全自动小动物实验跑步机(动物实验跑台),可实现大、小鼠通用。 所有参数设置均在仪器上的触摸屏上完成,方便快捷。触屏还能够监测实验进度,显示实验结果,方便实时观察数据,修正实验。小动物实验跑步机的速度设定范围在1-110m/min,精度1mm/min,有匀速模式、加速模式、定角度坡道模式可选。跑道可电动倾斜0-30°。仪器可自动检测跑步速度、距离与相对距离。
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一、 核心技术与智能化优势
- 触控交互与实时监控:系统配备高清触摸屏,所有参数(速度、坡度、刺激强度等)均可一键设置。实验过程中,屏幕可实时显示动物的运动距离、速度、相对距离及受到的电击次数,方便研究人员动态修正实验方案。
- 多模式运动控制:支持匀速模式(评估基础耐力)、加速模式(测试运动能力)以及定角度坡道模式(增加抗阻力训练强度)。支持持多阶段的可编程设置,满足复杂的疲劳恢复或适应性研究需求。
- 高精度与自动化采集:采用高精度电机驱动,速度设定范围覆盖1-110m/min,精度高达1mm/min。仪器自动检测并存储跑步速度、运动时长、相对距离等数据,无需人工干预,大幅提升了实验的可重复性。
二、 动物福利与保障机制
- 多模态刺激系统:集成声、光、电刺激(电流0.0-5.0mA可调),通过条件反射引导动物持续运动,适用于痛觉研究或行为学实验。
- 力竭保护与防夹设计:配备力竭保护机制,当动物达到预设的电击次数阈值或位移下降超过30%时,系统会自动停机,避免动物过度损伤。同时,跑道配备防夹围裙板,降低操作风险,保障动物福利。
三、 核心量化评估指标
- 耐力与运动能力指标:力竭时间、总跑步距离、相对距离、平均跑步速度。
- 疲劳与应激指标:受到的电击次数、电击耐受时间、中途停顿次数。
- 生理与代谢关联指标:结合坡度训练,可评估运动诱导的胰岛素抵抗、骨骼肌代谢变化及心血管功能适应性。
四、 应用场景
- 运动生理学与代谢研究:量化动物的运动耐力,构建肥胖、代谢综合征模型,评估药品对骨骼肌功能或代谢途径的影响。
- 神经科学与行为学:通过电击回避实验研究动物的学习记忆机制,评估神经保护类药的效果。
- 病症模型构建与康 复评估:在心血管病、神经系统损伤(如脊髓损伤、中风)模型中,通过标准化的跑步机训练进行运动干预,定量检测损伤后的运动功能恢复进程。
总结:全自动小动物实验跑步机通过高精度的运动控制、多模态的刺激引导以及完善的力竭保护机制,将传统的“强迫运动”升级为了标准化、可量化的“运动干预平台”。
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