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        目錄:北京易科泰生態(tài)技術(shù)有限公司>>動(dòng)物>>動(dòng)物呼吸代謝測(cè)量>> FMS新款便攜式多功能能量代謝測(cè)量?jī)x

        FMS新款便攜式多功能能量代謝測(cè)量?jī)x

        • FMS新款便攜式多功能能量代謝測(cè)量?jī)x
        參考價(jià) 面議
        具體成交價(jià)以合同協(xié)議為準(zhǔn)
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        FMS能量代謝監(jiān)測(cè)系統(tǒng)方案作為SSI家族一款經(jīng)典、堅(jiān)固耐用、多用途的高精度高分辨率代謝測(cè)量主機(jī),受到*以各類昆蟲、實(shí)驗(yàn)動(dòng)物、小型及中大型野生動(dòng)物、家禽家畜、人體等為研究對(duì)象的生理學(xué)、生態(tài)健康、生物醫(yī)學(xué)科學(xué)家的極度青睞。FMS的再度升級(jí)改版,以更小體積、更大的數(shù)據(jù)儲(chǔ)存容量、智能化大觸摸屏、更簡(jiǎn)化的操作、更合理的價(jià)格將再次引爆專注于實(shí)驗(yàn)研究科學(xué)家靈活機(jī)動(dòng)的創(chuàng)新性生物新陳代謝研究熱情。

        FMS新款便攜式多功能能量代謝測(cè)量?jī)x

             FMS能量代謝監(jiān)測(cè)系統(tǒng)方案作為SSI家族一款經(jīng)典、堅(jiān)固耐用、多用途的高精度高分辨率代謝測(cè)量主機(jī),受到以各類昆蟲、實(shí)驗(yàn)動(dòng)物、小型及中大型野生動(dòng)物、家禽家畜、人體等為研究對(duì)象的生理學(xué)、生態(tài)健康、生物醫(yī)學(xué)科學(xué)家的極度青睞。FMS的再度升級(jí)改版,以更小體積、更大的數(shù)據(jù)儲(chǔ)存容量、智能化大觸摸屏、更簡(jiǎn)化的操作、更合理的價(jià)格將再次引爆專注于實(shí)驗(yàn)研究科學(xué)家靈活機(jī)動(dòng)的創(chuàng)新性生物新陳代謝研究熱情。

        上圖左為新款FMS便攜代謝儀主機(jī),上圖中為代謝測(cè)量理論與技術(shù)手冊(cè),上圖右為人體能量代謝方案


        應(yīng)用領(lǐng)域

        • 野生動(dòng)物(含媒介動(dòng)物)適應(yīng)環(huán)境的行為、生理、進(jìn)化等研究

        • 以實(shí)驗(yàn)動(dòng)物為模型的肥胖、心血管、糖尿病、衰老等健康研究

        • 以家畜家禽等經(jīng)濟(jì)動(dòng)物為研究對(duì)象的營(yíng)養(yǎng)學(xué)、溫室氣體排放等研究

        • 以人體為研究對(duì)象的運(yùn)動(dòng)生理學(xué)、環(huán)境模擬生理學(xué)、特殊人群營(yíng)養(yǎng)學(xué)等健康研究


        技術(shù)特點(diǎn)

        • 該儀器將氣流發(fā)生與控制、BaseLine/Chamber雙通道氣路切換器、CO2O2H2O測(cè)量與顯示、數(shù)據(jù)采集貯存等都集合在一個(gè)便攜式手提箱內(nèi)。

        • 采用的氣體分析器都是高質(zhì)量、高分辨率的科研級(jí)別的分析器,氧氣含量、二氧化碳含量、水汽壓、大氣壓、流速及溫度等都可以精確測(cè)定,可滿足各種研究級(jí)別的呼吸代謝測(cè)

        • 量需要,如生物醫(yī)學(xué)研究、動(dòng)物呼吸代謝研究、運(yùn)動(dòng)生理學(xué)研究、植物呼吸及光合研究、土壤呼吸研究、發(fā)酵研究等。

        • 全新迷你型主機(jī),堅(jiān)固的

        • 外殼,帶提手,具有大的便攜性,可在各種復(fù)雜野外環(huán)境條件下現(xiàn)場(chǎng)使用

        • 溫度、氣壓自動(dòng)補(bǔ)償,消除環(huán)境溫度、氣壓變化引起的誤差

        • 8通道模擬信號(hào)輸入,可兼容其它分析儀或傳感器,4通道溫度輸入

        • 超大觸摸屏實(shí)時(shí)顯示儀器各參數(shù),可同時(shí)顯示氧氣、二氧化碳、水汽壓、大氣壓、相對(duì)濕度、模擬輸入信號(hào)、儲(chǔ)存大小、取樣情況、日期時(shí)間序列等數(shù)據(jù)

        • 面板具備SD卡卡槽,大支持容量32GB,允許即時(shí)存儲(chǔ)數(shù)據(jù)信息,無(wú)需單獨(dú)的計(jì)算機(jī)

        • 具備功能*的擴(kuò)展端口,可以組成多通道或各種因素控制的全面新陳代謝監(jiān)測(cè)系統(tǒng)

        • 野外實(shí)驗(yàn)可使用鋰離子電池包(4.8 A-H),運(yùn)行時(shí)間至少6小時(shí)

         

        上圖左為美國(guó)公共電視臺(tái)PBS視頻報(bào)道野外鳥類代謝監(jiān)測(cè)使用10年之久的便攜式設(shè)備,上圖右為久坐生活方式下高分辨率實(shí)時(shí)能量代謝監(jiān)測(cè)方案。

        技術(shù)指標(biāo)

        1. 傳感器:O2分析儀,燃料電池技術(shù),使用壽命約2年,燃料電池可更換;CO2分析儀,無(wú)色散雙波長(zhǎng)紅外氣體分析儀;水汽分析儀,鉑電極電容傳感器

        2. 測(cè)量范圍:O20 - 100%;大氣壓,30-110 kPaCO20 5%;水汽壓,0-100% RH(無(wú)凝結(jié)),溫度0-100°C

        3. 精度:O22-100%讀數(shù)的0.1%CO20-5%讀數(shù)的1%H2O0-95% RH讀數(shù)的1%95-100%優(yōu)于2%;溫度0.2? C

        4. 分辨率:O2: 0.001%CO2: 0.0001%-0.01%H2O: 0.001%RH

        5. 信號(hào)漂移:溫度恒定的情況下O2:<0.02%每小時(shí);CO2:<0.001%每小時(shí);H2O: < 0.01%RH每小時(shí)

        6. 信號(hào)輸入:八個(gè)標(biāo)準(zhǔn)電壓雙極模擬輸入,四個(gè)溫度輸入

        7. 模擬輸出:8個(gè)自定義

        8. 數(shù)字控制輸出:8TTL邏輯信號(hào)

        9. 數(shù)字輸出:RS-232轉(zhuǎn)USBSablebus快速接口

        10. 內(nèi)置存儲(chǔ)器:SD存儲(chǔ)卡,可達(dá)32GB

        11. 存儲(chǔ)時(shí)間間隔:0.5sec1hr用戶自定義

        12. 氣流流量:10-1500mL/min

        13. 流量控制:微電子熱反饋系統(tǒng),氣流控制通過(guò)精密反饋環(huán)系統(tǒng)實(shí)際連接氣流泵和流量計(jì)(微電腦控制),同時(shí)提供高精度針閥;精度:讀數(shù)的2%

        14. 流量分辨率:0-99.9mL/min0.1mL/min100mL/min 以上為1mL/min

        15. 觸摸屏操作,可實(shí)時(shí)顯示儀器各參數(shù),可同時(shí)顯示氧氣、二氧化碳、水汽壓、大氣壓、相對(duì)濕度、模擬輸入信號(hào)、儲(chǔ)存大小、取樣情況、日期時(shí)間序列等數(shù)據(jù)。配備Windows版本軟件,可在線顯示和分析數(shù)據(jù)

        16. 工作溫度:3-50 °C,無(wú)冷凝

        17. 供電:12-15 VDC,帶220V交流電適配器;可選配鋰電池供電,方便野外操作。

        18. 尺寸:35cm×30cm×15cm

        19. 重量:4kg

                     

        上圖從左到右依次為針對(duì)大象、蟋蟀、懸停蜂鳥、媒介昆蟲提供的便攜式代謝儀監(jiān)測(cè)配套呼吸室方案

                     

        上圖從左到右依次為針對(duì)著裝鎧甲士兵、集群鳥類、海洋哺乳動(dòng)物、植株提供的代謝監(jiān)測(cè)配套方案

                     

        上圖從左到右依次為針對(duì)代謝籠舍、流通式嚙齒類呼吸室、自發(fā)活動(dòng)或運(yùn)動(dòng)誘導(dǎo)體能提供的代謝監(jiān)測(cè)配套方案


        典型應(yīng)用一

        Comparison of the CO2 ventilatory response through development in three rodent species: Effect of fossorialitySprenger R J, Kim A B, Dzal Y A, et al. Respiratory physiology & neurobiology, 2019, 264: 19-27.


        本文研究了大鼠、倉(cāng)鼠和松鼠幼體在不同日齡個(gè)體的呼吸模式以及對(duì)不同濃度二氧化碳?xì)怏w的反應(yīng)敏感性,進(jìn)而探索嚙齒類不同物種幼體發(fā)育的環(huán)境可塑性。

        典型應(yīng)用二

        Greater energy demand of exercise during pregnancy does not impact mechanical efficiencyDenize K M, Akbari P, da Silva D F, et al. Applied Physiology, Nutrition, and Metabolism, 2019.

        美國(guó)婦產(chǎn)科學(xué)院和加拿大的婦產(chǎn)科醫(yī)生協(xié)會(huì)發(fā)表了的孕婦活動(dòng)指南,建議孕婦進(jìn)行150分鐘中等強(qiáng)度運(yùn)動(dòng)以減少妊娠并發(fā)癥,有利于母體和嬰兒的健康。然而懷孕(嬰兒作為特殊負(fù)重)是如何影響孕婦的能量投入、活動(dòng)體能和機(jī)械效率的卻了解很少。該研究通過(guò)FMS便攜式能量代謝儀來(lái)定量化不同運(yùn)動(dòng)程序的能量消耗和機(jī)械效率。

        上圖左為對(duì)照個(gè)體、孕早期、孕中期、孕后期的靜息能量消耗比較,上圖右對(duì)照個(gè)體、孕早期、孕中期、孕后期個(gè)體在21分鐘標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)動(dòng)任務(wù)后的活動(dòng)能量消耗情況。*表明結(jié)果有顯著性差異。

        本研究創(chuàng)新性發(fā)現(xiàn),1)孕期運(yùn)動(dòng)時(shí)間的能量需求與體重增加成正比;2)在低到中等強(qiáng)度的步行過(guò)程中機(jī)械效率保持不變。


        產(chǎn)地:美國(guó)

        選配技術(shù)方案

        1. 可選配WIC紅外熱成像技術(shù)連用組成動(dòng)物代謝生理表型分析系統(tǒng)

        2. 可選配 2D&3D視頻跟蹤和行為分析軟件,進(jìn)行動(dòng)物行為3D跟蹤、分析和模型輸出,高通量評(píng)估活動(dòng)狀態(tài)和運(yùn)動(dòng)水平,跟蹤多個(gè)身體點(diǎn),用于統(tǒng)計(jì)擺尾頻率、身體擺動(dòng)實(shí)驗(yàn),可自動(dòng)計(jì)算個(gè)體間距離和個(gè)體間近鄰近距離用于動(dòng)物集群行為實(shí)驗(yàn)

        3. 可選配植入式溫度(心率、活動(dòng)度)記錄器,進(jìn)行實(shí)時(shí)的動(dòng)物體溫監(jiān)測(cè),發(fā)熱個(gè)體呼吸模式及能量消耗分析

        4. 可選配高光譜,進(jìn)行代謝表型分析過(guò)程中的血流信號(hào)分析,以及高準(zhǔn)確度腫瘤動(dòng)物模型或人體的手術(shù)邊界機(jī)器視覺(jué)診斷,以及Thermo-RGB醫(yī)學(xué)雙光紅外熱成像儀進(jìn)行人體面部發(fā)熱研究


        參考文獻(xiàn)(僅列出部分代表性文獻(xiàn))

        1. Charters J E, Heiniger J, Clemente C J, et al. Multidimensional analyses of physical performance reveal a size‐dependent trade‐off between suites of traits[J]. Functional Ecology, 2018, 32(6): 1541-1553.

        2. Cochran J P, Haskins D L, Eady N A, et al. Coal combustion residues and their effects on trace element accumulation and health indices of eastern mud turtles (Kinosternonsubrubrum)[J]. Environmental Pollution, 2018, 243: 346-353.

        3. de Melo Costa C C, Maia A S C, Nascimento S T, et al. Thermal balance of Nellore cattle[J]. International journal of biometeorology, 2018, 62(5): 723-731.

        4. Denize, Kathryn M., et al. "Greater energy demand of exercise during pregnancy does not impact mechanical efficiency." Applied Physiology, Nutrition, and Metabolism ja (2019).

        5. Fernandes M H M R, Lima A R C, Almeida A K, et al. Fasting heat production of S aanen and A nglo N ubian goats measured using open‐circuit facemask respirometry[J]. Journal of animal physiology and animal nutrition, 2017, 101(1): 15-21.

        6. Fonseca V C, Saraiva E P, Maia A S C, et al. Models to predict both sensible and latent heat transfer in the respiratory tract of Morada Nova sheep under semiarid tropical environment[J]. International journal of biometeorology, 2017, 61(5): 777-784.

        7. Friesen C R, Johansson R, Olsson M. Morph‐specific metabolic rate and the timing of reproductive senescence in a color polymorphic dragon[J]. Journal of Experimental Zoology Part A: Ecological and Integrative Physiology, 2017, 327(7): 433-443.

        8. Guigueno M F, Head J A, Letcher R J, et al. Early life exposure to triphenyl phosphate: Effects on thyroid function, growth, and resting metabolic rate of Japanese quail (Coturnix japonica) chicks[J]. Environmental pollution, 2019, 253: 899-908.

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        11. Ladds M A, Slip D J, Harcourt R G. Swimming metabolic rates vary by sex and development stage, but not by species, in three species of Australian otariid seals[J]. Journal of Comparative Physiology B, 2017, 187(3): 503-516.

        12. Lenard A, Gifford M E. Mechanisms Influencing Countergradient Variation in Prairie Lizards, Sceloporusconsobrinus[J]. Journal of Herpetology, 2019, 53(3): 196-203.

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