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步行是動物正常活動的基礎,步態是步行的行為特征。步態分析就是研究步行規律的檢查方法,旨在通過生物力學和運動學手段,揭示步態異常的關鍵環節和影響因素,從而指導康復評估和治療,也有助于臨床診斷、療效評定及損傷機制的研究等。
步態分析主要應用于神經創傷、神經性萎縮、神經疾病、以及疼痛癥狀群的動物模型。如脊索損傷、神經性疼痛、關節炎、運動失調、腦損傷、外周神經損傷等疾病的研究。
產品特點
1. 高分辨率成像系統,可以清晰完整的拍攝動物的行走情況 ;
2. 使用鏡面反射成像,使動物的爪印、步態、關節同時成像在一個視野 ;
3. 具有可調的燈光系統,可以使動物爪印和關節在視野中清晰呈現 ;
4. 具有步態分析和關節分析模塊,可以分析老鼠每個步行的時間與空間特征、關節角度、步跨、步長、步寬和步態速度等 ;
5. 使用黑白式倉體,動物自主步行通過步行臺,無需額外獎勵或懲罰 ;
6. 步驟式引導軟件,可以使實驗人員快速熟悉和上手 ;
7. 支持多通道數據分析,可以一次性分析15組數據,節省分析時間;
8. 使用阿基里斯指數評估跟腱肌肉運動能力,使用坐骨神經指數評估坐骨神經功能 ;
9. 數據自動計算和分析,直接導出統計結果圖表
應用場景
1. 動物運動功能恢復評估
可用于動物坐骨神經再生后的神經肌肉恢復情況,用以評價動物的運動功能;
2. 半帕金森動物的運動學分析
使用步態分析儀分析了大鼠地上運動時的時空步態指標和運動學信息,該步態分析方法可準確檢測大鼠運動功能的變化,為動物模型新治療方法的研究提供客觀評價;
3. 特殊運動測試
對動物的特殊行為進行測試,可拍攝和處理分析慢性纖維肌痛小鼠在整個步態周期和游泳過程中的圖片,對小鼠計步、量化運動時前肢和后肢的協調性、運動信息、動物運動空間位置進行測量。
大鼠步行平臺
小鼠步行平臺
配置規格
文獻列表
[1] Hong C K, Yeh M L, Chang C H, et al. Comparison of changes in shoulder functions between biceps tenotomy and tenodesis in an animal model[J]. Asia-Pacific Journal of Sports Medicine, Arthroscopy, Rehabilitation and Technology, 2019, 15: 17-22.
[2] Ko P Y, Yang C C, Kuo Y L, et al. Schwann-cell autophagy, functional recovery, and scar reduction after peripheral nerve repair[J]. Journal of Molecular Neuroscience, 2018, 64: 601-610.
[3] Chen Y H, Kuo T T, Kao J H, et al. Exercise ameliorates motor deficits and improves dopaminergic functions in the rat hemi-Parkinson’s model[J]. Scientific Reports, 2018, 8(1): 3973.
[4] Hsueh S C, Chen K Y, Lai J H, et al. Voluntary physical exercise improves subsequent motor and cognitive impairments in a rat model of Parkinson’s disease[J]. International journal of molecular sciences, 2018, 19(2): 508.
[5] Hsueh Y Y, Chang Y J, Huang T C, et al. Functional recoveries of sciatic nerve regeneration by combining chitosan-coated conduit and neurosphere cells induced from adipose-derived stem cells[J]. Biomaterials, 2014, 35(7): 2234-2244.
[6] Liang J I, Lin P C, Chen M Y, et al. The effect of tenocyte/hyaluronic acid therapy on the early recovery of healing Achilles tendon in rats[J]. Journal of Materials Science: Materials in Medicine, 2014, 25: 217-227.
[7] Tsai Y P, Chang C W, Lee J S, et al. Direct radiofrequency application improves pain and gait in collagenase-induced acute achilles tendon injury[J]. Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine, 2013, 2013.
[8] Lee T T Y, Tsai C F, Hsieh T H, et al. Ectopic pregnancy-derived human trophoblastic stem cells regenerate dopaminergic nigrostriatal pathway to treat parkinsonian rats[J]. PloS one, 2012, 7(12): e52491.
[9] Liang J I, Chen M Y, Hsieh T H, et al. Video-based gait analysis for functional evaluation of healing achilles tendon in rats[J]. Annals of biomedical engineering, 2012, 40: 2532-2540.
[10] Lee H Y, Hsieh T H, Liang J I, et al. Quantitative video-based gait pattern analysis for hemiparkinsonian rats[J]. Medical & biological engineering & computing, 2012, 50: 937-946.
[11] Hsieh T H, Chen J J J, Chen L H, et al. Time-course gait analysis of hemiparkinsonian rats following 6-hydroxydopamine lesion[J]. Behavioural brain research, 2011, 222(1): 1-9.
更多產品資料,敬請來電咨詢。
步行是動物正常活動的基礎,步態是步行的行為特征。步態分析就是研究步行規律的檢查方法,旨在通過生物力學和運動學手段,揭示步態異常的關鍵環節和影響因素,從而指導康復評估和治療,也有助于臨床診斷、療效評定及損傷機制的研究等。
步態分析主要應用于神經創傷、神經性萎縮、神經疾病、以及疼痛癥狀群的動物模型。如脊索損傷、神經性疼痛、關節炎、運動失調、腦損傷、外周神經損傷等疾病的研究。
產品特點
1. 高分辨率成像系統,可以清晰完整的拍攝動物的行走情況 ;
2. 使用鏡面反射成像,使動物的爪印、步態、關節同時成像在一個視野 ;
3. 具有可調的燈光系統,可以使動物爪印和關節在視野中清晰呈現 ;
4. 具有步態分析和關節分析模塊,可以分析老鼠每個步行的時間與空間特征、關節角度、步跨、步長、步寬和步態速度等 ;
5. 使用黑白式倉體,動物自主步行通過步行臺,無需額外獎勵或懲罰 ;
6. 步驟式引導軟件,可以使實驗人員快速熟悉和上手 ;
7. 支持多通道數據分析,可以一次性分析15組數據,節省分析時間;
8. 使用阿基里斯指數評估跟腱肌肉運動能力,使用坐骨神經指數評估坐骨神經功能 ;
9. 數據自動計算和分析,直接導出統計結果圖表
應用場景
1. 動物運動功能恢復評估
可用于動物坐骨神經再生后的神經肌肉恢復情況,用以評價動物的運動功能;
2. 半帕金森動物的運動學分析
使用步態分析儀分析了大鼠地上運動時的時空步態指標和運動學信息,該步態分析方法可準確檢測大鼠運動功能的變化,為動物模型新治療方法的研究提供客觀評價;
3. 特殊運動測試
對動物的特殊行為進行測試,可拍攝和處理分析慢性纖維肌痛小鼠在整個步態周期和游泳過程中的圖片,對小鼠計步、量化運動時前肢和后肢的協調性、運動信息、動物運動空間位置進行測量。
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[1] Hong C K, Yeh M L, Chang C H, et al. Comparison of changes in shoulder functions between biceps tenotomy and tenodesis in an animal model[J]. Asia-Pacific Journal of Sports Medicine, Arthroscopy, Rehabilitation and Technology, 2019, 15: 17-22.
[2] Ko P Y, Yang C C, Kuo Y L, et al. Schwann-cell autophagy, functional recovery, and scar reduction after peripheral nerve repair[J]. Journal of Molecular Neuroscience, 2018, 64: 601-610.
[3] Chen Y H, Kuo T T, Kao J H, et al. Exercise ameliorates motor deficits and improves dopaminergic functions in the rat hemi-Parkinson’s model[J]. Scientific Reports, 2018, 8(1): 3973.
[4] Hsueh S C, Chen K Y, Lai J H, et al. Voluntary physical exercise improves subsequent motor and cognitive impairments in a rat model of Parkinson’s disease[J]. International journal of molecular sciences, 2018, 19(2): 508.
[5] Hsueh Y Y, Chang Y J, Huang T C, et al. Functional recoveries of sciatic nerve regeneration by combining chitosan-coated conduit and neurosphere cells induced from adipose-derived stem cells[J]. Biomaterials, 2014, 35(7): 2234-2244.
[6] Liang J I, Lin P C, Chen M Y, et al. The effect of tenocyte/hyaluronic acid therapy on the early recovery of healing Achilles tendon in rats[J]. Journal of Materials Science: Materials in Medicine, 2014, 25: 217-227.
[7] Tsai Y P, Chang C W, Lee J S, et al. Direct radiofrequency application improves pain and gait in collagenase-induced acute achilles tendon injury[J]. Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine, 2013, 2013.
[8] Lee T T Y, Tsai C F, Hsieh T H, et al. Ectopic pregnancy-derived human trophoblastic stem cells regenerate dopaminergic nigrostriatal pathway to treat parkinsonian rats[J]. PloS one, 2012, 7(12): e52491.
[9] Liang J I, Chen M Y, Hsieh T H, et al. Video-based gait analysis for functional evaluation of healing achilles tendon in rats[J]. Annals of biomedical engineering, 2012, 40: 2532-2540.
[10] Lee H Y, Hsieh T H, Liang J I, et al. Quantitative video-based gait pattern analysis for hemiparkinsonian rats[J]. Medical & biological engineering & computing, 2012, 50: 937-946.
[11] Hsieh T H, Chen J J J, Chen L H, et al. Time-course gait analysis of hemiparkinsonian rats following 6-hydroxydopamine lesion[J]. Behavioural brain research, 2011, 222(1): 1-9.
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