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FoxBox便携式动物能量代谢测量系统应用于潮间带螃蟹...

FoxBox便携式动物能量代谢测量系统应用于潮间带螃蟹等研究随着人类对生物多样性保护的持续关注,生活在日交替地暴露于空气和淹没于海水之中潮间带螃蟹等动物近年来成为动物生理生态学及健康科学研究的热点。由于生境的复杂多变,高湿度、高盐度等环境和仪器测量技术发展限制,这些动物的科学研究一度受到很大的限制。易科泰生态技术公司作为生态健康领域的高新技术企业,积10多年水生动物和陆生动物在动物行为、生理、生态监测等方面的技术经验,可提供潮间带动物等生理生态研究全面技术方案,如海洋动物生理生态(能量代谢)技术、两栖动物呼吸代谢测量技术、动物行为监测技术,海岸带生物多样性及环境健康监测,广泛用于动物养殖、动物保护与资源开发、海洋生态学、环境科学等研究中。 参考案例1. Faria, S. C., Bianchini, A., Lauer, M. M., Zimbardi, A. L. R. L., T......阅读全文

FoxBox便携式动物能量代谢测量系统应用于潮间带螃蟹...

FoxBox便携式动物能量代谢测量系统应用于潮间带螃蟹等研究随着人类对生物多样性保护的持续关注,生活在日交替地暴露于空气和淹没于海水之中潮间带螃蟹等动物近年来成为动物生理生态学及健康科学研究的热点。由于生境的复杂多变,高湿度、高盐度等环境和仪器测量技术发展限制,这些动物的科学研究一度受到很大的限制。

FoxBox便携式动物能量代谢测量系统应用于爬行类动物能...

FoxBox便携式动物能量代谢测量系统应用于爬行类动物能量代谢研究便携式能量代谢测量系统(或称为呼吸代谢仪)集气体分析仪、流速发生与控制监测装置、参数设置、数据信号输出与存储,环境监测单元等于一个便携箱体内,是世界上唯一一款科研级便携式能量代谢测量仪,广泛用于动物、土壤、以及农产品的耗氧量、二氧化碳

便携式人体能量代谢测量系统简介

人体能量代谢研究是人类生物学研究的最重要议题之一,研究焦点为人类对不同生态环境条件包括生存限制条件与胁迫的响应(适应)、能量的获取与分配(用于维持性消耗和生产性消耗)、及其对人类福祉健康(包括人类生存与繁衍)的意义,如不同食物及其进食模式的能量代谢研究、不同栖住条件包括现代交通如铁路及汽车环境条件的

能量代谢测量技术应用于环境医学研究

      近日,北京易科泰生态技术有限公司工程师与中国军事医学科学院卫生学环境医学研究所一起,对公司提供的实验动物呼吸代谢测量系统进行了实验测试培训,该系统可以监测实验动物的呼吸耗氧量、二氧化碳产量,呼吸商、能量消耗等,助力于环境医学、营养与健

能量代谢测量技术应用于生物医学健康研究(三)

类似以果蝇为模型的案例见:Dietary nutrient balance shapes phenotypic traits of Drosophila melanogaster in interaction with gut microbiota. Y.Henry, J.Ove

能量代谢测量技术应用于生物医学健康研究(一)

健康是人类永恒的话题。新冠疫情的爆发让所有人都倍加关注健康问题。新冠肺炎致死率较高的多为患有基础代谢性慢性病患者以及代谢衰退的老年个体,而健康的青少年却很少死亡,因而有专家提出可以通过提高能量代谢水平来预防抵抗冠状病毒。据科学家推测,新冠病毒大概率来自具备高能量代谢率而不发病的蝙蝠,但具体起源于何种

能量代谢测量技术应用于生物医学健康研究(二)

文中利用 SSI 能量代谢测量技术监测佩戴假肢参与者的 静息氧气消耗和二氧化碳产量,以及不同行走速度、不同姿势角度的代谢参数。呼吸交换比率(RER)均小于1,表示有氧代谢,并用来评估人体移动的能量投入成本,得到人体运 动、稳态、站立能量代谢率,以及人体运动的静能值和比率。研究结果表明

能量代谢测量技术用于各种模型动物的体温与呼吸代谢...

能量代谢测量技术用于各种模型动物的体温与呼吸代谢功能监测与评估无论什么动物基本上都需要通过呼吸吸入氧气、将氧气运输到机体的各个部位,燃烧碳水化合物、脂肪或蛋白质,并排放出二氧化碳,经过气体交换以完成能量代谢过程。根据能量代谢的不同状态,可分为静息代谢、活动代谢、最大代谢等。伴随着能量代谢过程,机体不

能量代谢测量技术——人体能量代谢测量(一)

众所周知,人体能量代谢率监测是研究人体新陈代谢与健康医学的一个重要方面,而且影响代谢率测量效果的因素非常多。尽管市面上有大量的能量代谢仪,但对科研工作者来说,普遍存在分辨率低、系统误差高、仪器硬件或软件透明性、兼容性差等问题,因而难以满足人体这个复杂系统中非常细微的能量消耗、能量投入(Cost

能量代谢测量技术——人体能量代谢测量(二)

加拿大渥太华大学健康科学学院科研人员利用SSI高分辨率人体能量代谢测量技术,以及使用液体空调服,让6名未适应的男性暴露于寒冷(6℃)中30分钟,每个男性分开热暴露(33℃)15分钟。在整个暴露过程中,核心温度保持稳定,而与基线相比,连续冷热暴露期间皮肤温度平均显著下降12%。在6℃暴露期间,抖动强度