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Gene&I
详情介绍
大小鼠平板步态分析系统作为第一代动物步态分析系统,在神经损伤及骨骼肌疾病的研究中得到广泛的应用。但使用的过程中,研究人员发现,经过疾病模型造模后的动物都存在不愿行走的问题,使得实验过程变得漫长而繁琐。为解决这个问题,Gene&I联合国外厂商推出TreadScan被动步态分析系统。产品使用了配备透明跑道的跑步机,将动物放置在透明跑道上,同时使用高速CCD在跑道下方采集动物足迹视频。通过对足迹视频的分析,得到动物(大小鼠)步态的各项参数。通过跑道以被动的方式运动使得实验进程得到大幅提升;同时,由于动物可以与摄像机位置相对固定,摄像机可采用较近的视角,使得摄制的动物影像画面大而清晰,从而可以分析足趾等相对细致的参数。
了解详细信息,请联系010-82893047.

分析参数
常规参数
触地时间、步间隔时长、摆动时长、足迹面积、足底压力、最大体足横距,最小体足横距,最大体足纵距,最小体足纵距,前足迹横距,后足迹横距,左足迹纵距,右足迹距,空中移动速度,平均步速,总运动速度,总步数,步频,同侧协调性,异侧协调性,对侧协调性
扩展参数
足迹长度指数,足迹宽度指数,内趾宽度指数,足迹角度指数,步态角度、体态角度,体态转角标准偏差,重心每步移动纵距等参数。



应用领域
脊髓损伤 帕金森病
阿尔茨海默病 ALS
关节炎 疼痛
神经肌肉疾病 骨骼肌疾病
共济失调
Reference
Scott A. Myers, William H. DeVries, Kariena R. Sorg, Mark J. Gruenthal, Richard L. Benton, James B. Hoying, Theo Hagg, Scott R. Whittemore (2012) CD47 Knockout Mice Exhibit Improved Recovery from Spinal Cord Injury, Neurobiol Dis. Author manuscript; available in PMC 2012 April 1. Published in final edited form as: Neurobiol Dis. 2011 April; 42(1): 21–34.
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Sujata SaraswatOhri, Melissa A. Maddie, Yiping Zhang, Christopher B. Shields, Michal Hetman, and Scott R. Whittemore. (2012) Deletion of the Pro-Apoptotic Endoplasmic Reticulum Stress Response Effector CHOP Does Not Result in Improved Locomotor Function after Severe Contusive Spinal Cord Injury, Journal of Neurotrauma. February 10, 2012, 29(3): 579-588. doi:10.1089/neu.2011.1940.
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文献和实验0:05 微流体装置被动式抽吸的高速液滴输送系统5 0:21 订阅内容21 0:41 内容简介41 1:14 微流体输送系统的设置、校准和使用74 7:48 微流体装置被动式抽吸468 9:36 结论576 微流体装置被动式抽吸的高速液滴输送系统本视频来源于网络,如有异议请联系我们,我们将在5个工作日内作出处理。
哺乳类在肾脏髓袢和集合管处进行尿浓缩的结构。这里所谓的逆流系统是指髓袢的升、降支,集合管以及其周围肾髓质的间质而言。原尿在升、降支和集合管内的液流方向是相反的。 升支管壁 Na 的主动转运是主要的,而对水的通透性极低;但降支管壁对水和 Na 的通透性却很高。在升支, Na 被主动重吸收后,结果是降低了管内 Na 的渗透浓度,并提高了间质的渗透浓度。其次在降支处,与间质之间能进行水和 Na 的被动性移动
、电子显微镜和人工器官概念的发展只是20世纪中后期医学革命的几项技术创新。甚至人类基因组计划,也许是90年代最重要的科学努力,推动了科学的边界,是由自动化、机器人、软件数据库和测序领域的关键生物医学工程创新和技术所推动的。不断的技术创新将生物医学工程从宏观(器官/身体)转向微观(细胞/分子)。其结果是一个生态系统,一个给定的子领域可以跨越多个观察尺度(例如,在生物力学中,从人体动力学和步态分析到机械生物学)和科学学科(电气/机械工程、化学、医学等)共同定义它。随着生物学家、临床医生和工程师不断
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