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水生生物強(qiáng)迫游泳呼吸代謝測量系統(tǒng)

簡要描述:水生生物強(qiáng)迫游泳呼吸代謝測量系統(tǒng)用于水生物的游泳能力測試,運(yùn)動呼吸代謝(呼吸耗氧量)測量、靜息代謝測量等等功能。是開展魚類等水生生物生態(tài)學(xué)、水體環(huán)境毒理學(xué)、水產(chǎn)養(yǎng)殖、魚類行為生理生態(tài)、水生動物發(fā)育生態(tài)等方面研究的重要研究儀器。

  • 產(chǎn)品型號:
  • 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
  • 更新時(shí)間:2025-10-15
  • 訪  問  量:2333

詳細(xì)介紹

品牌其他品牌產(chǎn)地類別國產(chǎn)
應(yīng)用領(lǐng)域化工,生物產(chǎn)業(yè)


 水生生物強(qiáng)迫游泳呼吸代謝測量系統(tǒng)用于水生物的游泳能力測試運(yùn)動呼吸代謝(呼吸耗氧量)測量、靜息代謝測量等等功能。是開展魚類等水生生物生態(tài)學(xué)、水體環(huán)境毒理學(xué)、水產(chǎn)養(yǎng)殖、魚類行為生理生態(tài)、水生動物發(fā)育生態(tài)等方面研究的重要研究儀器。

代謝泳槽具備多個(gè)規(guī)格,適配于不同大小的魚類,從斑馬魚游魚到大型魚類,泳槽尺寸規(guī)格從170ml~800L不同大小規(guī)格。


   應(yīng)用學(xué)科:海洋生物學(xué)、藥理學(xué)、動物行為學(xué)、水利學(xué)、大壩過魚研究、代謝學(xué)、醫(yī)學(xué)、水生生物養(yǎng)殖、分子生物學(xué)。


產(chǎn)品特點(diǎn)

l 針對水生生物設(shè)計(jì)的游泳呼吸測量系統(tǒng)

l 測量動物游泳時(shí)強(qiáng)迫運(yùn)動狀態(tài)下的呼吸代謝

l 全自動計(jì)算機(jī)控制

l 深入的分析、統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)和數(shù)據(jù)導(dǎo)出

l 可進(jìn)行高通量實(shí)驗(yàn),可選配不同尺寸的游泳隧道

l 可用淡水和海水

l 實(shí)時(shí)耗氧率的測量和分析


    水生生物強(qiáng)迫游泳呼吸代謝測量系統(tǒng)提供魚類頂流游泳能力的測試功能,系統(tǒng)通過電腦控制馬達(dá)控制盒的電壓輸入調(diào)整葉輪轉(zhuǎn)速,從而制造不同流速狀態(tài)下的游泳區(qū)域,從而測試魚類的游泳能力。該設(shè)計(jì)具有靈活控制、高效實(shí)驗(yàn)、高度還原自然流場的優(yōu)勢。


     水生生物的行為觀測通過俯視攝像頭機(jī)位,側(cè)視攝像頭機(jī)位的布設(shè)不間斷得監(jiān)控水生物在不同環(huán)境狀態(tài)下的行為學(xué)運(yùn)動機(jī)理。可幫助實(shí)驗(yàn)者對包括攝食、生物體間的社交研究、游動規(guī)律、行為軌跡、躲避能力等等研究方向進(jìn)行深入分析。


系統(tǒng)圖示:


水生生物強(qiáng)迫游泳呼吸代謝測量系統(tǒng)



主要技術(shù)參數(shù)


研究目標(biāo)重量:2g~3000 涵蓋斑馬魚到成魚所有規(guī)格的實(shí)驗(yàn)要求

可控制速度:5~165cm/s

測量區(qū)域尺寸:可選擇不同規(guī)格

可以接氧氣傳感器或原電池氧電極;

溶氧范圍:0 - 475 % 溶氧飽和度

溶氧分辨率:+/- 0.475 % air saturation

響應(yīng)時(shí)間:小于30

流速儀測量范圍:0.01~3m/s

流速儀精度:+/- 1.5 %


 水生生物呼吸代謝測量系統(tǒng)主要用于魚類、水生無脊椎動物、魚卵及其胚胎乃至浮游生物的耗氧量測量。廣泛應(yīng)用于海洋淡水魚類等水生生物生態(tài)學(xué)、水體環(huán)境毒理學(xué)、水產(chǎn)養(yǎng)殖、魚類行為生理生態(tài)、水生動物發(fā)育生態(tài)及水族箱等研究。


 水生生物呼吸代謝測量系統(tǒng)采用了“間歇式"呼吸測量法,集合了“開放式"呼吸測量法測量時(shí)間長和“封閉式"呼吸測量法簡易的優(yōu)點(diǎn),同時(shí)克服了“開放式"時(shí)間解析度差、“封閉式"不能連續(xù)長時(shí)間測量的缺點(diǎn)。


功能特點(diǎn):


 “間歇式"呼吸測量法,集合了“開放式"呼吸測量法測量時(shí)間長和“封閉式"呼吸測量法簡易的優(yōu)點(diǎn),同時(shí)克服了“開放式"時(shí)間解析度差、“封閉式"不能連續(xù)長時(shí)間測量的缺點(diǎn);


 溶解氧測量采用熒光光纖氧氣測量技術(shù),測量精度高、穩(wěn)定性強(qiáng)、無氧耗。


 呼吸測量室有靜態(tài)呼吸室和動態(tài)呼吸室/游泳室,分別用于測量標(biāo)準(zhǔn)代謝(SMR)和不同游泳速度的活動代謝(AMR)。


 全自動化控制、記錄及分析數(shù)據(jù),簡單易用;潛水泵開閉的控制及氧氣信號的獲取均通過藍(lán)牙的方式,遠(yuǎn)程無線傳輸能夠有效避免多通道線纜連接的繁瑣和潛水泵工作時(shí)產(chǎn)生的噪音對使用者的影響。


 呼吸室高度定制,可根據(jù)水生動物的形態(tài)、大小定制各種形狀(如水平、立式)、各種尺寸的呼吸室。


水生生物強(qiáng)迫游泳呼吸代謝測量系統(tǒng)

   

水環(huán)境控制模塊:包括溫度監(jiān)測控制模塊和溶解氧監(jiān)測控制模塊。可單獨(dú)調(diào)控CO2/pH。


a. 溫度監(jiān)測控制模塊包括溫度傳感器、潛水泵、不銹鋼散熱管等。溫度傳感器Pt1000測量范圍-50~180℃,精度±0.15℃。


b. 氧氣監(jiān)測控制模塊包括熒光光纖氧氣傳感器、電磁閥、氣石等,模塊通過控制電磁閥加氧或者加氮以控制水體處于過氧或者缺氧狀態(tài)。


c. CO2/pH監(jiān)測控制模塊包括控制器主機(jī)、pH計(jì)及探頭、電磁閥、氣石及CapCTRL調(diào)控軟件等,通過監(jiān)測pH值間接確定水中CO2含量并調(diào)節(jié)控制水的pHCO2含量并實(shí)時(shí)監(jiān)測,pH值測量范圍0~14,分辨率0.01。


水生生物強(qiáng)迫游泳呼吸代謝測量系統(tǒng)

                                                  不同尺寸的泳槽,適用于不同體型動物。


相關(guān)文獻(xiàn)


[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 fitness and cognitive performance during sleep disruption, Cell Metabolism (IF 29.0)), 2024,ISSN 1550-4131.

[2]Zijun Chen,… , Yixiao Luo, Yingjie Zhu, GLP-1R–positive neurons in the lateral septum mediate the anorectic and weight-lowering effects of liraglutide in mice, J Clin Invest (IF 19.456). 2024;134(17):e178239.

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

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

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







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