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ZL-XEYE小动物多通道恐惧实验系统
简单介绍: 小动物多通道恐惧实验系统用于小型啮齿类动物(大、小鼠)环境相关条件性恐惧的研究。啮齿类动物在恐惧时会表现出特有的僵直状态(Freezing),动物在这种情况下倾向于保持静止不动的防御姿势。抗抑郁药和抗兴奋药可以明显缩短不动状态持续的时间。实验过程中,实验对象被给与一个条件刺激信号(声音或光),随后给予足底电刺激,该训练称为条件性训练。训练结束后实验动物进行声音信号或环境联系性实验,一般情况下啮齿类动物对相应的环境和不同环境下同样的声音信号都会做出明显的条件性恐惧反应,如静止不动。这种测试可以在训练结束后立刻或几天后进行,小动物多通道恐惧实验系统可以提供在条件信号影响下短期和长期记忆的信息。 详情介绍: 一.软件特性 系统可以同时跟踪、记录和分析 16 只动物的行为状态系统可支持声、光信号作为线索信号,按照实验规范,自动完成实验所需的声光电等各种信号控制 系统采用先进的图像处理算法,将被测动物的形状变,化以及其它因素综合处理,得到的因子作为判决条件,同时还设有电栅栏消除功能,其稳定性和可靠性是通常采用重心跟踪算法和帧间差算法所无法匹敌的条件性恐惧的实验方案为可视化设计,采用图形化方式进行显示,简便直观,并可保存多个实验方案,使得在后续实验中选择和重复使用.系统具有强大的数据分析和处理方式,既可以按照刺激发生的事件关系进行分析,也可以按照时间进行分段分析,数据可以导出到 Excel 中进行二次分析支持使用摄像头进行实时跟踪,也支持使用事先录制好的视频文件进行离线跟踪, 二.硬件特性 全数字多功能刺激器由微处理器控制,输出声、光、电刺激信号,有程序和手动两种输出控制方式 可输出正弦波电刺激信号,兼容 Med 公司的指标标准0~4mA 恒流电刺激输出,调整步长 0.01mA,出厂精密数字校准,9 电极扰频(交替)输出,可有效避免实验动物“刺激盲区”与电栅栏短路 31~16KHz 频率可调、音量可调声音刺激输出,65536 级强度可调光刺激输出,选配隔音箱,采用高分子密度板制作,带有通风和照明装置,实验箱尺寸可根据具体实验一家定制,底部配有垃圾托盘,设计人性化, 可以选配光刺激模块,增加实验的条件刺激方式 三.分析指标 Freezing 状态 :Freezing 状态持续时间、Freezing 状态出现次数、Freezing 状态潜伏期Immobility 状态: Immobility 状态持续时间、Immobility 状态出现次数、Immobility 状态潜伏期Mobility 状态: Mobility 状态持续时间、Mobility 状态出现次数、Mobility 状态潜伏期其它 :持续时间、路程、平均速度、轨迹图、事件关系图
安徽耀坤生物科技有限公司 2022-05-26
ZL-0891A 小动物多参数监护仪
简单介绍: ZL-0891A 12.1英寸彩色TFT显示,分辨率800X600,采用数字血氧DSP算法,低灌注,小动物多参数监护仪具有优良的抗运动性能;动物专用血压算法,支持测量各种动物类型,独有的中英文语音报警;支持USB数据导出,可以在电脑上直接查看数据,可选配有线或无线USB WIFI模块连接中央监护系统管理软件;可选麻醉气体模块,支持自动测量5种麻醉气体:氟烷、异氟烷、安氟烷、七氟烷、地氟烷,一体化模块设计,保证监护稳定性及抗干扰能力,支持*大12通道波形同步显示,电池工作时间≥4小时. 详情介绍: 技术参数 一.ECG心电导联选择:3/5导联输入5导联心电:Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、aVR、aVL、aVF、V3导联心电:I、 II、III心电通道:7导心电同屏显示心率范围:15~300BPM增益选择:X1/4,X1/2,X1,X2扫描速度:12.5 /25 /50 mm/s起搏检测功能心律失常分析功能3通道ST段分析功能具有三种模式监测:手术模式,监护模式,诊断模式 二.RESP呼吸测量方式:阻抗式呼吸呼吸导联:RA-LL胸导联阻抗法波形显示速度:6.25、12.5、25mm/s呼吸窒息报警功能,5~120秒 三.NIBP无创血压测量方式:自动示波法动物专用血压算法,支持各种动物类型测量单位:mmHg和Kpa显示测量参数:收缩压/舒张压/平均压测量方式:手动/自动/连续测量测量范围:收缩压: 10 ~ 280mmHg,舒张压: 10 ~ 220mmHg 四.SPO2血氧饱和度显示方式:血氧波形和血氧饱和度值测量参数:血氧饱和度,脉率,脉搏灌注指数测量误差:±2%(70~100%)传感器类型:舌夹式动物血氧探头 五.TEMP体温通道数:2通道测量范围:0℃~50℃探头类型:体表探头或体腔探头测量单位:摄氏度分辨率:0.1℃误差:±0.1℃ 六.IBP有创血压通道数:2通道测量范围:-50~ 360 mmHg传感器类型:一次性精度:±2% 或 ±1mmHg, 取大者分辨率:1mmHg 七.EtCO2呼末二氧化碳模块:主流/旁流可选测量范围:0% ~ 13%分辨率:1 mmHg精度:±2 mmHg (< 5.0% CO₂,标准大气压下)呼吸率: 3 - 150 bpm 八.打印内置记录仪三通道波形支持报警触发打印 标准配置:ECG心电, Respiration呼吸, NIBP无创血压, SpO2血氧, Pulse Rate脉率, Temperature体温可选配置:触摸屏,Nellcor 血氧, 呼末二氧化碳模块, IBP有创血压, 内置打印机,中央监护系统,壁挂支架,推车
安徽耀坤生物科技有限公司 2022-05-25
关于召开“四新”背景下的一流创新创业学院建设论坛的通知
为贯彻落实《关于进一步支持大学生创新创业的指导意见》,助力提高人才培养质量,提升大学生就业能力,更好地服务经济社会发展,经研究,中国高等教育学会决定举办“四新”背景下的一流创新创业学院建设论坛。
中国高等教育学会 2022-07-19
4LZ(Y) 2.0Z 型切纵流油菜联合收割机
项目简介 该机将切流脱粒和纵轴流复脱分离装置有机结合,形成先易后难的顺序脱粒,实现 了高脱净率和低破碎率、脱出物杂余少,作业顺畅、无堵塞;研发的清选仿生不粘筛有 效解决了潮湿油菜脱出物在筛面粘筛堵孔的难题,提高了机器的清选性能;提出了基于 灰色预测自适应模糊控制的联合收获机作业速度多信息融合控制算法,开发了油菜联合 收获机作业速度智能控制装置。整机作业性能好、效率高,操纵方便。经鉴定,该机的 主要技术指标达到国际先进
江苏大学 2021-04-14
一种时间分辨率自适应调整的流场状态测量方法
本发明公开了一种时间分辨率自适应调整的流场状态测量方法,该方法包括如下步骤:首先,根据第 k+1 时刻图像与第 k 时刻图像之间的时间间隔Δt<sub>k</sub>,采集第 k+1 时刻图像,并对第 k 时刻和第k+1 时刻的图像进行降噪处理;然后,据 k 时刻图像和第 k+1 时刻的图像,采用粒子图像测速方法,计算第 k+1 时刻的流场状态 X(k+1),包括:位移场 x(k+1)、速度场 x′(k+1)、加速度场 a(k+1),并输出显示;最后,更新第 k+2 时刻与第
华中科技大学 2021-04-14
一种适用于多级空气压缩机的配流机构
本发明公开了一种适用于多级空气压缩机的配流机构,其开设 有一级进气孔、一级排气孔、二级进气孔、二级排气孔、三级进气孔、 三级排气孔、四级进气孔及四级排气孔。所述一级进气孔、所述一级 排气孔、所述二级进气孔、所述三级进气孔、所述四级进气孔及所述 四级排气孔分别收容有一个气阀,八个所述气阀分别用于实现对应的 气体的单向流动。所述配流机构还开设有第一连通孔、第二连通孔及 第三连通孔,所述第一连通孔与所述一级排气孔及所述二级进气孔均 相连通;所述第二连通孔与所述二级排气孔及所述三级进气孔均相连 通;所述第三
华中科技大学 2021-04-14
特大型混流泵和轴流泵节能关键技术研究与应用
该成果 2016 年获中国机械工业科学技术一等奖。所研发的水泵水力模型通过工程应用,形成了具有完全自主知识产权的特大型水泵设计、制造、安装、运行关键技术,提升了特大型水泵装备水平。特大型水泵在我国的调水工程和排水工程中发挥着重大的作用。鉴定意见认为综合技术指标达到国际先进水平。
扬州大学 2021-04-14
一种固体氧化物燃料电池阴极气体流场板及其制备方法
本发明公开了一种固体氧化物燃料电池阴极气体流场板,用于 均匀分配氧化气和收集阴极电流,其由多个相互平行连接且尺寸相同 的齿形波纹块构成,齿形波纹块由两个错开距离(7)后平行排列连接的 齿形波纹条(3,4)构成,齿形波纹条(3,4)由多个相互交替连接的平顶 凸台(2)和平板(1)构成,平顶凸台(2)呈齿形轮廓状,平板(1)连接所述平 顶凸台(2)的根部,以形成齿形波纹状,平顶凸台(2)横截面形状为等腰 梯形去掉下底边后
华中科技大学 2021-04-14
一种基于微流控芯片粒子捕获式的单粒子散射测量方法
本发明公开了一种基于微流控芯片粒子捕获式单粒子散射测量 方法,包括微流控芯片的设计制作、测量环境配置、对准、单粒子的 捕获和单粒子环境的构建以及单粒子大角度的散射分布的测定等相关 方法。与现有技术相比,由于结合了微流控芯片粒子捕获技术,克服 了单粒子的大角度散射、大动态范围内的光散射特性测量方法的不足, 实现了单粒子大角度散射分布的测量
华中科技大学 2021-04-14
面向生物医药和精细化工绿色高效制造的微流控技术
1. 痛点问题 化学工业是我国国民经济的支柱产业,集中于生产基础和大宗化工原料,而面向高端制造业和战略性新兴产业的产品,其比重不足10%。化工产业正受到国外技术壁垒和国内消费结构升级及生态环境保护要求提高的多重压力,需要加快转型升级,迈向高端化和绿色化。 针对传统医药中间体、精细化工生产设备技术革新的研究方向,微反应器和微流控技术的研究和应用成为国内外研究机构的研究热点。微反应器和微流控技术自上世纪九十年代提出,就受到学术界和产业界的广泛关注。微反应连续化生产技术是一项在新世纪中具有革命性的技术,是生物、化学、化工等交叉前沿的方向;2009年,25家国际著名跨国公司和研究机构将微化工技术列入化工产业发展新方向,联合启动了构建所谓灵活、快速、未来化工厂的“F3计划”。医药中间体、精细化工产品由于产量小,目前普遍采用传统的反应釜等设备,单批次生产,存在原料利用率低、污染排放量大,生产过程安全性较差,难以适应可持续发展的需要。解决医药中间体、精细化工生产的环保、安全、效率等问题,是目前广大中小型生产企业实现跨越式发展的关键。 2. 解决方案 微反应器/微流控技术:以微结构元件为核心,在微米或亚毫米受限空间内进行的流动、传递和反应过程,它通过减小体系的分散尺度强化混合、分散与传递,提高过程可控性和效率,以“数量放大”为基本准则,将实验室成果可靠地运用于工业过程,实现大规模生产。 目前,微反应器/微流控技术已经从研究阶段向工业化生产阶段发展,相关技术及产品的应用正处于快速增长的阶段,在生物医药、化妆品、环保等领域,都有着广泛的应用需求。采用微反应器成套技术,在实现化学品生产的连续化同时,具有低能耗,高效率,低排放,高安全性等一系列优势。 1) 本项成果基于微化工技术,结合先进的生产装备自动化技术,提供面向生物医药制造领域的绿色高效的微流控技术生产方案。 2) 同时,结合先进智能制造技术,可以构建全自动的集成化工艺平台,实现智能化、绿色化的生产工艺及装备的整体应用。
清华大学 2021-09-08
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