動(dòng)物精細(xì)行為分析系統(tǒng)
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產(chǎn)品型號(hào):德國 SIMI
產(chǎn)品代碼:
產(chǎn)品價(jià)格:
折 扣 率: 0
最后更新:2019-06-20
關(guān) 注 度:1844
生產(chǎn)企業(yè):康森特生物科技(長沙)有限公司
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產(chǎn)品詳細(xì)介紹動(dòng)物的精細(xì)行為捕捉對(duì)于研究基因突變、藥物作用和環(huán)境刺激導(dǎo)致的行為和生理影響具有十分重要的作用。Motion 2D/3D為研究人員提供了一種記錄小鼠、大鼠和猴子等多種動(dòng)物的高精度、無創(chuàng)的研究方法;趯(shí)時(shí)視頻追蹤的分析軟件系統(tǒng)能夠?qū)χT如每個(gè)關(guān)節(jié)的平移、旋轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng)和每個(gè)爪指的抓取動(dòng)作精細(xì)分析,甚至能夠監(jiān)測(cè)細(xì)胞的分裂及位移;對(duì)模型動(dòng)物進(jìn)行精確的記錄和評(píng)估,以及提供持續(xù)不斷的進(jìn)程監(jiān)控。 模塊組成 使用分析軟件可以從解剖學(xué)的角度比較和測(cè)量任何動(dòng)物的關(guān)節(jié)角度、加速度和軸向?qū)ΨQ性,整個(gè)硬件和軟件系統(tǒng)都可以根據(jù)用戶的需求進(jìn)行配置的調(diào)整。 2D行為基礎(chǔ)模塊:2D行為校準(zhǔn)、2D靜止圖像測(cè)量、2D數(shù)據(jù)重建、視頻和數(shù)據(jù)圖的同步可視化、自動(dòng)的無標(biāo)記物體追蹤(模式匹配) 3D行為擴(kuò)展模塊:基于2D基礎(chǔ)模塊,可進(jìn)行3D行為校準(zhǔn)、3D靜止圖像測(cè)量、視頻和數(shù)據(jù)圖的同步可視化、自動(dòng)的無標(biāo)記物體追蹤(模式匹配) 2D/3D數(shù)據(jù)分析及報(bào)告模塊:算術(shù)運(yùn)算(角度、距離或過濾)、項(xiàng)目管理、互動(dòng)報(bào)告、頻率分析、計(jì)算團(tuán)塊中心(身體和節(jié)段) 輪廓追蹤形狀和圖形卡:無標(biāo)記追蹤形狀、背景去除、自動(dòng)姿勢(shì)檢測(cè)、標(biāo)志物的整合優(yōu)化、現(xiàn)代圖形卡的形狀計(jì)算 3D逆運(yùn)動(dòng)學(xué)模塊:計(jì)算關(guān)節(jié)中心和關(guān)節(jié)角度等數(shù)據(jù) 硬件設(shè)備:高清攝像頭(105fps、2MP)、腳架適配器、腳架、高功率LED環(huán)形燈、高速工作站
擴(kuò)展性 在動(dòng)物的精細(xì)行為捕捉實(shí)驗(yàn)中,動(dòng)物精細(xì)行為記錄分析系統(tǒng)提供了高質(zhì)量的動(dòng)態(tài)分析結(jié)果,當(dāng)它與外接的測(cè)量設(shè)備,如肌電圖儀、X射線儀和測(cè)力臺(tái)集成后,實(shí)驗(yàn)過程中還可以檢測(cè)到如肌電圖(EMG)、X射線影像和壓力分布等數(shù)據(jù),這些實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)可以與視頻同步進(jìn)行顯示、記錄和評(píng)估。 產(chǎn)品特點(diǎn)
固定式設(shè)備或移動(dòng)式設(shè)備可供選擇
3D視頻觀察動(dòng)物的精細(xì)行為
微小標(biāo)記點(diǎn)(<3mm)
通過模式匹配實(shí)現(xiàn)無標(biāo)記點(diǎn)的運(yùn)動(dòng)追蹤
友好的用戶界面,操作簡單
方便快捷的數(shù)據(jù)導(dǎo)入和導(dǎo)出
能夠輕松地比較數(shù)據(jù),并制作個(gè)性化圖表和研究報(bào)告
集成了多種算法模板,包括角度、距離、濾波器、算術(shù)函數(shù)、平均值和標(biāo)準(zhǔn)偏差等
應(yīng)用實(shí)例
動(dòng)物精細(xì)行為記錄分析系統(tǒng)已經(jīng)通過了CE認(rèn)證,并且遵循ISO質(zhì)量控制指南,廣泛地應(yīng)用于動(dòng)物精細(xì)行為捕捉方面的研究。2010年,蘇黎世聯(lián)邦理工大學(xué)的研究人員Bjorn Zorner和Linard Filli在Nature Methods上發(fā)表了論文:Profling Iocomotor Recovery: Comprehensive Quantifcation of Impairments After CnS Damage In Rodents。
其它文獻(xiàn)
Courtine G. et al. (2009). Transformation of nonfunctional spinal circuits into functional states after the loss of brain input. Nature Neoscience, 12, 1333-1342. Courtine G., Bingbing S., Roy R.R. et al. (2008). Recovery of supraspinal control of stepping via indirect propriospinal relay connections after spinal cord injury. Nature Medicin, 14 (1) 69-74. Rosenzweig E.S., Courtine G., Jindrich D.L. et al. (2010). Extensive spontaneous plasticity of corticospinal projections after primate spinal cord injury. Nature Neuroscience, 13 (12) 1505-U90. Guseva D., Angelov D.N., Irintchev A. & Schachner M. (2009). Ablation of adhesion molecule L1 in mice favours Schwann cell proliferation and functional recovery after peripheral nerve injury. Brain, 132 (8) 2180-2195. |
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會(huì)員級(jí)別:免費(fèi)會(huì)員 |
加入時(shí)間:2019-06-05
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