小动物智能代谢监测系统通过将代谢、行为和生理同步到一个统一的生态系统中,在强大的AI引擎的支持下,它帮助我们看到并发现那些一直存在但传统系统无法观察到的事物。
从微生物气体检测到稳定同位素追踪,再到详细的运动和饮食模式,我们提供模块化自由组合,以构建您所需的确切环境。
优势:
全面整合:代谢、行为和生理数据同步展示。
即插即用自由组合:从小规模开始,逐步扩展。随着研究的变化,随时添加遥测、光遗传学或运动模块。
纯数据:无化学物质,无隐藏的“修正”,只有您可以信赖的可追溯结果。
模块化的家庭笼环境。
间接气体量热法
准确可靠的呼吸测定系统通过测量动物的耗氧量和二氧化碳生成量,来计算关键的代谢参数,包括呼吸交换比和能量消耗。
我们摒弃了传统设置的繁琐,将所有可用的气体分析仪(O₂、CO₂、¹³C、CH₄和H₂)整合为一台高速、同步的设备。每个笼子都配有专用的气体分析仪,以1秒的分辨率实时捕捉数据。同时,配备实时人工智能诊断和分析功能,可防止设备停机。
饮食、饮水、体重
用于持续不间断监测摄入量和体重变化
-高灵敏度、可互换的体重传感器,能够精确捕捉每一克的摄入量和体重变化,提供临床级别的详细信息。
-通过将传感器置于笼外,让操作变得简单并便于维护。
-独有的防泼溅和防漏保护功能。
自动化、模块化传感生态系统优势:
-可互换自由度:每个笼子最多可混合搭配四个传感器,以适应您的特定实验方案。
-零干扰设计:外部传感器意味着您可以在不打扰动物或中断数据流的情况下补充食物和水。
-防漏精准度:能自动过滤掉食物溢出和水泄漏的情况,让数据变得更精准。
-真正自动化:24/7全天候监控,消除人为错误和劳动密集型手动称重。
微生物群活性监测
我们的气体传感器,能够检测啮齿动物体内的H₂(氢气)、CH₄(甲烷)和H₂S(硫化氢),用于包括无菌动物在内的微生物生态研究。
我们的平台将实时微生物群活性与食物摄入、粪便收集和量热法同步。不仅仅观察饮食和治疗的影响,而是在一个完全集成的生态系统中量化其机制。
H2的变化反映了机体对膳食碳水化合物的适应
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喂食低消化率食物的小鼠比对照组产生了更多的氢气,而在自由摄取高消化率食物的情况下,氢气水平保持不变
利用AI进行活动与行为监测
用于测量小鼠和大鼠的运动活性和行为
我们的家庭笼监测系统能够将原始动物行为转化为临床前数字生物标志物,让您都更清晰地了解药物的安全性和有效性。
通过实时捕捉微妙的生理信号,我们能够提升您模型的泛化能力,从而降低临床失败率,并加速从实验室到患者的转化进程。
优势:
-预测能力:在药物研发的早期阶段,增强您对药物安全性和有效性的评估。
-可转化性增强:超越传统指标,采用能实际预测人类结果的小鼠模型。
-降低研发管线风险:在临床前阶段识别潜在失败点——节省时间、资金和资源。