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    2025-01-10 17:04:57實驗動物能量代謝表型分析
    實驗動物能量代謝表型分析是通過專業(yè)設備監(jiān)測實驗動物在特定條件下的能量攝入、消耗及轉化過程,評估其代謝表型特征。這一過程涉及對動物攝食量、體重變化、呼吸商、產熱量等指標的精確測量,有助于揭示動物在遺傳、環(huán)境或疾病狀態(tài)下的代謝差異。該分析對于理解代謝機制、篩選藥物靶點及研究代謝相關疾病具有重要意義,廣泛應用于生物醫(yī)學研究領域。

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    2023-05-26 10:03:56PhenoTron?-XYZ植物表型成像分析系統(tǒng)
    PhenoTron?-XYZ植物表型成像分析系統(tǒng),是易科泰生態(tài)技術公司基于國際先進光譜成像傳感器技術和自主研發(fā)的XYZ植物表型自動掃描平臺,設計生產的一款適用于實驗室或溫室高通量植物表型分析系統(tǒng):國際知名高光譜成像技術公司Specim(芬蘭)高光譜成像傳感器Thermo-RGB?紅外熱成像與可見光成像融合分析技術,可實現遙控和在線圖傳FluorCam葉綠素熒光成像技術平臺采用STP(Sensor-To-Plant)技術和在線視覺監(jiān)控可選配基于蒸滲儀技術的iPOT數字化培養(yǎng)盆,全面監(jiān)測重量變化、土壤水分與溫度,及葉片溫度、葉綠素熒光、莖流、光合作用等生理生態(tài)參數可選配臺面式表型分析平臺,XYZ安裝在樣品平臺上,特別適合實驗室組培苗和種苗表型分析、種質資源檢測等應用于種苗與組培苗表型檢測、作物表型研究分析、植物生理生態(tài)研究、光合生理研究、種質資源檢測、脅迫與抗性評估與篩選等 自左至右依次為:PhenoTron?-XYZ植物表型成像分析系統(tǒng)(可移動)、臺面式PhenoTron?-XYZ植物表型成像分析系統(tǒng)、綠豆種苗高光譜成像分析(PRI)主要技術指標:1)平臺采用STP技術,嵌入式主控系統(tǒng),全中文操作界面,觸控屏+PC端GUI軟件雙重控制,可無線控制2)XYZ三軸全自動運行,精 準定位掃描成像分析,運行精度1mm3)支持組合命令,可自定義Protocols,自動執(zhí)行XYZ三軸移動、停止、光源開閉、快門觸發(fā)等4)支持位置記憶,可一鍵注冊、記錄、保存、讀取XYZ坐標信息,自動移動精 準定位采集Thermo-RGB及FluorCam葉綠素熒光成像數據5)機器視覺監(jiān)控:監(jiān)控鏡頭經過算法校準,在線監(jiān)視全域植物狀態(tài)和自動掃描成像,通過注冊XYZ自動定位采集RGB、紅外熱成像、FluorCam葉綠素熒光成像數據,并在線監(jiān)控全過程6)標配臺面式XYZ三軸有效行程:X軸80cm,Y軸有效掃描長度180cm,Z軸可升降范圍30cm7)400-1000nm高光譜成像:a)光譜通道448,具備MROI功能,根據需求自由選擇感興趣光譜波段,減少數據冗余b)幀率:330FPS(滿幀),適應多種測量場景,尤其對容易擺動的植物,保證最 佳的成像效果c)光譜分辨率 FWHM:5.5nmd)空間分辨率:1024像素e)信噪比400:1f)分析參數:可成像測量分析作物生化、生理指標如葉綠素含量、花青素含量、胡蘿卜素含量、光利用效率、葉綠素熒光指數、健康指數、覆蓋度等近百種參數8)900-1700nm高光譜成像:a)光譜通道224,具備MROI功能,根據需求自由選擇感興趣光譜波段,減少數據冗余b)幀率:670FPS(滿幀)c)光譜分辨率 FWHM:8nmd)空間分辨率:640像素e)信噪比1000:1f)分析參數:可成像測量分析NDNI歸一化N指數、NDWI歸一化水指數、MSI水分脅迫指數等9)SpectrAPP?高光譜成像分析軟件:a)具備偽彩色/灰度顯示、波段融合、ROI選區(qū)、光譜指數分析、光譜曲線繪制、光譜特征統(tǒng)計、直方圖統(tǒng)計、結果圖/表導出等功能b)可分析NDVI、PRI、DCNI、CRI、ARI、PSRI、NPQI、EVI、HI、WBI等數十種光譜指數,可根據需求定制添加光譜指數  左:SpectrAPP?高光譜成像分析,右:綠豆幼苗葉綠素熒光成像分析10)Thermo-RGB成像:a)可見光-紅外熱成像雙鏡頭主機,出廠黑體多點校準并附校準證書,分辨率640×512像素b)測量溫度范圍-25℃-150℃,靈敏度0.03℃@30℃,c)紅外熱成像分析軟件具備調色板、差值技術、溫度范圍設置、等溫線模式、選區(qū)分析、溫度掃描、剖面溫度、時間圖、3D溫度圖、在線報告等功能d)Thermo-RGB?成像融合分析:可進行手動/自動ROI分析;光照/背光葉片長度、寬度、周長、凸包面積、圓度等形態(tài)分析;最 高、最 低、平均溫度、最 大溫差、中位數等溫度分析;R/G/B、H/S/V、綠視率等顏色分析,具備溫度直方圖統(tǒng)計、路勁分析、溫度轉換、圖/表導出等功能e) Thermo-RGB遙控并可在線圖像無線傳輸,實時監(jiān)測RGB及紅外熱成像畫面,測量最 大、最 小、中心點溫度信息等11)葉綠素熒光成像:a)專業(yè)高靈敏度葉綠素熒光成像CCD,幀頻50fps,分辨率720×560像素,像素大小8.6×8.3μmb)3色4組LED激發(fā)光源:620nm脈沖調制測量光,620nm紅色、5700K白色雙色光化學光源,735nm遠紅光用于測量Fo’等c)光化學光最 大1000μmol.m-2. s-1可調,飽和脈沖3900μmol.m-2. s-1d)可自動運行Fv/Fm、Kautsky誘導效應、熒光淬滅分析、光響應曲線等protocolse)50多個葉綠素熒光自動測量分析參數,包括:Fv/Fm、Fv’/Fm’、Y(II)、NPQ、qN、qP、Rfd、ETR等,自動形成葉綠素熒光參數圖f) 自動同步顯示葉綠素熒光參數及參數圖、葉綠素熒光動態(tài)曲線、葉綠素熒光參數頻率直方圖g) 可通過注冊定位自動精 準定位運行葉綠素熒光成像分析,單次成像面積35x46mmh)可對植物葉片、果實等不同組織進行葉綠素熒光成像分析i) 可選配GFP成像j) 配備便攜支架和葉夾,方便獨立使用
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    2025-02-11 12:45:14實驗動物血液生化分析儀的重要性是什么?
    實驗動物血液生化分析儀:提升實驗度與數據可靠性 實驗動物血液生化分析儀是現代實驗研究中不可或缺的設備之一,廣泛應用于醫(yī)學、藥學、動物實驗等領域。這類儀器能夠為科學家和研究人員提供精確的動物血液生化指標數據,從而有效支持實驗結果的分析和判斷。隨著生物醫(yī)學研究的進展,對血液生化分析的需求日益增加,特別是在藥物研發(fā)、毒理學測試以及疾病模型的建立中,精確的血液生化數據至關重要。本文將詳細探討實驗動物血液生化分析儀的功能、應用以及選擇標準,旨在為實驗人員提供全方位的參考。 一、實驗動物血液生化分析儀的基本功能 實驗動物血液生化分析儀是通過生化分析技術對實驗動物血液樣本進行定量檢測的設備。該儀器能夠檢測多種關鍵生化指標,包括肝功能、腎功能、血糖、血脂、電解質等參數。通過這些指標,研究人員能夠全面了解實驗動物的生理狀態(tài)及其健康狀況,進而判斷實驗條件是否適宜,甚至預測某些藥物或手段對動物的影響。 目前,市面上常見的血液生化分析儀大多具備高通量、高精度和多功能的特點,能夠實現多項指標的同時檢測,極大提高了實驗效率。在實驗過程中,快速、地獲得生化數據可以幫助科學家及時調整實驗設計,減少不必要的實驗誤差。 二、實驗動物血液生化分析儀的應用領域 實驗動物血液生化分析儀在多個領域都有著廣泛的應用。在藥物研發(fā)過程中,科學家需要通過動物實驗來評估藥物的安全性和有效性。血液生化分析能夠提供藥物對動物生理指標的具體影響,幫助判斷藥物是否會對肝臟、腎臟等重要器官造成損害。在毒理學研究中,血液生化分析儀幫助研究人員識別潛在的毒副作用,從而確保新藥上市的安全性。 在疾病模型研究中,實驗動物血液生化分析儀能有效監(jiān)控動物體內的變化,提供有關疾病進展的重要數據。在基礎醫(yī)學研究中,它是了解動物生理變化和疾病機制的重要工具。 三、選擇實驗動物血液生化分析儀的關鍵因素 在選擇實驗動物血液生化分析儀時,研究人員需要考慮多個因素。首先是儀器的準確性和穩(wěn)定性。的檢測結果直接影響實驗的可靠性,因此選擇一款性能穩(wěn)定、精確度高的分析儀至關重要。檢測項目的多樣性也是一個重要標準。不同的實驗需求可能需要檢測不同的生化指標,因此儀器應具備多種檢測功能。第三,操作簡便性和數據處理能力也是選擇設備時的重要考慮因素。易操作的界面和高效的數據處理系統(tǒng)能夠提升實驗效率,并減少人為操作失誤。 四、實驗動物血液生化分析儀的未來發(fā)展 隨著技術的不斷發(fā)展,實驗動物血液生化分析儀在精度、速度和多功能性方面都在不斷進步。未來,儀器將可能融入人工智能和大數據分析技術,通過更的數據分析和趨勢預測,幫助研究人員更加高效地進行實驗設計和結果分析。儀器的小型化、自動化也將使得實驗動物血液生化分析更加便捷和靈活。 實驗動物血液生化分析儀在現代實驗研究中扮演著至關重要的角色,其的生化指標檢測功能為科學家提供了寶貴的數據支持。隨著技術的不斷進步,血液生化分析儀將更好地服務于科研、醫(yī)學和藥物開發(fā)等領域,為科學研究的進步和醫(yī)學的發(fā)展提供更強大的技術保障。
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    2022-12-04 19:40:01高內涵應用案例——線粒體動力學檢測和表型分析
    引言新陳代謝是生物體內進行的化學變化的總稱,是生物最基本的生命活動過程。細胞從環(huán)境汲取能量、物質,在內部進行各種化學變化,維持自身高度復雜的有序結構,保證生命活動的正常進行。作為細胞的“能量工廠”,線粒體在維持能量穩(wěn)態(tài)方面發(fā)揮重要作用,可以調控蛋白質、脂質、溶質和代謝物產物的進出,并保護細胞質免受有害線粒體產物的影響。線粒體通過不斷的分裂和融合,維持線粒體形態(tài)、分布和數量,維持細胞穩(wěn)態(tài),該過程被稱為線粒體動力學。線粒體自噬是機體清除細胞內功能異常的線粒體的過程,是線粒體質量控制的主要機制。線粒體動力學的病理改變可導致生物能量功能受損和線粒體介導的細胞死亡,并與多種病理機制相關,包括缺血性心肌病,糖尿病,肺動脈高壓,帕金森氏病,亨廷頓氏病,骨骼肌萎縮癥、阿爾茨海默病等。線粒體大小和形狀取決于它們在細胞內的位置以及不同細胞對能量的需求。當線粒體發(fā)生損傷時,它的形態(tài)和完整性會發(fā)生改變,如線粒體的數量、大小、長度和形狀等。線粒體形態(tài)、結構和功能的檢測對于了解線粒體的穩(wěn)態(tài)以及功能狀態(tài)有重要意義。高內涵成像分析系統(tǒng)非常適合進行線粒體表型和結構的研究。共聚焦成像和水鏡可以提高成像質量并更好地顯示線粒體結構,高內涵的圖像分析工具可以幫助科研工作者獲得不同表型的數字特征,線粒體表型和結構重排的分析模塊可用于線粒體動力學為基礎的細胞研究。 結果展示使用不同濃度的化合物,包括氯喹(抑 制線粒體循環(huán)),魚藤酮(氧化磷酸化抑 制劑)和纈氨霉素(鉀離子載體)處理 PC12(人神經母細胞瘤細胞)。將活細胞用線粒體染料 MitoTracker Orange  和 Hoechst 進行染色,利用 ImageXpress Micro Confocal 系統(tǒng)(Molecular Devices)進行成像,使用共聚焦模式和 40X 水鏡拍攝活細胞的圖像,分辨單個線粒體并檢測線粒體形態(tài)變化。使用 MetaXpress 高內涵圖像采集和分析軟件中的 Custom Module Editor(自定義模塊編輯器)分析圖像,使用“Granularity”模塊和“Find Fibers”模塊識別圓形顆粒和細長的線粒體(圖 1)。圖 1 .線粒體形狀的表型分析。Molecular Devices 高內涵成像分析系統(tǒng)適用于各種細胞模型中化合物的藥物開發(fā)或毒性評估。不同化合物處理會導致線粒體形態(tài)變化,膜電位的損失、以及細胞的程序性死亡等。MetaXpress 軟件非常適合進行線粒體形態(tài)的測定,可以定義每個對象的數量、面積、強度、長度和形狀(表1,2)。使用具有共聚焦模式的 40X 水鏡對細胞進行成像,MetaXpress 自定義模塊編輯器分析圖像(圖 2)。這些檢測結果可以計算劑量反應和各種化合物的有效濃度,以及用數字來表征線粒體結構動力學(圖 3)。圖 2 .化合物對線粒體的作用。使用MitoTracker Orange對線粒體進行染色( 黃色 ),對照組(A)、纈霉素(B)、魚藤酮(C)。使用特定濃度的化合物(氯喹,魚藤酮和纈氨霉素)處理 PC12 細胞,對細胞進行染色和成像。通過圖像分析將線粒體結構確定為“纖維”(頂部)或“顆粒”(中部),底部為線粒體染色后熒光強度的變化。EC50的值取決于四個濃度依賴性復本和參數曲線的擬合(圖 3)。圖 3 .使用氯喹(綠色),魚藤酮(紅色)和纈氨霉素(藍色)處理 PC12 細胞。EC50的值取決于四個濃度依賴性復本和參數曲線的擬合。在分析過程中,我們比較了水鏡和空氣鏡對圖像質量和分析的影響。結果顯示,使用水鏡可以提高圖像質量,并且通常會導致 Z' 值增加( 表 3 )。圖 4 顯示了使用自定義模塊編輯對線粒體表型進行計數和分析,以評估線粒體的健康、代謝、循環(huán)、復合效應和疾病狀態(tài)等。并且,自定義模塊編輯可以針對特定的細胞類型或疾病模型進行進一步的調整和修改。表 1 .用圖 3 所示的曲線定量 EC50。表 2 .不同的對照和化合物處理方法的比較。上面四列數據分別是對照,10 um 的氯喹,300 nm 的魚藤酮,和 10 nm 的纈氨酸霉素。表 3 .與空氣鏡相比,水鏡可以提高圖像質量,獲得更高的Z’值。 圖 4 .自定義模塊編輯器(CME)。 總結Molecular Devices 高內涵成像分析系統(tǒng)適用于各種細胞模型中化合物的藥物開發(fā)或毒性評估。使用高內涵成像和高級圖像分析的線粒體動力學分析方法不僅可以量化線粒體的表型變化,而且這種多參數方法也可用于研究正常和病理結構變化以表征疾病模型或復合效應。 主要特點 獲得高質量的圖像,更好地顯示線粒體形狀和結構的變化以更有效、更精確的方式量化和測量線粒體的表型變化了解疾病的機制并評估各種細胞模型中的化合物毒性參考文獻:[1]. Gottlieb RA, Bernstein D. Mitochondrial remodeling: Rearranging, recycling, and reprogramming. Cell Calcium, 2016, 60(2): 88–101.[2]. Yoon Y, Krueger EW , Oswald BJ , et al. The Mitochondrial Protein hFis1 Regulates Mitochondrial Fission in Mammalian Cells through an Interaction with the Dynamin-Like Protein DLP1. Molecular & Cellular Biology, 2003, 23(15):5409-5420.[3]. McLelland GL, Soubannier V, Chen CX, et al. Parkin and PINK1 function in a vesicular trafficking pathway regulating mitochondrial quality control. Embo Journal. 2014, 33(4):282-295.[4]. Twig G, Elorza A, Molina AJ, et al. Fission and selective fusion govern mitochondrial segregation and elimination by autophagy. Embo Journal. 2008, 27:433–446.[5]. Longo DL , Archer SL . Mitochondrial dynamics--mitochondrial fission and fusion in human diseases. New England Journal of Medicine, 2013, 369(23):2236-2251.[6]. Qi X, Disatnik MH, Shen N, et al. Aberrant mitochondrial fission in neurons induced by protein kinase C{delta} under oxidative stress conditions in vivo. Molecular biology of the cell. 2011, 22(2):256–265.[7]. Yu T, Sheu SS, Robotham JL, Yoon Y. Mitochondrial fission mediates high glucose-induced cell death through elevated production of reactive oxygen species. Cardiovascular Research. 2008, 79:341–351.[8]. Ong SB, Subrayan S, Lim SY, et al. Inhibiting Mitochondrial Fission Protects the Heart Against Ischemia/Reperfusion Injury. Circulation, 121(18), 2012-2022.[9]. Suen DF, Norris KL, Youle RJ. Mitochondrial dynamics and apoptosis. Genes Dev. 2008, 22:1577-590.[10]. Konopka AR, Suer MK, Wolff CA, et al. Markers of Human Skeletal Muscle Mitochondrial Biogenesis and Quality Control: Effects of Age and Aerobic Exercise Training. The Journals of Gerontology. 2014, 69(4):371-378.
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    2023-07-31 14:29:36喜瓶者實驗動物中心清洗系統(tǒng),能夠清洗所有類型的動物籠子
    喜瓶者實驗動物中心清洗系統(tǒng),能夠清洗所有類型的動物籠子,喂養(yǎng)瓶等 單門或雙門設計,鋼化玻璃自動升降門節(jié)省空間,對全過程進行全面視覺監(jiān)控。適用范圍:實驗動物清洗機針對實驗動物籠具、籠盒/籠盒蓋等飼養(yǎng)用器具進行清洗、消毒和干燥的系統(tǒng),具有省時、經濟、安全、環(huán)保、高效等優(yōu)點,是保證動物實驗質量的清洗設備,喜瓶者可根據客戶需求提供產品選型、安裝調試、人員培訓等全套解決方案。4大核心優(yōu)勢:1、清洗性能,喜瓶者實驗動物中心清洗系統(tǒng)擁有兩款機型,500L內腔和1000L內腔尺寸,單批次清洗能夠完成大部分動物中心籠具清洗任務。洗滌系統(tǒng):獨立運行清洗和沖洗液壓回路,具有360°旋轉的噴霧臂位于頂部,底部及清洗腔多角度來對清洗腔內的各個區(qū)域進行全方位噴淋,確保清洗質量。2、過濾系統(tǒng):清洗艙外設有自清潔過濾器,清洗結束后會對過濾器進行自動沖洗,過濾器安裝有定位傳感器和壓力傳感器確保運行安全3、控制系統(tǒng):清洗機操作系統(tǒng)采用防水防腐蝕觸摸設計,搭載USB接口,方便清洗數據實時導出;搭載4G物聯網系統(tǒng),當出現問題時,可與工程師進行遠程服務;提供中、英文兩種操作界面;在清洗啟動前或運行時,仍可自定義編輯清洗程序,操作簡易。4、易于維護:清洗腔內安裝清洗定位導軌,清洗艙底部設有免工具拆卸預估過濾器。便于維護
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    2023-05-26 10:16:46“管住嘴”就能減肥?女性頑固型肥胖能量代謝研究
    關鍵詞:易科泰能量代謝測量技術,節(jié)食敏感型(DS,Diet-sensitive)VS不敏感型(DR,Diet-resistant),靜息代謝率(RMR),活動能量消耗(AEE),代謝表型幾十年來,有一種持久的一刀切的方法來治 療肥胖:接受低熱量的飲食。然而,有證據表明,這種以飲食為中心的方法根本不適用于堅持臨床體重管理計劃的肥胖成年人,甚至提高快速減重女性患代謝綜合征的風險。加拿大渥太華大學醫(yī)學院的科研人員采用FMS便攜式人體能量代謝測量技術、細胞能量代謝測量技術等方法在2022年《柳葉刀》子刊eBioMedicine雜志上發(fā)表“Exercise training enhances muscle mitochondrial metabolism in diet-resistant obesity”一文,揭示了更難通過飲食控制達到體重降低目標的這部分人群的肥胖表型,即節(jié)食不敏感型患者的獨特代謝特征。  上圖為樣品采集、測試程序和干預的時間點示意圖。招募了10 名節(jié)食敏感(DS,Diet-sensitive)和10名年齡、體重及BMI相匹配的節(jié)食不敏感(DR,Diet-resistant)肥胖女性接受為期6周的監(jiān)督運動訓練干預?;€(BL),運動后訓練(PET),整個監(jiān)督運動過程中通過運用水汽壓稀釋校正技術的高分辨率、高精度便攜式人體能量代謝測量系統(tǒng)監(jiān)測不同運動強度等級、不同運動狀態(tài)肥胖女性的能量消耗、代謝底物利用等,以及室溫下休息狀態(tài)的靜息代謝率等指標。結果見下圖:上圖c),與DS肥胖女性相比,DR女性在BL階段的靜息能量消耗較低,但PET階段不顯著;上圖d),當使用分級運動進行評估時,DS和DR肥胖女性在運動期間的能量消耗沒有差異,然而,在整個運動測試中,DR女性在更大的活動量(40W)下具有更高的呼吸交換比(RER),并且具有更高的心率(HR)。運動訓練降低了兩組的RER和HR(n=10)。 總的研究結果表明,對節(jié)食不敏感的女性,運動干預改善了其身體成分、骨骼肌線粒體含量和新陳代謝,對節(jié)食敏感的女性影響最小。運動優(yōu)先增強骨骼肌代謝,并改善有最小飲食誘導體重減輕史的女性的身體成分。這些臨床和代謝機制見解使該領域朝著更好的個性化方法來治 療不同的肥胖表型。這些發(fā)現證實并大大擴展了肥胖中高度可變的代謝表型的概念,這些表型需要個性化的肥胖療法。特別是,通過節(jié)食很難達到減肥效果的代謝表型患者,應優(yōu)先考慮科學運動。         北京易科泰生態(tài)技術有限公司與美國Sable等國際知名能量代謝測量技術公司合作,為國內生物醫(yī)學、運動醫(yī)學、環(huán)境醫(yī)學研究提供全面能量代謝研究技術方案和能量代謝實驗室方案:1)大鼠、小鼠等實驗動物能量代謝測量技術2)靈長類能量代謝測量技術3)果蠅能量代謝測量技術4)斑馬魚能量代謝測量技術5)人體能量代謝測量技術6)動物活動與生理指標(體溫、心率等)監(jiān)測技術7)測量參數包括:氧氣消耗量(VO2)、二氧化碳產量(VCO2)、呼吸交換速率(RER)、能耗(EE,包括REE、AEE、TEE等)、熱傳導速率(Ct)、日代謝率(DEE)、最大代謝率(MRmax)、呼吸水分喪失(EWL)、能耗效率、EWL/RMR(表示肺的氧氣攝取能力)等。         參考文獻:1.Chantal A Pileggi, Denis P Blondin, Breana G Hooks, et al. Exercise training enhances muscle mitochondrial metabolism in diet-resistant obesity, eBioMedicine (2022). DOI: 10.1016/j.ebiom.2022.104192.
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