
核心体温监测系统
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- 2026年04月20日
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一年
连续核心体温记录的独特解决方案
基于可摄取电子胶囊解决方案可实现对 核心体温 的连续监测。
主要应用有:
•单个热调节能力特征
•预防高温 中暑
•低温预防
•预热 恢复过程优化
在高温条件下,与物理力有关的热应力被外部温度和环境湿度放大。人体体温调节机制的饱
和系统性地导致性能下降,并可迅速导致体温过高,达到可能导致恶心、昏厥至死的程度。
由于胶囊中嵌入了内存,
E- C解决方案是唯一一个可以在真实竞争条件下收集核心温度数据的解决方案。此外,它让运动员从热身到恢复阶段完全自由。所有的运动都很受关注,特别是那些有氧运动为主的运动,如自行车、长跑、铁人三项,但我们也有一些使用案例在橄榄球和在特定的热条件下发生的运动,如跳水。
应用领域:
•健康受试者研究(生理学、体温调节、睡眠、时间生物学等)
•工效学(士兵、冷冻机、极端环境条件下的工人)。
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文献和实验别再颠倒作息了!昼夜节律紊乱增加癌症风险,科学家发现这可能与体温调节有关
了肺、肝脏和脾脏中核心时钟基因的表达,使其丧失了周期性的表达。同样地,生物钟的组成部分在蛋白质水平上也被严重破坏,时钟调控基因的表达也受到影响。 图片来源:Science Advances 为了研究光诱导昼夜节律紊乱对肺肿瘤发生的影响,他们使用了 Krasg12d 驱动的肺肿瘤小鼠模型 (简称「K 鼠」),该模型具有自然发生的 Kras 驱动的肺癌的许多临床特征。在模型构建 25 周后,他们观察到 CJL 条件下小鼠的肿瘤负担显著增加了约 68%。这种增加归因于肿瘤数量的增加,而不是肿瘤的大小
Science:减肥原来这么简单!只要控制在白天进食,连脂肪细胞都在帮你减肥……
人员发现,仅在小鼠的非活动期间(白天)喂养高脂肪食物(HFD),会导致小鼠体重增加较快。为了探究这种体重增加的最初影响是否源于能量消耗的改变,他们将小鼠置于热中性状态(30℃),这个温度被定义为小鼠在维持体温时消耗能量最少的状态。在 30℃ 温度下监测小鼠能量代谢,可揭示饮食诱导产热对能量平衡的贡献,强调了与体温维持无关的促进全身代谢率的途径。 研究人员给小鼠喂食高脂食物,进食时间分别设置为任意时间进食、活动期间(夜晚)进食、以及不活动期(白天)进食。在 1 周的时间中,与在夜晚进食高脂饮食的小鼠
为啥越老越怕冷?竟是免疫细胞「叛变」了!Cell Metab
导读为了抵御寒冷造成的潜在伤害,人类机体进化出了自我保护的机制,可以从体内储存的脂肪中产生热量,以维持核心体温。然而,随着年龄的增长,人们越来越容易患感冒以及炎症和代谢问题,这同时可能导致许多慢性疾病。越来越多的证据表明,免疫系统可通过控制机体炎症来维持脂肪组织的稳态。例如,内脏脂肪组织(VAT)中的免疫细胞可以参与调控炎症及调节禁食诱导的脂肪分解、胰岛素抵抗等。尽管几十年的研究已经确定了抵抗病原微生物的先天和适应性免疫过程,但只有为数不多的研究对负责维持组织稳态的组织驻留的免疫细胞进行了探索






