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iWorx多道生理记录仪,4导生物信号采集系统

iWorx多道生理记录仪,4导生物信号采集系统

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产品名称: iWorx多道生理记录仪,4导生物信号采集系统

英文名称: 多道生理记录仪,4导生物信号采集系统

产品编号: 多道生理记录仪,4导生物信号采

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产品产地: USA动物多导生理记录

品牌商标: 玉研科学仪器有限公司

更新时间: 2023-08-17T15:24:17

使用范围: null

上海玉研科学仪器有限公司
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生物信号采集系统可专业用于多种动物(大鼠、小鼠、兔子、猴子、比格犬等)的多导生理记录,是专为生命学科设计的生物信号记录和数据处理系统,用于对生物信号进行放大,通过模数转换,用软件对采集到的信号进行分析和计算。取代了传统的多道生理记录仪、示波器、X-Y 记录仪和刺激器等仪器,可应用于各院校的生理学、药理学、病理生理学、神经电生理学等学科的生物学实验,支持 Windows7-32 位操作系统。

iWorx生物信号采集分析系统由数据采集器、分析软件(LabScribe)以及各种放大器、传感器、导联线及电极组成。通过各种硬件之间的不同组合,可以对心电、脑电、肌电、眼电、有创血压、无创血压、dP/dt、体温、肌张力、呼吸波、呼吸流速、肺功能、组织血流、血管血流、神经电位、氧气含量、二氧化碳含量、血氧饱和度、心输出量、 脉搏容积、电刺激、诱发电位等参数进行观测和分析。

数据采集器(Data Recorders):用于接收放大器、传感器、电极等采集传输的电信号。主要有IX-RA-834、IX-400 Series、IX-BIOx等型号。
 

IX-RA-834: iWorx RA数据采集器是市场上非常先进的高度通用型生理数据采集系统,其包含4个标准BNC输入、4个换能器输入、2个事件标记输入、8个数字信号输入、1个低压/高压刺激器、8个数字信号输出、1个内置大气压力传感器以及4个iWire™输入接口。iWorx RA 以其高分辨率、低噪音和高度灵活性等特点,广泛应用于各个研究领域,包括:心功能研究、血流动力学研究、离体组织和器官研究、运动生理研究、代谢研究、神经科学研究、细胞钳和电压钳等。

IX-400 Series:iWorx 400 Series数据采集器是一款高精度经济型生理数据采集系统,其包含4/8/16个标准BNC接口,可以与广泛的模拟信号放大器及传感器联合使用。16位数模转换以及高达10kHz的最大采集速度使其可满足大部分科研领域的需要。

IX-BIOx:The IX-BIOx是一款多通道电生理数据采集器,能够从单一运动/休息个体同时采集EMG、ECG、EOG等电生理信号,包含IX-BIO4和IX-BIO8两种型号。最多可同时获得8通道EMG信号,或者同时获得EMG信号及2通道ECG信号。I导联和II导联心电图信号可用LabScribe软件分析获得III、aVL、aVR、aVF导联心电信号。   

LabScribe软件(Software):LabScribe是一款功能强大的数据采集及分析软件,其具有直观的、用户友好的操作屏幕用于显示、校准及分析数据,在100000/s的采样率条件下,最多可同时呈现128个通道数据。软件兼容Windows及OSX系统,支持Dadisp,、Python,、MatLab,、LabView及 C++等语言及数据格式。预设的通用数据分析模式使数据处理过程快速而简便,对于部分研究领域,LabScribe还有专用分析模式,功能全面,满足各种不同实验需要。



LabScribe分析软件为模块化设计,其具有以下模块:
LS-30 Data Acquisition and Analysis Software:数据采集及分析软件
LS-30BP Blood Pressure Analysis Module:血压分析模块
LS-30ECG ECG Analysis Module:心电分析模块
LS-30MC Metabolic Calculations Module:代谢分析模块
LS-30PVL Pressure-Volume Loop Module:P-V环分析模块
LS-30TXT ASCII Text Import Module:数据转换模块
LS-20NM Normalization Module:标准化模块,用于微血管灌流系统
LS-20CM Cardiac Analysis Module:心功能分析模块


与传统生物信号记录分析系统相比,LabScribe具有以下特点:
1.更快的数据加载及处理能力,这对于保存处理大数据文件尤为重要,比如遥测研究;
2.舒适的图形及功能图标界面给用户更直观的感受;
3.新的工具栏及快捷键提供了对序列和视图的快速访问;
4.更多的显示编辑选项使呈现各种数据组件的更加灵活;
5.在实验日志中管理实验数据、表格、图表等更加灵活;
6.可删除显示界面上不需要等通道条,从而增加信号等可查看区域;
7.分析完成后,可通过在标记对话框内输入相关文本/注释,增强分析和报告的能力;
8.实验建设者功能:记录实验生理数据等同时,显示图像,播放声音和电影等。

主要应用领域包括:

1.血流动力学
2.ECG/EMG Systems:ECG、EMG等电生理信号测量系统
3.离体器官(Langendorff和工作心脏)灌流
4.小动物遥测系统
5.微循环血流测定(激光多普勒)
6.新陈代谢研究(运动生理学、心肺功能测定)
7.Intracardiac Electrophysiology:心内电生理系统    
8.Blood Flow Systems 血流测量系统
9.心理学
10.清醒动物血氧饱和度测定

11.人体无创血压、心输出量测定

 

多种生物信号放大器:

您可以根据需要选配合适的放大器及相应换能器,来完成以下生理信号测量:心电、脑电、肌电、眼电、胃肠电、诱发电位、神经电位、细胞电位、有创血压、无创血压、dP/dt、体温、肌张力、呼吸波、呼吸流速、组织血流速度、血管血流量、氧气含量、二氧化碳含量、血氧饱和度、无创心输出量、光电脉搏容积、皮肤电阻、电刺激等。
 

iWorx公司自成立以来,一直致力于让教育者和研究者Make Physiology Happen,使用最简易的仪器设备得到最直观可靠的实验结果。iWorx Data Aquisition & Analysis System 因其精密的检测硬件和强大的分析软件,获得国际许多学者的认可。经过多年的发展,其已成为目前国际上性价比最高的生理信号采集分析仪器之一。

文献参考:

「1」 Fang, Yin et al. “Micelle-enabled self-assembly of porous and monolithic carbon membranes for bioelectronic interfaces.” Nature nanotechnology vol. 16,2 (2021): 206-213. doi:10.1038/s41565-020-00805-z

「2」 Usseglio, Giovanni et al. “Control of Orienting Movements and Locomotion by Projection-Defined Subsets of Brainstem V2a Neurons.” Current biology : CB vol. 30,23 (2020): 4665-4681.e6. doi:10.1016/j.cub.2020.09.014

「3」 Marshall, Michael S et al. “Long-Term Improvement of Neurological Signs and Metabolic Dysfunction in a Mouse Model of Krabbe's Disease after Global Gene Therapy.” Molecular therapy : the journal of the American Society of Gene Therapy vol. 26,3 (2018): 874-889. doi:10.1016/j.ymthe.2018.01.009

「4」Moyano, Ana Lis et al. “microRNA-219 Reduces Viral Load and Pathologic Changes in Theiler's Virus-Induced Demyelinating Disease.” Molecular therapy : the journal of the American Society of Gene Therapy vol. 26,3 (2018): 730-743. doi:10.1016/j.ymthe.2018.01.008

「5」Chen, Shih-Heng et al. “An electrospun nerve wrap comprising Bletilla striata polysaccharide with dual function for nerve regeneration and scar prevention.” Carbohydrate polymers vol. 250 (2020): 116981. doi:10.1016/j.carbpol.2020.116981

「6」 Hérent, Coralie et al. “Absent phasing of respiratory and locomotor rhythms in running mice.” eLife vol. 9 e61919. 1 Dec. 2020, doi:10.7554/eLife.61919

「7」Tsai, Pei-Jiun et al. “Xenografting of human umbilical mesenchymal stem cells from Wharton's jelly ameliorates mouse spinocerebellar ataxia type 1.” Translational neurodegeneration vol. 8 29. 5 Sep. 2019, doi:10.1186/s40035-019-0166-8

「8」 Lienemann, Samuel et al. “Stretchable gold nanowire-based cuff electrodes for low-voltage peripheral nerve stimulation.” Journal of neural engineering vol. 18,4 10.1088/1741-2552/abfebb. 25 May. 2021, doi:10.1088/1741-2552/abfebb

「9」 Gregory, Nicholas S et al. “ASIC3 Is Required for Development of Fatigue-Induced Hyperalgesia.” Molecular neurobiology vol. 53,2 (2016): 1020-1030. doi:10.1007/s12035-014-9055-4

「10」 Bowtell, Joanna L et al. “Acute physiological and performance responses to repeated sprints in varying degrees of hypoxia.” Journal of science and medicine in sport vol. 17,4 (2014): 399-403. doi:10.1016/j.jsams.2013.05.016

「11」Gou, Dongzhi et al. “Mog1 knockout causes cardiac hypertrophy and heart failure by downregulating tbx5-cryab-hspb2 signalling in zebrafish.” Acta physiologica (Oxford,England) vol. 231,3 (2021): e13567. doi:10.1111/apha.13567

「12」Tanajak, P et al. “Fibroblast growth factor 21 (FGF21) therapy attenuates left ventricular dysfunction and metabolic disturbance by improving FGF21 sensitivity, cardiac mitochondrial redox homoeostasis and structural changes in pre-diabetic rats.” Acta physiologica (Oxford,England) vol. 217,4 (2016): 287-99. doi:10.1111/apha.12698

「13」Jhuo, Shih-Jie et al. “Characteristics of Ventricular Electrophysiological Substrates in Metabolic Mice Treated with Empagliflozin.” International journal of molecular sciences vol. 22,11 6105. 5 Jun. 2021, doi:10.3390/ijms22116105

「14」 Lim, Kenji Rowel Q et al. “Natural History of a Mouse Model Overexpressing the Dp71 Dystrophin Isoform.” International journal of molecular sciences vol. 22,23 12617. 23 Nov. 2021,doi:10.3390/ijms222312617

「15」 Chang, Wei-Ting et al. “Differential Inhibitory Actions of Multitargeted Tyrosine Kinase Inhibitors on Different Ionic Current Types in Cardiomyocytes.” International journal of molecular sciences vol. 21,5 1672. 29 Feb. 2020, doi:10.3390/ijms21051672 

 


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