مشخصات شرکت
Guangzhou G-Cell Technology Co., Ltd. یک شرکت فناوری نوآورانه است که با تکیه بر دانشکده تحصیلات تکمیلی شنژن دانشگاه Tsinghua، دانشگاه علوم و فناوری جنوب و دانشگاه عادی چین جنوبی تأسیس شده است و ما بر روی کاربرد فناوری تصویربرداری نوری در رشته علوم زیستی برای واحدهایی در جهت های کاربردی مرتبط، ما می توانیم تجهیزات و راه حل های حرفه ای تصویربرداری نوری را در اختیار شما قرار دهیم. ما یک پلت فرم آزمایشی آزمایش نوری کامل و گروهی از ستون فقرات فنی جوان با کیفیت بالا داریم. این شرکت به عنوان ترکیبی فرامرزی از صنعت تجهیزات آزمایشگاهی و صنعت اینترنت، متعهد به ایجاد نسل جدیدی از تجهیزات هوشمند آزمایشگاهی است.
چرا ما را انتخاب کنید
تیم حرفه ای
ما در کاربرد فناوری تصویربرداری نوری در زمینه زیست شناسی سلولی تخصص داریم. برای تحقیقات سلولی، مشاهده و سایر زمینه های کاربردی. ما یک پلت فرم آزمایشی آزمایش نوری کامل و گروهی از ستون فقرات فنی جوان با کیفیت بالا داریم.
تجهیزات پیشرفته
این شرکت به عنوان ترکیبی فرامرزی از صنعت تجهیزات آزمایشگاهی و صنعت اینترنت، متعهد به ایجاد نسل جدیدی از تجهیزات هوشمند آزمایشگاهی است.
تحقیق و توسعه مستقل
تحت نوآوری یک تیم تحقیق و توسعه فنی قوی، محصولات GCell همگی تحقیق و توسعه مستقل، تولید مستقل، پتنت های مستقل را پذیرفته اند و تعدادی گواهینامه مانند تک نگاری های نرم افزاری و پتنت های مدل کاربردی را گذرانده اند.
مزایای نرم افزاری
تنظیم نرم افزار بر اساس عادات استفاده کاربران تحقیقات علمی انجام می شود و نتایج مطابق با الزامات مقالات و گزارش های علمی پژوهشی صادر می شود. اطلاعات پیشنمایش برش را میتوان در هر زمان بازیابی کرد و از تبدیل قالب نتایج پانوراما پشتیبانی میشود که برای جهانی بودن تجزیه و تحلیل نتایج راحت است.
تجزیه و تحلیل رفتار حیوانات شامل
سیستم تجزیه و تحلیل راه رفتن با وضوح بالا
سیستم تجزیه و تحلیل راه رفتن با وضوح بالا چیست؟
انواع مختلف سیستم تجزیه و تحلیل راه رفتن با وضوح بالا را می توان به مشاهده ای و کمی تقسیم کرد. سیستم تجزیه و تحلیل راه رفتن با وضوح بالا مشاهده ای داده هایی است که با مشاهده یک بیمار جمع آوری شده است. تجزیه و تحلیل کمی راه رفتن داده هایی است که به صورت الکترونیکی جمع آوری می شود. از آنجایی که سیستم تجزیه و تحلیل راه رفتن با وضوح بالا می تواند نشان دهنده مشکلات اساسی سلامت باشد، شناسایی و رسیدگی به ناهنجاری ها و عدم تقارن ها از اهمیت بالایی برخوردار است.
مزایای سیستم تجزیه و تحلیل راه رفتن با وضوح بالا
انتقال بی سیم بلادرنگ
در فاصله 10 متری استفاده کنید و وضعیت اندام تحتانی کاربر را در زمان واقعی روی صفحه نمایش دهید.
ضبط داده های راه رفتن
داده ها را در نرم افزار ضبط کنید تا امکان پخش مجدد و تجزیه و تحلیل راه رفتن کاربر در هر زمان فراهم شود.
گزارش عملکرد سفارشی
گزارش می تواند تمام اطلاعات یا اطلاعات خاصی را که برای استفاده های مختلف مناسب است چاپ کند.
ارزیابی راه رفتن
این نرم افزار به طور هوشمند داده های اصلی اصلی را تجزیه و تحلیل و به اطلاعات بصری مانند چرخه راه رفتن، طول گام و فرکانس گام تبدیل می کند.
ترمیم سه بعدی
داده های ضبط شده را می توان به صورت دلخواه در حالت بازیابی سه بعدی بازپخش کرد، که می توان از آن برای مقایسه اثر تمرین پس از آموزش یا برای پخش مجدد یک داده خاص استفاده کرد.
ساعات کار طولانی
سیستم آنالیز راه رفتن مجهز به یک باتری با ظرفیت بالا است که باعث می شود به مدت 6 ساعت به طور مداوم کار کند و حدود 80 بیمار را تحت پوشش قرار دهد.

قابلیتهای ضبط حرکت، دقت زیر میلیمتری را در اطلاعات موقعیت، شکلهای مسیر و دادههای رفتار حرکتی برای افراد تحقیق فراهم میکند. این برای انجام تحقیقات ارگونومی، از جمله تجزیه و تحلیل قابلیت استفاده، ارزیابی تجربه کاربر، ارزیابی راحتی و مشاهده رفتار کاربر ضروری است. سیستم تجزیه و تحلیل راه رفتن با وضوح بالا ما را می توان برای قرار دادن فضاهای آزمایشی با اندازه های مختلف تطبیق داد.
پیشرفت در فن آوری های جدید منجر به توسعه مجموعه ای از دستگاه ها و تکنیک هایی شده است که امکان ارزیابی عینی را فراهم می کند، اندازه گیری ها را کارآمدتر و موثرتر می کند و اطلاعات قابل اعتمادی را در اختیار متخصصان قرار می دهد. تعداد فزاینده ای از کارهای تحقیقاتی نشان می دهد که پارامترهای مختلفی مانند دقت، سازگاری، قابلیت استفاده یا حمل و نقل نشان داده اند که سیستم های قابل حمل مبتنی بر حسگرهای بدن روش های امیدوارکننده ای برای تجزیه و تحلیل راه رفتن هستند.
مقیاس های سنتی مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل پارامترهای سیستم تجزیه و تحلیل راه رفتن با وضوح بالا در شرایط بالینی نیمه ذهنی هستند که توسط متخصصانی انجام می شود که کیفیت راه رفتن بیمار را با راه رفتن او مشاهده می کنند. این گاهی اوقات با یک نظرسنجی دنبال می شود که در آن از بیمار خواسته می شود تا یک ارزیابی ذهنی از کیفیت راه رفتن خود ارائه دهد.
نمونه ای از سیستم تجزیه و تحلیل راه رفتن با وضوح بالا با استفاده از صفحه کتف به عنوان مرجع
تجزیه و تحلیل سیستم تجزیه و تحلیل راه رفتن با وضوح بالا رایج ترین ارزیابی عملکردی مورد استفاده در مطالعات موجود در بررسی ما بود. سیستم تجزیه و تحلیل راه رفتن با وضوح بالا تغییرات حرکتی و جنبشی مشاهده شده در راه رفتن را توصیف می کند. طول گام، عرض گام، شدت GRF/تماس، موضع، ناحیه چاپ پنجه و سرعت رایج ترین پارامترهای گزارش شده بودند. هر پارامتر جنبههای مختلف راه رفتن را نشان میدهد، اما تنها طول گام و شدت GRF/تماس بهطور قابل اعتماد و بهطور خاص برای منعکسکننده تغییرات عملکرد شانه پس از پارگی یا ترمیم RC مشاهده شد.
گام جلویی اندام جلویی در موش صحرایی می تواند مشابه ربوده شدن شانه در انسان باشد زمانی که صفحه کتف به عنوان مرجع در نظر گرفته می شود. طول گام به عنوان فاصله بین ضربات پنجه تعریف شده است که نشان دهنده توانایی اندام جلویی برای خم شدن فعال به جلو است. این نتایج نشان داد که آسیب تاندون RC باعث کاهش خم شدن فعال به جلو میشود و میزان آسیب با میزان از دست دادن عملکرد مرتبط است. این تغییرات همچنین مشابه مشاهدات بالینی بود که کاهش در ROM فعال بیشتر در بیماران مبتلا به پارگی RC عظیم نسبت به بیماران با پارگی غیر توده ای دیده می شود. این مشاهدات نشان داد که طول گام می تواند با نشان دادن از دست دادن ROM فعال در مدل های آسیب RC شبیه شرایط بالینی انسان باشد. از سوی دیگر، در مواردی که طول گام به شدت کاهش مییابد، معمولاً عرض پله (فاصله بین پنجههای جلو) تحت تأثیر قرار نمیگیرد. پیشنهاد شد که عرض گام مختل شده است زیرا اندام جلویی طبیعی به جای اینکه توسط ROM محدود اندام جلویی آسیب دیده ایجاد شود، برای تحمل وزن بیشتر به سمت وسط جابجا شده است. بنابراین، منطقی است که فرض کنیم که عرض پله ممکن است پارامتر قابل اعتمادی برای تخمین درجه عملکرد یک شانه آسیب دیده نباشد.
از آنجایی که قدرت یکی دیگر از جنبه های مهم عملکرد شانه است، محققان روش های مختلفی را برای اندازه گیری غیرمستقیم قدرت شانه ایجاد کرده اند. در موشها، وزن بدن بر روی مفاصل شانه بارگذاری میشود و در حین راه رفتن به زمین منتقل میشود، که به GRF کمک کرد تا ظرفیت بارگذاری شانه را آشکار کند. به طور مشابه، شدت نوری که در یک سیستم آنالیز راه رفتن کاملاً خودکار ایجاد میشود، میتواند ظرفیت بارگذاری شانه را منعکس کند زیرا شدت نور با GRF همبستگی خوبی دارد. محققان از شدت نور رد پای موش برای ارزیابی ظرفیت بارگذاری شانه آن استفاده کرده اند.
سه مطالعه شدت نور/GRF را اندازهگیری کردند و کاهش قابلتوجهی در ظرفیت بارگذاری شانه در مدلهای پارگی/تعمیر RC نشان دادند. کاهش قابل توجهی در مقادیر GRF بدون تغییر در نتایج راه رفتن زمانی و مکانی در مدل با پارگیهای عظیم RC و تعمیر تاخیری گزارش شد. بر اساس یک مقایسه جامع بین GRF و پارامترهای زمانی و مکانی، GRF به عنوان حساسترین پارامتر برای آشکار کردن اختلال عملکرد شانه شناخته شد. علاوه بر این، کاهش ظرفیت بارگذاری با نتایج بالینی انسانی مرتبط است که نشان میدهد بیماران 60 تا 70 درصد از قدرت شانه خود را پس از پارگی RC از دست دادهاند. بنابراین، GRF و شدت نور پارامترهای قابل اعتماد و نماینده ای هستند که می توانند برای نشان دادن ظرفیت بارگذاری شانه در مدل های آسیب RC مورد استفاده قرار گیرند.
درد عامل مهم دیگری است که عملکرد عملکردی را تغییر می دهد و از نظر بالینی، درد توسط بیماران گزارش می شود. اگرچه درد را نمی توان به طور مستقیم در مطالعات حیوانی ارزیابی کرد، اما می تواند در تغییرات در راه رفتن منعکس شود. تأثیر درد بر عملکرد شانه به چهار روز اول پس از عمل محدود شد.
سیستم تجزیه و تحلیل راه رفتن تردمیل حیوانات
یک سیستم تجزیه و تحلیل راه رفتن سگ مبتنی بر واحد اندازه گیری اینرسی. برای بررسی دقت الگوریتمها، حیوانات روی تردمیل راه میرفتند و به طور همزمان با سیستم IMU، سیستم ردیابی نوری و دو دوربین اندازهگیری شدند. محدوده تخمین حرکت با سیستمهای ردیابی نوری با کل مراحل ثبتشده مقایسه شد. برای آزمایش تشخیص فاز ایستادن و نوسان، کل مراحل به صورت دستی در فیلمهای ضبطشده حاشیهنویسی شد و با خروجی الگوریتم مقایسه شد.

مزایای سیستم تجزیه و تحلیل راه رفتن تردمیل حیوانات

تحلیل کمی
این سیستم امکان اندازه گیری دقیق و کمی پارامترهای مختلف راه رفتن مانند طول گام، فرکانس گام، محل قرارگیری پنجه ها و تقارن راه رفتن را فراهم می کند.

تست استاندارد
با استفاده از تردمیل، محققان می توانند سرعت، شیب و مدت تمرین را کنترل کنند و از شرایط استاندارد تست در آزمایش ها و افراد مختلف اطمینان حاصل کنند.

مطالعات رفتاری
علاوه بر تجزیه و تحلیل راه رفتن، از سیستم تردمیل می توان برای مطالعه سایر جنبه های رفتار حیوانات مانند ظرفیت ورزش، استقامت، هماهنگی حرکتی و پاسخ به محرک ها استفاده کرد.

تجسم و تجزیه و تحلیل داده ها
این سیستم معمولاً شامل نرم افزاری برای تجسم، تجزیه و تحلیل و ذخیره سازی داده ها در زمان واقعی است. محققان به راحتی میتوانند دادههای جمعآوریشده را تجزیه و تحلیل کنند، نمودارها را تولید کنند و بینشهای معناداری را برای حمایت از یافتههای تحقیق خود استخراج کنند.
کاربردهای محبوب سیستم تجزیه و تحلیل راه رفتن تردمیل حیوانات در جامعه دامپزشکی
سیستم آنالیز راه رفتن تردمیل حیوانات در زمینه آنالیز راه رفتن بیومکانیکی به دنیای دامپزشکی. تشخیص کامل راه رفتن سگ ها را می توان بدون هیچ گونه آمادگی بیشتر انجام داد. نرم افزار آنالیز رایانه شخصی با کارکرد ساده، پارامترهای راه رفتن را به صورت علمی و معتبر ارائه می دهد - پس از علامت گذاری خودکار یا دستی اندام ها. دوربین های هماهنگ شده
اختلالات راه رفتن در سگها، مانند آنهایی که ممکن است به دلیل تغییرات یا آسیبهای سیستم اسکلتی عضلانی ایجاد شوند، به دقت تجزیه و تحلیل میشوند و امکان درمان هدفمند را در بالینی روزانه فراهم میکنند. سیستم تجزیه و تحلیل راه رفتن روی تردمیل حیوانات، نقص های عملکردی را نشان می دهد که تشخیص آنها با چشم غیرمسلح دشوار است، بنابراین تشخیص زود هنگام لنگش اولیه را امکان پذیر می کند.
گزارش سیستم تجزیه و تحلیل راه رفتن روی تردمیل حیوانات، نیروهای تماس و الگوی توزیع فشار هر پنجه را که با خط غلتشی پوشانده شده است، نشان می دهد که مسیر مرکز فشار آن را در طول حرکت نشان می دهد. پارامترهای راه رفتن (طول گام، طول چرخه راه رفتن، سرعت، آهنگ، وضعیت ایستادن و توزیع فاز نوسانی) در یک جدول خوانا با مقادیر عددی و نمودارهای میله ای ارائه شده است. سیر مراکز ثقل بدن با ارزش به دست می آید. اطلاعات مربوط به تقارن و ثبات راه رفتن این گزارش با نشان دادن منحنیهای نیروی تماس برای هر پا، و نمودار پای متقاطع با الگوهای پا، راه آسانی برای مشاهده نوع راه رفتن ارائه میدهد. این گزارش می تواند نتایج تجزیه و تحلیل دو رکورد را برای نظارت آسان بر کارایی درمان مقایسه کند.
مقدمه تفصیلی بر تحقیق سیستم تجزیه و تحلیل راه رفتن تردمیل حیوانات بر روی حیوانات
پیشرفتها در تحقیقات آسیب نخاعی (SCI) وابسته به مدلهای حیوانی با کیفیت است، که به نوبه خود به معیارهای پیامد حساسی که قادر به تشخیص تفاوتهای عملکردی در حیوانات پس از آسیب هستند، متکی است. تا به امروز، بیشتر اندازهگیریهای اختلال عملکرد پس از SCI یا به رتبهبندی ذهنی ناظران یا عملکرد آهسته ارزیابی راه رفتن دستی بستگی دارد.
مطالعه حاضر به مقایسه راه رفتن موشهای سالم و آسیبدیده در اثر کوفتگی با استفاده از سیستم آنالیز راه رفتن روی تردمیل حیوانات میپردازد. از یک تسمه تردمیل شفاف و یک دوربین با سرعت بالا برای ثبت رد پای حیوانات و تجزیه و تحلیل خودکار ویژگی های راه رفتن استفاده می کند. موشهای ماده بالغ قبل از دریافت آسیب نخاعی استاندارد شده خفیف، متوسط یا ساختگی به تردمیل معرفی شدند. تجزیه و تحلیل راه رفتن سیستم تجزیه و تحلیل راه رفتن روی تردمیل حیوانات به صورت هفتگی به مدت 10 هفته انجام شد و با نمرات در مقیاس موش باسو مقایسه شد. نتایج نشان میدهد که این نرمافزار با موفقیت حیوانات ساختگی را از حیوانات آسیب دیده در تعدادی از ویژگیهای راه رفتن، از جمله زمان نوسان اندام عقب، طول گام، گسترش انگشتان پا، و عرض مسیر متمایز میکند. تفاوتهایی بین آسیبهای کوفتگی خفیف و متوسط یافت شد که نشاندهنده درجه بالایی از حساسیت در سیستم است. عرض مسیر عقب، معیاری از پایه حمایت از اندام عقبی حیوان، هم با درصد ماده سفید در امان مانده و هم با پایانه ارتباط قوی دارد. سیستم تجزیه و تحلیل راه رفتن روی تردمیل حیوانات امکان ارزیابی رفتاری عینی و سریع عملکرد حرکتی را به دنبال SCI مخدوشکننده خفیف تا متوسط میدهد، جایی که اکثر موشها هنوز از وزن اندام عقبی حمایت میکنند و پنجههای کف پا را در حین گام برداشتن نشان میدهند.
سیستم تجزیه و تحلیل راه رفتن تردمیل حیوانات عینی اطلاعات بالینی قابل اعتمادی را ارائه می دهد
تجزیه و تحلیل عینی راه رفتن می تواند اطلاعات مهمی را برای تصمیم گیری درمانی در اختیار پزشکان قرار دهد. می توان از آن نه تنها برای تعیین کمیت و تمایز راه رفتن برای تشخیص، بلکه برای نظارت بر کارایی توانبخشی و درمان نیز استفاده کرد. علاوه بر این، دادههای جمعآوریشده بهطور عینی میتوانند اطلاعات مهمی را برای تصمیمگیریهای اصلاحی فراهم کنند.
سیستمهای آنالیز راه رفتن روی تردمیل حیوانات که در حال حاضر در دامپزشکی برای جمعآوری دادههای سینماتیک و جنبشی استفاده میشوند، سیستمهای مبتنی بر دوربین، سیستمهای صفحه نیرو، سیستمهای مبتنی بر شتابسنج، سیستمهای اندازهگیری الکترومیوگرافی سطحی یا تردمیلهای ابزاردار هستند. سیستمهای مبتنی بر دوربین که نشانگرهای نوری، فعال یا غیرفعال متصل به بدن سگ را ردیابی میکنند معمولاً در مراکز تحقیقاتی استفاده میشوند، اما به ندرت در کلینیکهای دامپزشکی استفاده میشوند، زیرا بسیار گران هستند و نیاز به فضای اختصاصی برای راهاندازی سیستم دارند. نشان داده شده است که سیستمهای اندازهگیری نیروی واکنش زمین، مانند صفحات نیرو، نشاندهنده دقیق الگوهای راه رفتن نامنظم یا لنگش هستند، بهویژه هنگامی که با دستگاههای ردیابی حرکت مبتنی بر دوربین ترکیب میشوند، اما نیاز به یک دوره سازگاری طولانی و آموزش سگ به راه رفتن دارند. سطح
چندین مطالعه نشان می دهد که سیستم های واحد اندازه گیری اینرسی اطلاعات ارزشمندی را برای تجزیه و تحلیل راه رفتن سگ ارائه می دهند. در یک مطالعه، اوج نیروهای عمودی (PVF) اندازهگیری شده با یک پلت فرم نیرو با اندازهگیریهای شتابسنج سه محوری که به صورت پشتی بر روی ناحیه سینه یا کمر قرار داده شده است، مقایسه شد. توافق مثبت و معنی داری بین PVF شتاب سنج و سکوی نیرو برای اندام های جلویی و توافق مثبت و کم برای اندام های عقبی وجود داشت. استفاده و قابلیت اطمینان شتاب سنج ها در ارزیابی راه رفتن سگ ها و سگ های سالم با تشخیص دیستروفی عضلانی را تشریح کرد. این گزارش گزارش کرد که سینماتیک ثبت شده با واحد اندازه گیری اینرسی (IMU) در صفحه ساژیتال در سگ ها، همبستگی خوبی با سینماتیک ثبت شده به صورت نوری نشان می دهد، بنابراین استفاده از حسگرهای IMU می تواند جایگزینی برای تجزیه و تحلیل راه رفتن سینماتیک نوری باشد در حالی که امکان جمع آوری داده ها در خارج از آزمایشگاه را فراهم می کند. . این یک سیستم اندازهگیری راه رفتن مبتنی بر حسگر IMU را برای سگها ارائه کرد که حساسیت و تکرارپذیری خوبی را با دقت کافی برای تشخیص ناهنجاریهای راه رفتن مرتبط بالینی در سگها نشان داد. آنها به این نتیجه رسیدند که با توسعه بیشتر، این سیستم می تواند کاربردهای گسترده ای در تحقیقات و عملکرد بالینی داشته باشد.
سیستم تست رفلکس چشمی دهلیزی موش

پیشرفتهای فنی امکان اندازهگیری دقیق حرکات چشمی سیستم تست رفلکس چشمی دهلیزی موش را فراهم کرده است، بنابراین اکنون میتوان از قدرت کشفی ضبط حرکات چشم برای مشخص کردن اختلال عملکرد عصبی در سویههای تغییر یافته ژنتیکی استفاده کرد. ابزارهای تحلیلی مورد استفاده در تحقیقات حرکتی چشم و نشان دادن توانایی آنها در آشکارسازی اختلالات مسیرهای بینایی، گوش داخلی و مخچه. بررسی حرکات چشم بخش مهمی از ارزیابی عصبی است. توزیع مدارهای عصبی که این حرکات را کنترل می کنند به گونه ای است که آنها - اغلب به روش های بسیار مشخص - توسط بسیاری از فرآیندهای بیماری مختل می شوند.
مزایای سیستم تست رفلکس چشم دهلیزی موش
تحریک دهلیزی و اکتساب داده
سیگنالهای موقعیت چشم و سر ثبتشده نمونهبرداری شدند، به صورت دیجیتالی در محیط اسپایک ثبت شدند و بعداً برای تجزیه و تحلیل خارج از خط به محیط برنامهنویسی صادر شدند.
تجزیه و تحلیل داده ها
روش های تجزیه و تحلیل برای رفلکس دهلیزی-چشمی زاویه ای افقی قبلاً در جاهای دیگر گزارش شده است. به طور خلاصه، داده های حرکت چشم و سر افقی و عمودی به صورت دیجیتالی با فیلتر پایین گذر انجام شد و داده های موقعیت برای به دست آوردن ردیابی سرعت متمایز شدند. بخش هایی از داده ها با ساکاد از تجزیه و تحلیل حذف شدند.
آمار
پردازش تمامی نتایج با استفاده از نرم افزار انجام شد. کنترل های مقایسه به طور جداگانه با استفاده از همان روش به دست آمد.
دقت بالا
این سیستم امکان اندازه گیری و تجزیه و تحلیل دقیق پاسخ های رفلکس چشم دهلیزی (VOR) را در موش فراهم می کند و داده های دقیقی را در مورد حرکات چشم در رابطه با حرکات سر ارائه می دهد. این دقت بالا برای مطالعه عملکرد دهلیزی ضروری است.
رفلکس دهلیزی-چشمی (VOR) و رفلکس اپتوکینتیک (OKR) به طور هم افزایی برای تثبیت نگاه در پاسخ به حرکات سر کار می کنند. ما قبلاً نشان دادیم که یک پروتکل 14-عدم تطابق بینایی - دهلیزی (VVM) در موشهایی که آزادانه رفتار میکنند، افزایش VOR را کاهش میدهد. در اینجا، برای اولین بار نشان میدهیم که بهره OKR نیز کاهش مییابد و پویایی بازیابی VOR و OKR را پس از پایان پروتکل VVM گزارش میکنیم.
با استفاده از تحریکهای مدولهشده سینوسی، کاهش در VOR و OKR انتخابی فرکانس با کاهش بیشتر برای فرکانسها بود.< 0.5 Hz. Constant-velocity OKR stimulation tests demonstrated that the persistent components of the OKR were not modified while the transient, initial responses were. To identify the signals driving VOR and OKR reductions, we compared the responses of mice exposed to a high-contrast and no-contrast VVM. Despite being more robust in the high-contrast conditions, reductions were largely comparable and recovered with a similar time course. An analysis that directly compared VOR and OKR responses revealed that, alterations in the VOR were of significantly larger amplitude with significantly slower dynamics of recovery. Our findings are evidence for a frequency-selective influence of visual signals in the tuning of gaze stabilizing reflexes in normal mice.

در طول زندگی روزمره، حرکات طبیعی سر در پستانداران طیف وسیعی از فرکانس ها و سرعت ها را پوشش می دهد. برای جلوگیری از تاری دید، جابجایی تصویر روی شبکیه با حرکات جبرانی چشم به حداقل می رسد. به این حرکات چشم در فضا، حرکات چشمی تثبیت کننده نگاه می گویند که از تبدیل سیگنال های حسی به دستورات حرکتی خارج چشمی حاصل می شود. مهره داران دارای دو رفلکس تثبیت کننده نگاه هستند - رفلکس اپتوکینتیک (OKR) و رفلکس دهلیزی چشمی (VOR) - که به طور هم افزایی برای جبران حرکات محیطی و خود عمل می کنند. پاسخهای OKR به سلولهای گانگلیونی شبکیه انتخابی جهت حرکت تکیه میکنند که برای حرکات نسبتا آهسته صحنه بصری (± 3º/s در موش) کارآمد هستند. در نتیجه، افزایش OKR با سرعت محرک بینایی نسبت معکوس دارد.
از سوی دیگر، نورونهای حساس به شتاب دهلیزی که مسئول VOR هستند، به حرکات سر در محدوده فرکانس متوسط تا بالا حساستر هستند. علاوه بر این، OKR میتواند به حرکات بصری با سرعت ثابت پاسخ دهد در حالی که سیستم دهلیزی فقط سرعتهای غیر ثابت و گذرای سر را رمزگذاری میکند. بنابراین، رفلکسهای اپتوکینتیک و دهلیزی چشمی از نظر عملکردی مکمل یکدیگر هستند، ترکیب آنها تثبیت نگاه کارآمد را ممکن میسازد و اجازه میدهد تا در بیشتر موقعیتهایی که به طور طبیعی با آنها مواجه میشوند، از حرکات تحمیلشده خارج از خود متمایز شوند.
VOR به عنوان یک سیستم حلقه باز عمل می کند: در تاریکی کاملاً کاربردی است، به عنوان مثال، سیگنال های دهلیزی گوش داخلی حتی در غیاب بازخورد بصری، حرکات چشم جبرانی ایجاد می کند. در جوندگان، توسعه اولیه VOR به بلوغ اولیه مدار دهلیزی حتی قبل از باز شدن چشم بستگی دارد. با این وجود، ورودیهای بصری برای توسعه و عملکرد مناسب VOR حیاتی هستند: تنظیم دقیق آن به بازخورد بصری بستگی دارد که از کارایی حرکات جبرانی چشم خبر میدهد. در غیاب بینایی، مانند نابینایان مادرزادی یا تصادفی، VOR مختل می شود. افزایش رفلکس دهلیزی-چشمی پس از باز شدن چشم در موش ها بهبود می یابد، در حالی که فاز به سمت لیدهای فاز کوچکتر تغییر می کند. علاوه بر این، بینایی بر ثابت زمانی ذخیرهسازی سرعت، رشد نورونهای هسته دهلیزی و کسب خواص پلاستیکی آنها تأثیر مهمی دارد.
کارخانه ما
Guangzhou G-Cell Technology Co., Ltd. یک شرکت فناوری نوآورانه است که با تکیه بر دانشکده تحصیلات تکمیلی شنژن دانشگاه Tsinghua، دانشگاه علوم و فناوری جنوب و دانشگاه عادی چین جنوبی تأسیس شده است و ما بر روی کاربرد فناوری تصویربرداری نوری در رشته علوم زیستی برای واحدهایی در جهت های کاربردی مرتبط، ما می توانیم تجهیزات و راه حل های حرفه ای تصویربرداری نوری را در اختیار شما قرار دهیم. ما یک پلت فرم آزمایشی آزمایش نوری کامل و گروهی از ستون فقرات فنی جوان با کیفیت بالا داریم. این شرکت به عنوان ترکیبی فرامرزی از صنعت تجهیزات آزمایشگاهی و صنعت اینترنت، متعهد به ایجاد نسل جدیدی از تجهیزات هوشمند آزمایشگاهی است.

سوالات متداول
ما تولید کنندگان و تامین کنندگان حرفه ای تجزیه و تحلیل رفتار حیوانات در چین هستیم که در ارائه محصولات با کیفیت بالا با قیمت پایین تخصص داریم. ما به گرمی از شما برای خرید تجزیه و تحلیل رفتار حیوانات سفارشی ساخته شده در چین در اینجا از شرکت ما استقبال می کنیم. برای نقل قول با ما تماس بگیرید
