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小动物强迫跑轮系统

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  • 塔望科技
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  • 2026年04月21日
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      塔望科技

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      咨询电话:021-51537683/15221725700

    小动物强迫跑轮系统用于研究动物的运动行为和睡眠剥夺实验,广泛用于疲劳药物、肌肉松弛药物、神经系统药物的研究。
    跑轮配备精确控制的电机,可保证可靠且一致的速度,最大速度可调至 60rpm。跑轮的速度和旋转方向均可设置。为了更好地方便使用跑轮可以通过USB连接到电脑上,可配合能量代谢系统使用。
    实验过程中,小鼠被放置在转轮上,实验者可以设置运动时间、休息时间和转速等实验参数,通过记录小鼠在跑轮里的行为表现,可以得出一系列的实验数据。这些数据可以用于评估药物的效果,研究药物对小鼠运动的影响,甚至可以为运动医学领域提供参考。

    技术参数:

    1. 通道数量:1通道
    2. 自主跑轮,可正转和反转
    3. 动物活动笼采用聚碳酸酯PC透明材质,方便观察
    4. 侧开门取放动物
    5. 跑轮采用高级铝合金,坚固耐用耐腐蚀
    6. 跑轮直径:14cm跑轮宽度:6cm跑轮步距:1cm
    7. 转速范围0.1~60.0RPM步长0.1
    8. 运行方式持续转动、间歇转动、随机转动、程序阶段转动
    9. 间歇运动参数设置运行**min,停止**min时间设置0-999min
    10. 程序阶段转动:可设置100组程序,每组程序可设置转动速度和持续时间
    11. 转动方向可设置顺时针、逆时针
    12. 实验时间范围00:00(小时:分)
    13. 内部储存实验数据:有
    14. 电源:220V可选110V
    15. 可选择耗氧量、CO2产生量、RER测量功能
    16. 氧气传感器测量原理:氧化锆测量
    17. O₂测量分辨率:0.001%
    18. O₂测量精度:0.01%
    19. O₂测量范围:0-25%
    20. 无弥散红外二氧化碳检测器
    21. CO2测量原理:红外IR测量
    22. CO2测量范围:0-10000ppm
    23. CO2测量分辨率:0.0001%
    24. CO2测量精度:±60ppm

    相关文献

    [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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    该产品被引用文献

    [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.

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    [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.

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    [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.

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