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动物低氧跑台实验系统

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  • 2026年01月17日
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      1年

    • 现货状态

    • 供应商

      塔望科技

    • 规格

      咨询电话:021-51537683/15221725700

    产品描述

    随着低氧训练研究的不断深入,研究者们发现低氧训练除了应用于运动训练提高运动能力之外,还对健身、疾病的治疗也有很大作用。目前,已有关于低氧运动治疗心血管疾病、糖尿病、肥胖、贫血等疾病的研究报道。塔望科技开发的动物低氧跑台实验系统为动物训练、跑步实验提供了特殊的低氧环境,可实现恒定式氧浓度的控制和调节。可用于模拟生物体内的生理性低氧状态,使体外研究结果更接近于体内的真实水平;或用于模拟生物体处于特殊低氧中的病理状态,以便进行相关机理及疾病的研究。

    低氧训练对人体有两种负荷,一种是运动本身引起的缺氧负荷,另一种是环境缺氧的刺激,这两种负荷相加可以更大限度地调动人体机能潜力。通过建立动物疾病模型,可明确这些反应的机理、性质,并研究低氧训练对机体各种生理功能和病理变化的影响,可为临床疾病诊断、治疗提出更好的指导。

    动物跑步机由7寸触摸屏控制,可以设置加电或不加电,可以调节电刺激的电流大小,可以对对应通道进行屏蔽,可以预设电击次数或预设的电击时间来判断小动物已经力竭,跑步机倾角0-30°可调。

     

    品特点及参数

    1. 适用动物:大鼠、小鼠等,其它动物请来电咨询

    2. 操作方式:7寸触摸屏操作

    3. 监测参数:温度、湿度、氧气浓度、二氧化碳浓度

    4. 氧气浓度测量范围:0.1%—25.0%,测量分辨率:±0.01%,线性度好,检测准确,具有温度补偿机制

    5. 二氧化碳测量范围:0~5%,测量精度:±30ppm

    6. 温度检测:采用进口高精度数字铂电阻温度传感器

    7. 氧气浓度变化动态曲线,直观了解氧气浓度变化的过程

    8. 配备气体混匀风扇做气体循环,维持箱体内气体浓度的均一性

    9. 箱体采用PMMA材料,整体透明,方便观察和采光

    10. 湿度: 0-95%

    11. 通道数:5跑道,模块化设计,根据需要调整跑道数,每个跑道独立打开,长度独立可调(30~60cm)

    12. 电机:系统采用进口伺服电机,精度)高,响应速度快、噪音小

    13. 电机控制:采用闭环反馈控制。控制精度高,实时性强,速度控制范围0-100m/min

    14. 电刺激:采用直流恒流电流可调的刺激方式,刺激范围0-4.5mA,步进0.05mA

    15. 信号检测:系统采用电流检测电击次数,解决了以往对管检测的一系列问题,包括反应慢、有盲区、抗干扰能力差、信号准确性差等问题都得到了有效的解决

    16. 系统可预设置电击次数,当动物达到设定的电击次数后,结束实验,记录各项数据

    17. 测量精度:系统测量动物运动距离精度达到厘米级别,误差<0.1%

    18. 自我保护机制:系统根据动物的受刺激情况,自动判别并记录力竭时间,同时停止对该动物的刺激,有效的保护了动物

    19. 数据浏览及打印:系统自动保存50组实验数据,实验员可以浏览任意实验数据,并同时提供打印和上传至电脑,方便用户后期处理数据

    20. 电动角度调节功能,跑台倾角±25°可调,电动控制

    21. 数据自动存储,COM接口与计算机连接

    22. 试验指标:运动距离、电击次数、试验时间

     

    参考文献

    [1]Qinqin He, Liwei Ji, Yanyan Wang, Yarong Zhang, Haiyan Wang, Junyan Wang, Qing Zhu, Maodi Xie, Wei Ou, Jun Liu, Kuo Tang, Kening Lu, Qingmei Liu, Jian Zhou, Rui Zhao, Xintian Cai, Nanfang Li, Yang Cao, Tao Li, Acetate enables metabolic fitness and cognitive performance during sleep disruption, Cell Metabolism (IF 29.0)), 2024,ISSN 1550-4131.

    [2]Zijun Chen,… , Yixiao Luo, Yingjie Zhu, GLP-1R–positive neurons in the lateral septum mediate the anorectic and weight-lowering effects of liraglutide in mice, J Clin Invest (IF 19.456). 2024;134(17):e178239. 

    [3]Wu N, Yin A, Yu X, et al. Exclusive Breastfeeding Drives AMPK‐Dependent Thermogenic Memory in BAT and Promotes Long‐Term Metabolic Benefits in Offspring[J]. Advanced Science (IF 14.1), 2025: e08956.

    [4]Xu Y, Jiang J, Li T, et al. Alginate oligosaccharides prevent and treat obesity by promoting brown fat thermogenesis rather than regulating gut microbiota[J]. Journal of Advanced Research, 2025.(IF 13.0)

    [5]Su D, Jiang T, Song Y, et al. Identification of a distal enhancer of Ucp1 essential for thermogenesis and mitochondrial function in brown fat[J]. Communications Biology, 2025, 8(1): 31.

    [6]Gao Y, Zhang J, Cao M, et al. MDPAO1 Peptide from Human Milk Enhances Brown Adipose Tissue Thermogenesis and Mitigates Obesity[J]. Molecular and Cellular Endocrinology, 2024: 112443.

    [7]Zhang J, Li S, Cheng X, et al. Graphene-Based Far-Infrared Therapy Promotes Adipose Tissue Thermogenesis and UCP1 Activation to Combat Obesity in Mice[J]. International Journal of Molecular Sciences, 2025, 26(5): 2225

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    [1]Qinqin He, Liwei Ji, Yanyan Wang, Yarong Zhang, Haiyan Wang, Junyan Wang, Qing Zhu, Maodi Xie, Wei Ou, Jun Liu, Kuo Tang, Kening Lu, Qingmei Liu, Jian Zhou, Rui Zhao, Xintian Cai, Nanfang Li, Yang Cao, Tao Li, Acetate enables metabolic fitness and cognitive performance during sleep disruption, Cell Metabolism (IF 29.0)), 2024,ISSN 1550-4131.

    [2]Zijun Chen,… , Yixiao Luo, Yingjie Zhu, GLP-1R–positive neurons in the lateral septum mediate the anorectic and weight-lowering effects of liraglutide in mice, J Clin Invest (IF 19.456). 2024;134(17):e178239. 

    [3]Wu N, Yin A, Yu X, et al. Exclusive Breastfeeding Drives AMPK‐Dependent Thermogenic Memory in BAT and Promotes Long‐Term Metabolic Benefits in Offspring[J]. Advanced Science (IF 14.1), 2025: e08956.

    [4]Xu Y, Jiang J, Li T, et al. Alginate oligosaccharides prevent and treat obesity by promoting brown fat thermogenesis rather than regulating gut microbiota[J]. Journal of Advanced Research, 2025.(IF 13.0)

    [5]Su D, Jiang T, Song Y, et al. Identification of a distal enhancer of Ucp1 essential for thermogenesis and mitochondrial function in brown fat[J]. Communications Biology, 2025, 8(1): 31.

    [6]Gao Y, Zhang J, Cao M, et al. MDPAO1 Peptide from Human Milk Enhances Brown Adipose Tissue Thermogenesis and Mitigates Obesity[J]. Molecular and Cellular Endocrinology, 2024: 112443.

    [7]Zhang J, Li S, Cheng X, et al. Graphene-Based Far-Infrared Therapy Promotes Adipose Tissue Thermogenesis and UCP1 Activation to Combat Obesity in Mice[J]. International Journal of Molecular Sciences, 2025, 26(5): 2225

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