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上海塔望智能科技有限公司

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  • 2024

    09-19

    從微生物分離到藥物篩選:厭氧培養箱的多功能應用

    厭氧培養箱在微生物學及生物制藥領域展現出了其從微生物分離到藥物篩選的多功能應用價值。這種先進的實驗設備通過模擬嚴格的厭氧環境,為微生物學家和藥物研發人員提供了一個且關鍵的工作平臺。在微生物分離過程中,厭氧培養箱能夠排除氧氣的干擾,使得那些對氧敏感的厭氧微生物得以生長和繁殖。這極大地擴展了微生物學研究的范圍,使得科學家們能夠發現并分離出更多具有潛在應用價值的厭氧菌種。隨著研究的深入,這些厭氧微生物在藥物篩選中的應用也逐漸顯現。厭氧培養箱不僅為藥物篩選提供了理想的實驗環境,還確保了篩選過程的準確性和
  • 2024

    09-02

    細胞環境成像系統是一種生物技術裝置

    細胞環境成像系統是一種生物技術裝置,用于實時觀察和記錄活細胞內的動態過程。這種技術可以捕捉細胞在自然狀態下的行為,為生命科學領域的研究提供了重要的工具。1.技術原理-熒光染料的應用:使用特定的熒光染料,可以標記細胞中的特定蛋白質或細胞器,并通過熒光顯微技術進行觀察。-活細胞熒光成像:此技術能夠將細胞的活動從靜態的“快照”轉換為動態的“電影”,揭示細胞內部的實時活動情況。2.應用范圍-廣泛的應用領域:細胞環境成像系統廣泛用于發育學、干細胞生物學、醫學研究、新藥開發以及環境科學等多個領域。-適用的樣
  • 2024

    08-27

    細胞環境成像系統是現代生物學研究中的重要工具

    細胞環境成像系統是現代生物學研究中的重要工具,它能夠在細胞水平上進行動態、實時的觀察和分析。這種技術的優勢特點不僅體現在科學研究的深度和廣度上,還在于它為藥物開發、癌癥研究、發育生物學等領域提供了新的視角和數據支持。細胞環境成像系統的幾個主要優勢特點:-實時觀察:能夠實時監測細胞內發生的各種動態過程,如細胞骨架重排、細胞遷移等。-非破壞性監測:使用高清晰度相差顯微鏡或熒光顯微鏡直接監測,無需對細胞進行染色,避免了對細胞的破壞。-同時研究多個過程:通過多色標記,可以在同一時間內觀察和研究多個細胞過
  • 2024

    08-19

    從原理到實踐:細胞分選分析儀在干細胞研究中的應用探索

    細胞分選分析儀,基于流式細胞術的原理,通過精確測量細胞的物理和生物化學特性,實現了對細胞的高效、精準分選。在干細胞研究領域,這一技術發揮了的作用。原理上,細胞分選分析儀利用激光激發細胞表面的熒光標記,同時測量細胞的大小、形狀等物理特性,基于預設的參數將目標干細胞從混合細胞群體中分離出來。這一過程不僅保證了干細胞的純度,還極大地提高了分選效率。實踐中,細胞分選分析儀在干細胞研究中展現了廣泛的應用價值。從臍帶血、胎盤等來源的干細胞提取,到純化培養、凍存復蘇后的質量檢測,細胞分選分析儀都能提供穩定、準
  • 2024

    07-23

    動物低壓實驗氧艙的應用與優勢

    動物低壓實驗氧艙是一種用于模擬高海拔或低氧環境的實驗設備,廣泛應用于生物醫學研究、航空航天醫學、體育科學等領域。通過調節氧艙內的氣壓和氧氣濃度,研究人員可以在受控條件下觀察動物在不同環境中的生理反應和適應機制。一、基本原理主要由艙體、氣壓調節系統、氧氣供應系統、監測系統等組成。通過調節艙內氣壓和氧氣濃度,可以模擬不同海拔高度或特定低氧環境。這種設備不僅可以用于健康動物的實驗,還可以用于研究各種病理狀態下動物的生理變化和適應能力。二、優勢高度可控性:能夠在精確控制下模擬各種環境條件,提供穩定的實驗
  • 2024

    07-22

    綠色科技:節能型厭氧培養箱的設計與應用前景

    隨著全球對環境保護和可持續發展的重視日益增強,綠色科技在各個領域的應用愈發廣泛。在生物學、醫學研究及生物制藥等領域,節能型厭氧培養箱作為一項重要的綠色科技產品,正逐步展現出其的設計優勢與廣闊的應用前景。節能型厭氧培養箱通過采用先進的節能技術和材料,實現了在保持高效、穩定厭氧環境的同時,顯著降低能耗。其設計巧妙融合了高效隔熱材料、智能溫控系統以及優化的氣體循環系統,確保在維持適宜培養條件的同時,最大限度地減少能源消耗。在應用方面,節能型厭氧培養箱不僅適用于傳統的微生物學研究,還廣泛拓展至生物制藥、
  • 2024

    07-16

    如何使用動物熏煙染毒造模系統進行疾病模型構建

    在生物醫學研究中,疾病模型的構建是深入理解疾病機制、評估治療策略及藥物效果的重要基礎。動物熏煙染毒造模系統特別是針對慢性阻塞性肺疾病(COPD)的模型構建,已成為該領域研究的一種常用方法。本文將全面解析如何使用這一系統進行疾病模型構建。一、系統概述動物熏煙染毒造模系統通過模擬人類吸煙行為,將香煙煙氣或其他有害氣體暴露給實驗動物,以誘發特定的病理生理變化,從而構建疾病模型。該系統通常由香煙煙氣發生器、動物暴露染毒腔室、環境控制模塊及監測軟件等部分組成。其中,符合ISO3308/CIR標準的香煙煙氣
  • 2024

    06-24

    動物能量代謝監測系統的原理與操作指南

    一、引言動物能量代謝監測系統是現代生物學研究中不可少的工具,它能夠對動物的能量代謝情況進行實時監測和分析,為營養學、生理學、疾病學等領域的研究提供重要數據支持。本文將詳細介紹系統的原理與操作指南,以便讀者更好地理解和使用該系統。二、原理動物能量代謝監測系統的基本原理是通過測量動物在特定條件下的氧氣消耗量和二氧化碳產生量,來推算其能量代謝水平。這一原理基于能量守恒定律和物質代謝過程中能量轉換的規律。具體來說,當動物進行代謝活動時,會消耗氧氣并產生二氧化碳,這些氣體交換量與動物的能量代謝水平密切相關
  • 2024

    06-20

    動物無創肺功能監測系統在獸醫臨床實踐中的應用

    隨著科技的進步,動物無創肺功能監測系統已經成為獸醫臨床實踐中不可少的一部分。這些系統能夠提供實時的、連續的呼吸功能數據,幫助獸醫診斷和治療各種呼吸系統疾病。本文將詳細介紹系統在獸醫臨床實踐中的應用。一、系統的工作原理動物無創肺功能監測系統通常使用一系列傳感器和技術來測量和記錄呼吸參數。這些可能包括:-呼氣末正壓監測:通過壓力傳感器監測呼氣末期肺部的壓力,以評估肺部的彈性回縮力。-流速-容量曲線:通過測量吸入和呼出空氣的流量和容量,評估氣道的通暢程度和肺部的順應性。-氧合指標:監測動脈血氧分壓(P
  • 2024

    06-17

    厭氧培養箱:原理、結構與應用解析

    厭氧培養箱是一種專為在無氧環境下進行微生物培養而設計的實驗設備。下面將從原理、結構與應用三個方面對其進行解析。原理厭氧培養箱的工作原理主要是通過隔絕氧氣,創造一個適合厭氧微生物生長的特殊環境。這通常通過抽真空、充入氮氣或混合氣體(如氮氣與二氧化碳的混合)的方式來實現,以降低培養箱內的氧氣濃度至1%以下,從而確保厭氧環境的形成。結構厭氧培養箱的結構設計通常包括以下幾個部分:厭氧室:用于放置培養物和進行實驗操作,內部環境經過特殊設計,以保證穩定的厭氧狀態。傳輸艙:用于在保持厭氧狀態的同時,將培養物從
  • 2024

    05-27

    全身體積描積器的主要用途

    全身體積描積器是一種先進的三維掃描設備,主要用于對人體或其他對象進行全面的體積掃描和測量。它通過一系列的傳感器和高速數據處理技術,能夠快速、準確地獲取對象的三維數據,為醫療診斷、人體工學、運動科學、藝術雕塑等多個領域提供了寶貴的三維數據支持。一、主要用途1、醫療診斷在醫學領域,全身體積描積器可用于各種疾病的診斷和治療。例如,它可以用于:-對患者的身體體積、體型和肌肉分布進行全面測量,輔助肥胖癥、營養不良等疾病的診斷。-對骨折、脊柱疾病、關節置換術后的康復評估。-心臟功能的評估,通過掃描獲得心臟的
  • 2024

    05-24

    動物口鼻吸入式給藥系統的創新與應用

    在獸醫醫學領域,確保藥物能夠安全、有效地送達動物體內一直是一個重要的挑戰。傳統的給藥方式如口服、注射等,不僅可能引起動物的壓力和不適,還可能達到不理想的治療效果。近年來,動物口鼻吸入式給藥系統的創新發展,為解決這一問題提供了新的途徑。本文將詳細探討這一系統的特點、創新及其應用。一、系統的工作原理動物口鼻吸入式給藥系統利用了動物的自然呼吸過程來傳遞藥物。該系統通常由藥物儲存器、霧化器或噴霧器、面罩或鼻套等部分組成。在工作時,藥物首先被轉化為微小顆粒或液滴,然后通過霧化器或噴霧器送入動物的口或鼻腔內
  • 2024

    05-23

    揭秘厭氧培養箱:技術原理與前沿應用

    厭氧培養箱,作為一種專為厭氧微生物培養設計的實驗設備,其技術原理與應用在現代生物學和醫學研究中具有不可忽視的重要性。技術原理上,厭氧培養箱主要通過兩種途徑實現無氧環境:一是通過物理或化學方法排除箱內的氧氣,如使用氮氣或氫氣等惰性氣體置換空氣中的氧氣;二是通過箱體密封和內部循環,保持箱內的低氧或無氧狀態。同時,厭氧培養箱還配備有恒溫控制系統,確保微生物在適宜的溫度下生長。在前沿應用方面,厭氧培養箱的應用范圍廣泛。在微生物學研究中,厭氧培養箱被用于培養和研究各類厭氧微生物,如腸道微生物、厭氧細菌等,
  • 2024

    04-25

    深入探究多功能監測儀的前沿技術與發展趨勢

    多功能監測儀作為現代科技的重要成果,其在環境監測、醫療健康、工業自動化等多個領域都展現出了巨大的應用潛力。隨著科技的不斷發展,多功能監測儀的前沿技術也在不斷更新迭代,呈現出多樣化、智能化、精準化的發展趨勢。在技術上,多功能監測儀正逐步實現更高精度的監測。借助先進的傳感器技術和算法優化,監測儀能夠實現對環境參數的實時、準確測量,為各個領域提供可靠的數據支持。同時,多功能監測儀也在向智能化方向發展,通過集成人工智能、大數據分析等技術,實現對監測數據的自動處理、分析和預警,提高了監測效率和準確性。此外
  • 2023

    05-12

    小鼠和大鼠在低氧時通氣反應和代謝特征的不同

    系統地理學研究表明,家鼠(Musmusculus)起源于喜馬拉雅地區,而普通大鼠(黑鼠Rattusrattus和褐家鼠Rattusnorvegicus)起源于中國和印度的低地。因此有人提出,起源賦予了小鼠入侵高海拔地區生態位的能力(預適應),而不是大鼠。這一說法得到了以下事實的有力支持,即小鼠分布在世界各地,而普通的大鼠在海拔2500米以上幾乎沒有??紤]到哺乳動物的在高海拔環境(2500米)下的生存能力是受低氧耐受性影響,加拿大研究人員假設不同動物在適應低氧過程中通氣反應、血液和代謝表型有所不同
  • 2023

    05-06

    全身體積描記系統在睡眠呼吸暫停(OSA)方面的應用

    上篇公眾號文章介紹了昆士蘭大學腦研究所ElizabethCoulson教授關于睡眠時大腦缺氧和阿爾茨海默病之間的因果關系的研究。該研究團隊采用注射UII-SAP誘導膽堿能(cMPT)病變,開發了一種小鼠SDB模型。研究中利用了全身體積描記技術(whole-bodyplethysmograph,WBP)對模型動物的睡眠呼吸的情況進行了詳細的分析。實驗方法將C57BL/6小鼠麻醉后,注射UII-SAP誘導膽堿能(cMPT)病變。為了測量睡眠狀態,采用無線遙測技術測量腦電圖(EEG)、肌電圖(EMG)
  • 2023

    05-05

    以機理導向的高效抗耐藥菌多肽化合物設計和發現

    以機理導向的高效抗耐藥菌多肽化合物設計和發現抗生素是人類對抗微生物感染的有利兵器,然而抗生素的大量使用導致近年來耐藥菌的不斷涌現。宿主防御肽(HostDefensePeptides,HDPs)的發現為抗耐藥菌感染帶來了希望,但這類天然多肽容易被酶解體內穩定性差、合成繁瑣、價格昂貴,導致其應用受限。因此,通過模擬HDPs設計和發現抗菌功化合物(包括多肽聚合物)是有效解決辦法。近年來,通過設計主鏈/側鏈的化學結構,研究人員已經發現了多種α?多肽聚合物、β?多肽聚合物、聚噁唑啉等HDPs模擬物,對耐藥
  • 2023

    05-05

    WBP全身體積描記系統在肺纖維化研究中的應用

    全身體積描記系統whole-bodyplethysmograph,WBP可對清醒自由活動動物呼吸參數進行測量,如呼吸頻率,潮氣量,氣道高反應性測試(Airwayhyperresponsiveness,AHR)等。測試過程中,動物可以處于清醒自由狀態,避免了創傷性氣管切開及麻醉的影響,使實驗過程更加簡便,用于呼吸系統模型動物對藥物等反應性研究,呼吸性藥物的藥理和毒理學研究,特別適合于大批量動物快速初篩試驗,適合長期跟蹤研究和重復性篩查。全身體積描記系統也被應用于肺纖維化的研究中。小鼠監測艙相關應用
  • 2023

    05-05

    Nature子刊:阻塞性睡眠呼吸暫停(OSA)和阿爾茨海默病(AD)的聯系

    阻塞性睡眠呼吸暫停(OSA)是睡眠呼吸障礙(SDB)中最常見的一種形式,是導致阿爾茨海默病發展的一個強有力的流行病學危險因素。據估計,大約50%的老年人患有阻塞性睡眠呼吸暫停(ObstructiveSleepApnoea,OSA),他們的喉嚨肌肉在睡眠時間歇性收縮,阻塞氣道,導致呼吸停止和開始。當大腦缺氧時,會導致神經元的選擇性退化,這些神經元通常會在失智癥中死亡。昆士蘭大學(UniversityofQueensland,UQ)昆士蘭腦研究所(QueenslandBrainInstitute,Q
  • 2023

    01-06

    大鼠氣管狹窄對能量代謝和呼吸的影響

    -大鼠氣管狹窄對能量代謝和呼吸的影響-關鍵詞:塔望科技,動物能量代謝監測系統,全身體積描記系統,阻塞性睡眠呼吸暫停,氣道阻塞,導致內分泌類疾病,肥胖癥,糖尿病,代謝類疾病,大小鼠能量代謝監測系統...論文摘要阻塞性睡眠呼吸暫停(OSA)病人,經過治療后,代謝生理健康還是不能恢復。在成功移除大鼠氣管阻塞物(OR)后,維持呼吸穩態的同時,伴隨有體溫調節和能量代謝的異常。本研究比較了氣道阻塞(AO)和輕度氣道阻塞(mAO)移除后的呼吸穩態與能量代謝。結果顯示,移除氣管堵塞物后大鼠進食量yong久性增加
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