的情况,省时省力,实验数据更科学,更具有说服力。 目前,德国Presens细胞代谢氧含量检测仪系统已被广泛应用于药物筛选、药物转化、药理毒理、细胞生理、糖尿病、肥胖症、干细胞、肿瘤等热门研究领域,在评估各种疾病与能量代谢及线粒体运作状态的相互关系以及研究能量代谢生理效应等应用中发挥越来越重要和不可替代的作用。 产品优势 德国Presens SDR SensorDish细胞代谢氧含量检测仪产品优势特点: 1、采用超敏感的生物传感器和非接触式设计,真正实现检测细胞零损伤; 2、实时检测细胞有氧呼吸、糖酵解的能量代谢情况,即时反应细胞生理状态; 3、同步检测细胞的耗氧量和产酸率(pH值变化),数据结果更加全面; 4、实现同时检测6-240个细胞样品,通量高,速度快; 5、自动化控制检测流程、自动化控制添加多达四种药物,操作方便高效。 应用领域 药物筛选 药物转化 药理毒理 细胞生理 糖尿病 肥胖症 干细胞 肿瘤等热门研究领域德国 PreSens VisiSens&trade 氧成像系统荧光化学光学传感器箔与VisiSens&trade 成像技术相结合,允许无创地映射不均匀样品中的o2分布。荧光传感器箔直接附着在样品表面,或附着在由玻璃或塑料制成的透明容器中。传感器箔有不同的尺寸,可以很容易地切割成任何所需的形状。它将o2的含量转化为一个光信号实现二维传感器响应与VisiSens&trade 成像设备以时空非接触记录。 产品优势 以非接触方式记录二维传感器空间和时间响应情况。 二维读取 非接触式直接传感或通过透明壁传感 直观显示空间和时间梯度变化 一张图像包含多个测点伍经理:+86-180 7516 6076徐经理:+86-138 1744 2250
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  • 系统组成简介哥伦布公司(Coulumbus Instruments)的综合的实验动物监测系统(CLAMS)是同类产品中的佼佼者。CLAMS 集合各个子系统而成,系统可以根据需要组合。系统可以在设定条件下进行开路热量,活动,体重,喂食,饮水,食物控制,跑轮,尿液收集,睡眠,体温,心率等测定:Oxymax/CLAMS是一个“一步测试解决方法(one-test solution)”,可同时进行1到32个动物的多个参数的监测评估。 特点:1.模块化用户定制设计,满足GLP实验要求2.连续自动运行至少3天,不需重新启动系统3.种不同进食器,适合某种特殊需要4.食物监测精度高大0.01克,且能设置阈值5.尿液冷冻收集,随时监测尿液量变化6.良好的扩展性,动物的体温和心率监测等一、呼吸代谢热量测定评估哥伦布公司 Oxymax 系统是全球领先的对实验动物进行开路间接卡路里测量的系统。通过计算代谢过程中的氧-二氧化碳交换量来评估产生的热量。通过消耗的气体量(氧气)和产生的代谢物(二氧化碳)之间的关系揭示实验动物所用食物的能量含量。这个“产热值”通过气体交换量再来计算热量。Oxymax 可选安装甲烷传感器,以用于反刍动物的研究。修正的公式可用于热量计算。1] VO2 = ViO2i-VoO2o2] VCO2 = VoCO2o-ViC3] RER = VCO2/VO2主要特点:1. 质量流量测量 :质量流量是一种直接测量流体的质量,而不是体积。不像体积,会受到温度和压力的影响;质量测试提供了一种恒定和可比较的测试单位。2.代谢笼符合长期居住的条件:符合国际相关部门的规定。3.最少的气体残留 :传感器的敏感度可以检测出 0.001%的气体成分变化。这个精度要求气体交换的差异很小。4.操作简单:所有的连线和管路都减到最少程度。软件包括校准和设置的指导。数据组织,格式和输出可链接到通用的数据删减和回顾程序。用户成千上百小时的操作是此产品表现的最佳测试。二、食物消耗测定评估Oxymax/CLAMS 可以通过三种方法来递送食物。每一种方法适合于某种特殊需要。1.头顶喂食器(Overhead Feeder):最常用的食物递送方法,适合随意地在头顶得到食物。提供了一种动物熟悉的食物递送和监测2.端侧喂食器(End-Side Feeder):两个同心的漏斗状容器消除了食物的散落。整个喂食器装置放在一个可测量装置上,此装置可保留散落出来的食物,测算动物所消耗的食物量。3.中央喂食器(Center Feeder):中央喂食器递送食物实通过一个弹簧装置的平板来进行的。当食物被消耗时,平板会抬升剩下的食物到一个高度以方便动物继续得到食物。食物消耗量测量:精度为 0.01克喂食探测和评价 :比较两次质量读数的差异就能测出食物的消耗量。显示出来的差异量超出使用者设置的阈值,通常此阈值为-0.01g或-0.02ge,确证了进食和作为有效的事件将会被记录到日志文件中;如果此差异没有超过设定的阈值,则此事件将会从日志中除去,没有进餐记录。 三、饮水消耗测定评估饮水量监测方法 :提供两种液体消耗的监测机制:“舔”和“体积”。1.舔舐监视:舔舐探测是利用标准导电率的原理进行的,一个微小的或者察觉不到的电流通过动物从吸管传到导体表面。每次对吸管的接触产生一个计数。Oxymax/CLAMS 对每次测试列表间隔记录。2.体积监测 :哥伦布公司的专利技术(Volumetric Drinking Monitor, VDM)。消耗的液体体积,精度为 20ul。 多重 VDM 吸管可以对动物进行偏向性试验或输送药剂。Oxymax/ CLAMS软件允许用户指定代谢笼的吸管,确定每个管路里传输的液体。使用标准的吸管不需要对动物进行训练以适应唯一的饮水环境。VDM 可以承受粘性物质。这样可以使用这个装置传输流质食物。四、活动监测评估通过红外(IR)光电池技术进行一维、二维和三维监测动物的活动。红外光束的一次打断计数一次(count)。把 IR 光电管放置在 X或 XY方向可以覆盖一个平面。这些光束高度与动物的活动面垂直交叉。IR 光电管放置在高于动物的高度上可以监测动物的站立或跳跃(Z 轴)。系统可以提供 X,XY,XZ或 XYZ 的配置。活动评价 :系统把活动数据根据两个时间间隔制成数据表格。第一个间隔是跟热量测量相伴所发生的。这个间隔较长,根据笼的数目而决定的。第二个间隔较短,提供很高解析度的动物行为的瞬时测量。这个过程典型的记录时间是 10-30 秒。高解析度的结果可以从第二个活动数据表产生。 Oxymax/CLAMS 表格显示每个轴的总的和步行计Oxymax/CLAMS 活动监测显示窗口 数数据,以及独立的第二个高解析度的瞬时数据表。五、尿液收集冷冻测定评估尿液收集 :每个笼有一系列的子地板。动物行走在打孔的地板上,可以让尿液和粪便流过。第二层的子地板提供一精细的网状防湿表面允许尿液的流过,而阻留了粪便。尿液通过这两层地板被涂有固体石蜡的管道收集。尿液随后被收集到一个合适的玻璃器皿中。在实验进行中也可以移走玻璃收集器,可以随时对尿液进行分析而不用打扰动物或中断实验的进行。尿液量监测 :除收集之外,Oxymax/CLAMS还可以对收集的尿液量进行监测。在这个系统中,可以把玻璃收集器放到一个天平上。Oxymaz/CLAMS可以对天平读数和报告尿液量的变化。尿液冷冻 :尿液监测部分 Oxymax/CLAMS提供备选的冷冻尿液装置。尿液玻璃收集器可以处于低温,典型的是+5 到-5°C。这个设计使得实验人员可在实验过程中取走尿液收集器,可以随时对尿液进行分析而不用打扰动物或中断实验的进行。六、生理参数遥测评估遥感探测器:Oxymax/CLAMS 系统可以通过植入传感器监测体内温度和心率,适用于小鼠和大鼠。温度传感器:15.5 x 6.5 mm , 1.1 克温度和心率传感器: 26 x 6.5mm , 1.5 克 七、跑轮运动测定评估磁场给感受器:可以监测动物跑轮转轮活动状态小鼠尺寸:直径 100mm,33mm 宽大鼠尺寸: 直径30cm 和 35cm 八、体重监测测定评估Oxymax/CLAMS 可以定期监测体重。精度为0.1克。使用高质量的梅特勒电子天平来完成的。这个配置中,有一个半透明管制成的有一个洞的管状小房间(cubby-hole)提供给动物。当动物进入小房间安顿下来,Oxymax/CLAMS 可以监测记录动物的体重。 九、动物笼温度测定评估Oxymax/CLAMS可以提供多通道温度计检测动物笼温度,精确度可以达到±0.1°C。“Iso-Thermex” 支持型热电偶探针,安装在动物笼的盖子上。温度测试与他参数一起记录,是数据表的一部分。 十、环境监测测定评估Oxymax/CLAMS 系统的室传感器(Room Sensor)能检测多个环境参数和存储这些信息以备后用。室传感器可以作为一个独立装置,或连接到电脑(具有 Windows 系统)作为一个外围设备运行。室传感器检测环境温度,大气压力,相对湿度和光照。室传感器监控测的参数: 温度:-30 到+85°C,±0.4 °C 大气压:0到 776mmHg,±3.9mmHg 室相对湿度:0 到100%,±2%RH #1 干燥剂相对湿度:0到 100%,±2%RH #2 干燥剂相对湿度:0 到 100%,±2%RH 干燥剂净化空气相对湿度:0 到100%,±2%RH 室光照度:照明灯开/关 请关注玉研仪器的更多相关产品。如对产品细节和价格感兴趣,敬请来电咨询!
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  • 人体能量代谢实验室 400-860-5168转1895
    人体能量代谢实验室由气体发生与抽样系统、气体分析系统(包括双通道氧气分析仪、CO2分析仪及水汽分析仪等)、数据采集与处理系统等组成,采用黄金标准的间接测热法,被测者可自由活动(代谢舱式)或佩戴呼吸面罩(或罩蓬),并可选配红外热成像、活动强度与体温记录仪等,从而全面测量人体在不同状态下的能量代谢水平,以研究人类对不同生态环境条件包括生存限制条件与胁迫的响应(适应)、能量的获取与分配(用于维持性消耗和生产性消耗)、及其对人类福祉健康(包括人类生存与繁衍)的意义,如不同食物及其进食模式的能量代谢研究、不同栖住条件包括现代交通如铁路及汽车环境条件的能量代谢响应、肥胖症及相关代谢疾病(如心血管疾病、糖尿病、骨质疏松、部分癌症等等)的能量代谢研究等。主要技术特点如下:1) 模块式结构,自由组合、灵活配置,具备强大的可扩展性,可方便组合用于实验动物等的能量代谢测量2) 流通式测量技术,实时观测分析3) 模块式差分CO2、O2及水汽分压测量系统,可选配一体式三参数气体分析仪4) 可佩戴式三维活动、体表温度、体表湿度数据采集5) 可客户定制自由活动能量代谢舱6) 快速响应,气体分析响应时间低于1秒,从而可以即时反映呼吸的瞬间变化7) 具备可佩戴式活动数据采集器,自动采集三维活动数据、温度(体表温度)、湿度(体表湿度)等 8) 可选配红外热成像单元,用于成像测量体表及环境温度分布情况等,以研究分析体表散热温度分布与环境温度的关系等9) 可用于生物医学、转化医学、临床诊断测量、运动生理学、环境生理学研究等主要技术指标:1. 差分氧气分析模块:燃料电池O2分析技术,不受水汽、CO2及其它气体的影响,测量范围1-100%,分辨率0.0001%,低噪音高稳定性,精确度优于0.1%,响应时间小于7秒,24小时漂移低于0.01%,20分钟噪音低于0.002%pk-pk;温度、压力补偿,4通道模拟输出,16bit分辨率;数码过滤(噪音)0-50秒可调,增幅0.2秒,内置A/D转换器分辨率24 bits;可同时测量温度(测量范围0-60℃,分辨率0.001℃)和气压(测量范围30-110kPa,分辨率0.0001kPa);具两行文字数字LCD显示屏,具背光,可同时显示氧气含量和气压; 2.二氧化碳测量分析:双波长非色散红外技术,测量范围0-5%或0-15%两级选择(双程),内置数据采集系统,实时测量,响应时间小于1秒,分辨率优于0.0001%或1ppm(可达0.1ppm),精确度1%,建议气流5-2000ml/分钟,噪音小于2ppm,24小时漂移低于0.002%,温度、气压补偿,采样频率10Hz;具两行文字数字LCD显示屏,具背光,可同时显示CO2含量和气压;4通道模拟输出,16bit分辨率,具数码过滤(噪音) 3. 水汽测量分析:薄膜电容性传感器( thin-film capacitive sensor),测量单位为相对湿度或露点温度或水汽分压,测量范围0-100% RH,分辨率0.001% RH、0.01摄氏露点温度,精确度1%,恒温下漂移低于0.01%每小时4. 气体二次抽样单元:包括一个泵、针阀(控制进出泵体的气流)和气流计(0-2000ml/m);隔膜泵,滚轴马达,最大流速2-4L/min;热桥式气流计,分辨率1ml/min,精确度2%;模拟输出12 bits5. 数据采集单元,12通道,8个模拟输入,16bit分辨率;4个温度输入,分辨率0.001摄氏度;8个数字输出用于系统控制,1个16bit计数器,2通道电压输出,脉冲宽度调制;6. 软件可在线显示和分析数据7. 热敏电阻探头用于测量呼吸室内温度值和空气温度:测量范围-5-60℃,分辨率0.001℃,绝对精确度0.2℃,BNC连接,探头直径2.5mm;8. 气流发生控制监测单元:流量75-500L/min,分辨率1L/min,精确度2%满量程;9. 可佩戴式数据采集器:温度测量范围-40°C-125°C,精确度0.2°C;湿度测量范围0-100%,精确度±1.8%;三维加速度传感器(活动监测)测量范围±15g,精确度±0.15g,具OLED彩色显示屏显示测量数据及图表,蓝牙通讯 主要参考文献:1) Edward L. Melanson etc. A new approach for flow-through respirometry measurements in humans. American Journal of Physiology-Regulatory, Integrative and Comparative Physiology, 20102) Rachel R. Markwald etc. Impact of insufficient sleep on total daily energy expenditure, food intake, and weight gain. PNAS, 20123) Kate Lyden etc. Estimating Energy Expenditure Using Heat Flux Measured at Single Body Site. Med Sci Sports Exerc. 20144) Andrew W. McHill etc. Impact of circadian misalignment on energy metabolism during simulated nightshift work. PNAS, 2014
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  • 实现尿液粪便完全分离,确保实验结果可靠 ■ 分离器采用独特的生产注塑工艺,使得代谢物完全分离,无挂 壁现象产生 食槽和收集管易于装卸,在食料添加和样品收集时最大限度减 少对动物干扰 可选配物理冷却槽或电子冷却器,确保样品维持低温兼顾灵活与耐用性■ 通过改变个别组件,即可满足对不同种属或不同体重的饲养需求■ 系统组件采用特殊材质:易清洗、可高温高压,耐用性极强■ 多种冷却装置选择:物理冷却槽、电子冷却器、自带冷藏装置收集架样品完美保存■ 该系统可以维持尿液恒定低温,减缓生化反 应,电 子 冷却 器 的 可 设定温度范围为4℃至 20℃,采用电子控温,最大限度避免了实验期 间的温度变化可靠的实验结果■ 通过电子冷却器,实验人员可将收集的尿液和粪便在设定的时间内维持恒定温度,避免变量 影响实验结果,且不受实验时间的限制
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  • 德国INCYTON实时全息多参数细胞能量代谢分析仪 CYRISFLOX活细胞和组织样本无标记检测自动化分析平台具有多种传感器,可实时监测细胞能量代谢过程中的所有参数以及实时获取细胞实时影像。可对原代细胞、传代细胞、细胞系等细胞的呼吸状态进行在线长时间监测与分析。CYRISFLOX一方面通过测量细胞耗氧率(OCR)和细胞外酸化率(ECAR)来实时不间断监测新陈代谢指标,另一方面还可以通过测量细胞阻抗和显微成像来监测细胞形态变化。性能特点:● 24孔样本,每孔可单独进行实验● 测量参数包括耗氧率(OCR)、产酸率(ECAR)、氧浓度同时测量细胞膜的电阻抗● 设备具备显微扫描成像系统,实现细胞能量代谢数据与显微细胞影像同时实时监测● 可实现具有细胞显微成像系统细胞计数功能,能够监测样本中细胞数量的实时变化情况,无论是细胞的增殖、细胞凋亡及细胞再生,都能够在线监测和实时记录● 设备可进行室温+5~50°C的温度控制,并可调节氧气浓度和湿度控制● 准确温度控制:+ 0.1度● 氧气控制范围1~20%,可做低氧、厌氧等试验● 自动灭菌● 全自动移液工作站,24通道独立换液、加药系统,6个不同试剂池,可实现4-5种药品重复、多次准确加入及更换● 可进行几周至数月的长期试验● 全自动化数据处理,可实现无人值守● 实验耗材可以多次重复使用(相同方法及相同样本),配套试剂全部开放,实验运行成本低● 本设备满足现代的生命科学领域、代谢病医学领域、再生医学领域以及运动生理学领域中所有细胞能量代谢、细胞线粒体功能分析等实验的全部需求应用案例一:线粒体压力测试实验Incyton可通过添加不同的试剂来测量细胞的耗氧率(OCR),可以获取有关细胞的基础呼吸率、呼吸储备能力、非线粒体耗氧率等数据,还可以了解用于产生ATP的氧气水平及该细胞的较大呼吸能力;在实时检测OCR的同时Incyton还可以实时观察细胞形态学的变化,并且可以通过各种细胞形态学参数进行定量分析;Incyton实现了细胞代谢变化与细胞形态学变化的相关联,有利用科研工作者多维度进行深入的细胞能量代谢研究。应用案例二:药物安全性评价实验德国Incyton无标记多维度长时间细胞活性分析系统对不同浓度对乙酰氨基酚(acetaminophen, APAP)处理HepG2细胞进行了长达48小时的体外肝毒性测定,实时监测细胞活性关键参数耗氧率(OCR)、细胞外酸化率(ECAR)、细胞阻抗和显微成像的变化。结果显示HepG2细胞代谢活性(OCR和ECAR)在乙酰氨基酚药物处理后具有强烈的时间和剂量依赖性变化,并且通过细胞阻抗变化和显微成像监测的细胞形态变化也支持这些代谢效应。德国INCYTON实时全息多参数细胞能量代谢分析系统
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  • 小动物新陈代谢测量系统 主要用来测量小动物的氧消耗,二氧化碳生成,获得清醒动物(大鼠、小鼠)的新陈代谢参数,对新陈代谢数据进行测定分析,无须任何侵入式手术。 呼吸气体分析仪从体积描记腔体的出口和入口采集气体浓度信号。O2和CO2浓度的变化被实时监测,并被用来计算VO2(氧消耗)、VCO2(二氧化碳产生)、RQ、MR等参数。使用间接量热法来测量大鼠、小鼠的能量消耗、氧气消耗 (VO2) 和二氧化碳产生 (VCO2) 。包括人类在内的大型动物可以使用带有用于流量测量的呼吸器和用于气体分析仪的样品端口的贴合面罩最方便地进行监测。但是对于啮齿动物等小型动物,这种方法很难或不可能成功实施,而是使用代谢室代替。代谢室可以是一个密封的小型舱体,新鲜空气 (Vi) 以已知的和设定的流速流过腔室,动物在密封舱体内呼吸,消耗 O2,同时通过代谢活动产生 CO 2,密封舱体的出口气体的 O 2浓度(FoO2)会低于进气口, CO 2浓度(FoCO2)会高于进气口。调节通过腔室的流速 (Vi) 以使腔室中的 CO 2不对于积聚。在这个过程中,0.2 – 1.0% 的 FoCO2/FiCO2 差异就足够被检测到。调节腔室流量 (Vi) 直到 FoCO2 进入到检测范围。通过测量Vi、FiO2、FiCO2、FoO2 和 FoCO2 等数据,我们就可以计算出:耗氧量 (VO2)、CO2 产出量 (VCO2)、呼吸交换率 (RER) 和代谢热产量或能量消耗 (EE)。型号:GEMINI实验装置受控流量 (Vi)可调可控,并由流量计监控。气体分析仪在腔室的入口还是出口测量 O 2和 CO 2,具体取决于旋塞阀的设置。 由于代谢方程需要准确并且需要准确的入口和出口气体测量值,因此分析仪会定期在监测入口、参考气体(FiO2、FiCO2)和出口气体(FoO2、FoCO2)之间切换,使用旋塞阀选择气体样品源。这种技术可以纠正测量中的任何微小漂移或绝对不准确;得出很重要的差分值数据(FiO2 – FoO2 和 FoCO2 – FiCO2)。GEMINI型新陈代谢研究系统运行示意图主要特点: 应用于药物代谢研究及呼吸暂停(睡眠)研究,并广泛应用于药物毒力学研究; 可以根据实验需要,配置单通道、双通道、八通道、十六通道配置,同时对多只动物进行代谢测量; 软件可进行线性分析和统计,最多可同时监控8个呼吸箱体; 可根据动物的体重选择合适大小的箱体; 采用顺磁法进行氧气的测量和分析; 采用红外线频射法进行二氧化碳的测量和分析; 采用固态热能流量进行气体流量的检测; 可自动在多只体积描记箱中顺序采样; 系统可自动校准,操作方便。 配件包其他注意事项 从理论上讲,任何通过带有活体动物密封舱的气体流速都会导致 O 2下降和 CO 2增加。然而,入口/出口气体差异越大,结果就越准确(在合理范围内)呼吸代谢的计算方式,请参考: 该密封舱用作混合室,入口气流与动物(通常是微小的)呼气混合,最终达到可以在室出口处测量的平衡。为获得最佳结果,根据出口 CO2浓度来设定入口流量,以达到理想的 0.2 – 1.0% CO2差值,同时O2差异也将随之增加,会让结果更加准确; 最好使用单组气体传感器,来测量参考气体和腔室出口气体浓度。这样可以在入口/出口样本值之间进行直接比较。在原理图中,一个三通旋塞用于在监测参考气体或出口气体之间切换。可以使用一个三通电动电磁阀来代替,以通过远程控制选择样品源,使用这种方法在采样参考气体和一个或多个代谢室的出口之间多路复用一组传感器; 代谢测量和结果的单位可以使用 ml/min、ml/min/g 或 L/h/kg 或任何组合。大多数值可以通过简单的乘法或除法 进行轻松转换 请关注玉研仪器的更多相关产品。如对产品细节和价格感兴趣,敬请来电咨询!
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  • 玉研仪器深耕动物实验领域14年,深入研究大小鼠代谢笼,采用领先工艺,精细加工,专为精确监测与评估实验动物(如小鼠、大鼠)的代谢活动而设计。精巧设计,独特分离结构,确保尿液与粪便顺利分离,尿液粪便不挂壁,易于清理实验无忧,助力揭示疾病机制,评估药物对代谢的影响,已广泛应用于国内各大科研院校机构,并广受好评。Y-3102型小鼠代谢笼主要用于对小鼠、新生大鼠进行尿液收集实验。 加密型筛网,尿粪分离效果好; 半封闭设计,尿液挥发少; 如需高温高压消毒,可以选择:耐高温的PSU材质小鼠代谢笼; 如需提高尿液收集质量,可选配:冷却收集器; 主要特点: 独特的体型设计保证了粪便和尿液的完全分离收集,结果可靠; 食槽可以很容易的抽出,填装食物过程中不会惊扰动物; 笼盒组装简单,所有部件易清洗; 笼盒由PC材料组成,非常耐用; 代谢笼的支撑:21*21*18cm,外形尺寸:21*21*40cm; 如果需要超过120°C的高温高压消毒,建议选择选配PSU材质的Y-3104型代谢笼;PC透明材质,半封闭设计,尿液收集效果好型号:Y3102冷却收集器上图的冷却器需预先搁放进冰箱进行冰冻型;可根据需求选择Y-89型尿液收集器:配合小鼠代谢笼使用;制冷温度为8-9°C,可长时间工作;尺寸小巧,摆放灵活,尺寸为14*9*12cm;根据需要,可以选择大鼠代谢笼:大鼠代谢笼主要用来采集大鼠的尿液。有两种规格可供选择:一种是PC材质全透明材料的代谢笼;一种是全不锈钢材质的代谢笼;PC材质大鼠代谢笼 专门为大鼠设计的,每只笼子放一只大鼠; 全透明材质,方便观察动物的活动情况; 独特的体型设计保证了粪便和尿液的完全分离收集; 笼盒组装简单,所有部件易清洗; 笼子尺寸为:30*30*56cm(含架子)型号:Y-3102型号:Y-3106,12通道大鼠代谢笼型号:Y-3109,12通道大鼠代谢笼不锈钢材质的代谢笼 适合大鼠; 全304不锈钢结构,结实耐用; 笼盒组装简单,所有部件易清洗; 代谢笼的支撑尺寸:26*26*32cm; 大鼠的活动面积:20*20cm; 尿液和粪便分开收集到两个瓶子;型号:Y-3103型号:Y-3110 (10组大鼠代谢笼,带一个专用支架)可隔放在饲养笼架子上使用:大小鼠饲养笼架(隔层为304不锈钢板)型号及规格:RM5220-1,100*35*155cm,四层RM5220-2,100*45*180cm,四层RM5221-1,120*30*180cm,四层RM5221-2,120*40*180cm,四层RM5221-3,120*50*180cm,四层RM5222-1,150*40*180cm,四层RM5222-2,150*50*180cm,四层RM5223-1,180*40*180cm,四层RM5223-2,180*50*180cm,四层每层间距灵活微调;也可根据客户需求定做尺寸;大鼠代谢笼可以做3层,小鼠代谢笼可以做4层 数十套小鼠代谢笼安装实物图: 请关注玉研仪器的更多相关产品。如对产品细节和价格感兴趣,敬请来电咨询!
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  • 人体能量代谢研究是人类生物学研究的最重要议题之一,研究焦点为人类对不同生态环境条件包括生存限制条件与胁迫的响应(适应)、能量的获取与分配(用于维持性消耗和生产性消耗)、及其对人类福祉健康(包括人类生存与繁衍)的意义,如不同食物及其进食模式的能量代谢研究、不同栖住条件包括现代交通如铁路及汽车环境条件的能量代谢响应、肥胖症及相关代谢疾病(如心血管疾病、糖尿病、骨质疏松、部分癌症等等)的能量代谢研究等。 FMS便携式人体能量代谢测量系统采用黄金标准的间接测热法,由主机系统、气流发生控制监测系统及呼吸面罩(或罩蓬)组成,其主要技术特点如下:1) 多参数高端科研级主机系统,包括CO2分析仪、O2分析仪、水汽分析仪、温度监测、数据采集系统、气体抽样单元、及Baseline模块(双通道气路转换器)等。2) 双LCD显示屏(带背光),通过Mode、Adjust、Enter控制键,可在线设置控制和显示空气湿度RH、露点温度、CO2含量、O2含量、流速等,可选配带触摸屏的主机系统。3) 12通道数据采集器,可接6个温度传感器和其它传感器,具备数据在线存储功能。4) 快速响应,气体分析响应时间低于1秒,从而可以即时反映呼吸的瞬间变化。5) 高度集成、便于携带,可用于户外、车厢内及实验室内人体能量代谢测量研究;可同时用于动物能量代谢测量(需选配动物呼吸代谢测量室)。6) 具备可佩戴式活动数据采集器,自动采集三维活动数据、温度(体表温度)、湿度(体表湿度)等。7) 可选配红外热成像单元,用于成像测量体表及环境温度分布情况等,以研究分析体表散热温度分布与环境温度的关系等。8) 可用于生物医学、转化医学、临床诊断测量、运动生理学、环境生理学研究等。主要技术指标:1. 氧气测量分析:燃料电池O2分析仪,不受水汽、CO2及其它气体的影响,测量范围1-100%,分辨率0.001%,低噪音高稳定性,精确度0.1%,恒温下漂移小于0.02%每小时;2. 二氧化碳测量分析:双波段非色散红外技术,测量范围0-5%,分辨率0.0001%(最高可达0.1ppm),精确度1%,恒温恒氧下漂移小于0.001%每小时,响应时间小于1秒;3. 水汽测量分析:薄膜电容性传感器( thin-film capacitive sensor),测量单位为相对湿度或露点温度或水汽分压,测量范围0-100% RH,分辨率0.001% RH、0.01摄氏露点温度,精确度1%,恒温下漂移低于0.01%每小时4. 内置气流泵:阳极电镀铝,滚珠电动机(噪音低、稳定),气流10-2000ml/分钟;5. 气流控制:微电子热反馈系统,气流控制通过精密反馈环系统实际连接气流泵和流量计(微电脑控制),同时提供高精度针阀;6. 气流精度2%,分辨率0.1ml/min;7. 大气压测量范围标准设置为0~125kPa,用户可根据需要设置成75~125kPa或90~110kPa 精确度为1%,分辨率1Pa;8. 数据采集系统:12个模拟通道,数据采集记录间隔0.1秒-1小时,共可记录储存8000个数据点(几个小时),用电脑在几秒钟内将数据下载;9. 软件可在线显示和分析数据10. 热敏电阻探头用于测量呼吸室内温度值和空气温度:测量范围-5-60℃,分辨率0.001℃,绝对精确度0.2℃,BNC连接,探头直径2.5mm;11. 供电:12-15 VDC,可选便携式充电电池、交流电,40Ah蓄电池野外可连续工作5小时以上12. 气流发生控制监测单元:流量75-500L/min,分辨率1L/min,精确度2%满量程;13. 可选配移动式或静止式测量面罩,用于自由移动测量或静止状态(卧或坐姿)情况下的测量14. 可佩戴式数据采集器:温度测量范围-40°C-125°C,精确度0.2°C;湿度测量范围0-100%,精确度±1.8%;三维加速度传感器(活动监测)测量范围±15g,精确度±0.15g,具OLED彩色显示屏显示测量数据及图表,蓝牙通讯15. 主机大小:48 x 37 x 18 cm;重量:7 kg其它人体能量代谢测量仪器:人体能量代谢实验室ü 模块式结构,自由组合,差分CO2、O2及水汽分压测量系统ü 红外热成像监测系统,可成像测量体表温度动态分布ü 可佩戴式三维活动、体表温度、体表湿度数据采集ü 可客户定制自由活动能量代谢舱
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