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當前位置:首頁  >  產品中心  >  代謝和運動  >  動物代謝、運動  >  EM-XLA-R/P/G動物呼吸測熱系統

動物呼吸測熱系統

簡要描述:動物呼吸測熱系統由動物人工氣候室主體與內置模塊化能量代謝艙構成,實現環境調控與精準測量的優秀結合。

  • 產品型號:EM-XLA-R/P/G
  • 廠商性質:生產廠家
  • 更新時間:2026-01-29
  • 訪  問  量:184

詳細介紹

品牌塔望科技價格區間面議
產地類別國產應用領域醫療衛生,環保,農林牧漁,制藥/生物制藥,綜合

產品功能及特點

動物呼吸測熱系統由動物人工氣候室主體與內置模塊化能量代謝艙構成,實現環境調控與精準測量的優秀結合。

  • 精準:實時、連續、高精度監測 O?/CO?/CH?/NH? 氣體交換,量化凈能(NE)、代謝能(ME)等關鍵指標。

  • 可控:集成人工氣候室,精確模擬并控制溫度、濕度、光照等環境因子,實現環境-代謝互作研究。

  • 智能:同步采集攝食、飲水、體重、活動及行為視頻數據,構建多維度代謝表型圖譜。

  • 可靠:專為長期、穩定、無人值守的科研與生產場景設計,數據安全可追溯.

1.代謝率與能量平衡

1.間接量熱法代謝監測:通過測量氧氣消耗(VO?)和二氧化碳產生(VCO?),計算基礎代謝率(BMR)、耗氧量、產熱量、呼吸交換比(RER),是評估能量代謝的“金標準"。

動物呼吸測熱系統    

2.系統可以收集糞便和尿液,可進行甲烷的實時監測,進行凈能分析,分析指標主要包括:

  • 測量總能量攝入(Gross Energy, GE),糞便中的能量(Fecal Energy, FE),尿液中的能量(Urinary Energy, UE),甲烷排放所造成的能量損失(Methane Energy, ME),熱增耗(Heat Increment, HI)

2.攝食、飲水、體重監測:

  • 實時記錄進食量、飲水量、體重變化,構建“攝入-體重"動態曲線,用于評估食欲調節、肥胖模型或藥物干預效果。

  • 攝食飲水控制,可編程控制喂食/飲水時間,實現精準營養干預 ,用于間歇性禁食實驗。

  • 攝食飲水偏好測試(如高脂 vs 正常飼料)

3.生理指標遙測:

通過無線微型傳感器(如心率、體溫、血壓、腦電、肌電)實時監測體內生理狀態,無需束縛,減少應激,適用于長期慢性研究。

4.樣本采集

自動收集動物糞便和尿液,防止降解,用于后續代謝組學、激素分析、微生物群研究。

5.環境控制

人工氣候室是一種能夠模擬各種氣候條件以滿足動物研究需求的實驗室,可實現恒溫、恒濕及光照控制。溫度:6℃ ~ 42℃,精度 ±0.8℃;濕度:30%RH ~ 95%RH,精度 ±4%RH;光照:0-1000lx,100 級可調,模擬光照晝夜節律;實時監測溫度濕度,配備智能新風系統:新風換氣量 10 - 950 m3/h 連續可調,保障艙內空氣品質。

6.多方位監控

  • 超高清視覺感知,智能云臺控制,高保真音頻采集,云端協同與遠程管理

7.矩陣式高精度氣體分析技術

采用多傳感器協同的矩陣式測量架構,有效解決傳統傳感器漂移與精度瓶頸。通過智能數據融合與自適應校正算法,確保O?(精度≤0.01%)與CO?(精度≤0.01%)測量的長期穩定性與可靠性。

為了進一步提高儀器的準確性,塔望科技采用矩陣式測量方式,該方式自成閉環系統,可自動通過差異率數據得到更高精度更佳穩定性的數據。塔望科技的矩陣式測量技術是為了解決能量代謝測量中氧氣傳感器精度和穩定性問題而設計的,它通過構建一個傳感器網絡來提高整體系統的準確性和可靠性。

系統組成

動物呼吸測熱系統(動物能量代謝艙)主要由動物人工氣候室主體、氣體分析儀與控制器、攝像系統、新風及氣體循環控制系統、各監測功能模塊、計算機及軟件組成。  

系統配置可移動式豬用、家禽用及反芻動物專用代謝系統,滿足不同物種、不同體型的精細化研究需求。

反芻動物實驗代謝系統

動物呼吸測熱系統

豬用能量代謝艙

動物呼吸測熱系統

家禽呼吸測熱系統

動物呼吸測熱系統

專業版數據采集與分析軟件

  • 一體化平臺:集成數據采集、設備控制、實時顯示、回放分析于一體。

  • 合規安全:符合GLP規范,支持用戶權限管理、操作審計追蹤,數據可導出為Excel/TXT等格式。

  • 監測參數全面:VO2、O2in、O2out、DO2、ACCO2、VCO2、CO2in、CO2out、DCO2、DNH3、ACCCO2、RER、HEAT,Activity,進食、飲水、體重數據

核心應用領域

1. 動物營養研究:從“經驗配方"邁向“精準凈能體系"

傳統飼料評價多依賴消化能(DE)或代謝能(ME),難以反映動物真實可利用能量。本系統基于間接測熱法,可精確測定動物在特定飼糧下的氧氣消耗量(VO?)、二氧化碳產生量(VCO?)、甲烷排放(CH?)及熱增耗(HI),進而計算凈能(NE)——即真正用于維持與生產的有效能量。

2. 遺傳育種:以代謝表型驅動“高效低碳"品種選育

飼料效率(如RFI, Residual Feed Intake)和甲烷排放具有中等遺傳力,是未來育種的關鍵性狀。本系統可對個體動物進行長期、連續、無應激的代謝監測,精準獲取其:

• 日均凈能需求

• 單位增重能耗

• 甲烷排放強度(g CH?/kg DMI)

• 攝食行為模式(如采食頻次、單次采食量)

這些高價值表型數據可與基因組信息融合,構建基因組選擇模型(GS),加速篩選出“吃得少、長得快、排得少"的優良種畜,推動畜牧業向資源節約型、環境友好型轉型。

3. 環境生理學:解碼“氣候-代謝-健康"互作機制

在全。球氣候變化與集約化養殖背景下,環境脅迫(如熱應激、濕冷、光照紊亂)顯著影響動物能量分配策略。依托人工氣候室+代謝艙一體化平臺,可精準模擬極。端溫度(6–42℃)、高濕(>90%RH)、晝夜節律紊亂等場景;

實時觀測動物如何通過調整代謝率、改變行為(如減少活動、增加飲水)、重構能量分配來應對脅迫;

揭示熱應激閾值、舒適區范圍、適應性調節機制,為智能環控系統設計與福利養殖標準制定提供科學依據。

4. 疫病與健康管理:構建“代謝-行為"雙維度早期預警體系

動物在感染、炎癥或亞臨床疾病初期,常表現為代謝率異常波動(如基礎代謝升高)和行為模式改變(如采食減少、活動下降、叫聲異常)。

本系統通過:連續監測 VO?、VCO?、RER(呼吸商),捕捉能量代謝失衡信號,視頻分析識別站立/躺臥時間、行走軌跡、社交互動等行為特征,實現對疾病發生前24–72小時的超早期預警,大幅降低治療成本與死亡率,提升生物安全水平與動物福利。



部分引用文獻

[1]Qinqin He, Liwei Ji, Yanyan Wang, Yarong Zhang, Haiyan Wang, Junyan Wang, Qing Zhu, Maodi Xie, Wei Ou, Jun Liu, Kuo Tang, Kening Lu, Qingmei Liu, Jian Zhou, Rui Zhao, Xintian Cai, Nanfang Li, Yang Cao, Tao Li, Acetate enables metabolic ftness and cognitive perormance during sleep disruption, Cell Metabolism (IF 29.0)), 2024,ISSN 1550-4131.

[2]Chen Z, Deng X, Shi C, et al. GLP-1R–positive neurons in the lateral septum mediate the anorectic an d weight-lowering efects of liraglutide in mice[J]. Te Journal of Clinical Investigation (IF 19.456), 2024, 134(17).

[3]Wu N, Yin A, Yu X, et al. Exclusive Breastfeeding Drives AMPK‐Dependent Thermogenic Memory in BAT and Promotes Long‐Term Metabolic Benefits in Offspring[J]. Advanced Science( IF=14.1), 2025: e08956.

[4] Xu Y, Jiang J, Li T, et al. Alginate oligosaccharides prevent and treat obesity by promoting brown fat  thermogenesis rather than regulating gut microbiota[J]. Journal of Advanced Research (IF 13.0), 2025.

[5]Gao Y, Zhang J, Cao M, et al. MDPAO1 Peptide from Human Milk Enhances Brown Adipose Tissue Termogenesis and Mitigates Obesity[J]. Molecular and Cellular Endocrinology, 2024: 112443.

[6]Su D, Jiang T, Song Y, et al. Identifcation of a distal enhancer of Ucp1 essential for thermogenesis and mitochondrial function in brown fat[J]. Communications Biology, 2025, 8(1): 31.

[7]Zhang J, Li S, Cheng X, et al. Graphene-Based Far-Infrared Terapy Promotes Adipose Tissue Termogenesis and UCP1 Activation to Combat Obesity in Mice[J]. International Journal of Molecular Sciences, 2025, 26(5): 2225.

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