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消化道检测仪

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消化道检测仪相关的仪器

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  • 体外肠道模拟消化系统 MC-ABSF-II(高校实验室/科研专用/食品营养/动科/生命科学/人猪鼠单胃动物研究) 产品简介: 体外模拟消化系统SHIME普遍适用于高校、科研院所以及企业的肠道微生物实验室、营养学实验室,是体外肠道模型SHIME包括批量培养模型、连续发酵培养系统(升结肠、横结肠和降结肠)、人类肠道微生态模拟器(胃、小肠、升结肠、横结肠、降结肠)试验的理想工具。用于预测或评估化合物的可消化性、生物利用率、营养成分释放动力学特性及结构变化等研究的体外模型。可应用于食品营养学,功能性活性物质代谢研究,药物释放动力研究,益生菌及益生元,食品毒理学研究,动物营养及饲料研究等;肠道微生态内细菌功能和多样性的研究、体外模拟肠道抗生素对肠道菌群变化的药效研究、微生态制剂和益生素生产研究。本体外消化模拟装置可以对肠道环境的真实模拟及工艺参数的优化筛选以及肠道动力学过程各参数的在线监测及控制。具有降低成本和时间,提高实验重复性和准确性,可人工监控、定点取样等优点,能够部分或完全替代活体实验,因而没有伦理限制,也避免了活体实验中较大的个体差异性。应用领域:1、食品营养学领域:开发新的功能性食品或保健品,需要进行单胃动物(人、猪、鼠等)体外消化实验,测试 其消化及吸收情况、升糖指数以及对单胃动物肠道菌群的影响等;同时监测食物在日常进食中,与食物之间的消化相互影响;2、医药学领域,用来测试中药提取物或合成药物在单胃动物胃肠道消化吸收实验。对中药在单胃动物体内消化过程中药物成分的化学变化进行监测。同时,也可以测试中药主要成分对人体(动物)肠胃菌群的影响。3、单胃动物消化道疾病研究领域。 单胃动物体外消化模拟系统主要功能:1、控制“肠胃”恒温;温度30~40℃之间可控;精度:±0.1℃;智能PID控温;采用全新的半导体无水控温;2、控制肠胃内物理化学环境;蠕动,酸性,微正压,无氧环境;3、控制不同模拟部位酸性不同进行自动检测及控制;4、进行酶解反应,在“肠胃”内进行消化酶的分泌模拟;5、检测消化过程中“食物”的化学变化情况;6、模拟小肠内分泌消化酶,底物进一步消化降解;同时,提供单胃动物肠胃内多种微生物生长的环境;7、实现多种吸收方式模拟,根据不同部位吸收特点,进行主动吸收和被动吸收;8、消化液和分泌液的分泌量和速率可调控,范围0-150ml/min;参数可自行设定修改;9、实验重复率偏差<1%;吸收偏差<2%;10、操作组装简单,程序可自动分析数据,并绘制曲线,系统自带多种模拟工艺配方;11、服务端采用WFC远程通讯模式;12、客户端开发采用西门子可编程现场控制+上位机电脑端双重监测及控制;13、设备采用双屏数据同步显示,直观方便;14、云端开发系统,同时可在移动端通过 APP 进行操作,以及云数据存储;方便使用;
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  • 体外消化系统参数:1. 材质:不锈钢316L,高硼硅玻璃,硅胶管,ABS。选材确保设备经久耐用。2. 温度控制 ; 30~40℃之间可控;精度:±0.1℃;智能PID控温,采用全新的半导体无水控温;胃系统:模拟胃,完全模拟体内物理环境。全自动智能控制肠胃内物理化学环境;酸性,微正压,无氧环境;3. 进行酶解反应,在“肠胃”内进行消化酶的分泌模拟;4. 模拟小肠内分泌消化酶,底物进一步消化降解;同时,提供人体(动物)肠胃内多种微生物生长的环境;5. 模拟小肠吸收功能,可模拟小分子主动吸收功能。吸收物质<1000kDa;6. 消化液和分泌液的分泌量和速率可调控,范围0-1500ml/min;参数可自行设定修改;7. 胃蛋白酶的平均酶活浓度:252ug tyrosine.eq/ml.min8. 实验重复率偏差<1%;吸收偏差<2%。9. 各部位吸排方式:挤压和蠕动,模拟肠壁的蠕动收缩并促进“食物”进入和排出。10. 液体加入方式:采用高精度蠕动泵,分别控制模拟胃液、肠液、胆汁的输入速率及食糜排出速率。11. 客户端开发采用西门子可编程现场控制+上位机电脑端双重监测及控制;采用C#.net以 Framework 4.0框架开发。12. 设备采用双屏数据同步显示,直观方便。13. 云端开发系统,同时可在移动端通过 APP 进行操作,以及云数据存储;方便使用;设备配置明细配置1体外肠道模拟设备控制系统 1台配置21000ml反应器 5套配置3补料瓶 15套配置4废液瓶 2套配置5配件 全套产品简介:为了满足各个科院院所和企事业单位对人体或家畜的模拟消化系统设备的需求,北京佳德精密科技有限公司联合各高校院所,一起谈论、设计、开发了体外肠胃消化模拟系统。该设备主要从“真实模拟”着手,全方面模拟人体(动物)体外肠胃的消化模拟过程。包含物理消化环境的仿真模拟,化学消化环境的仿真模拟,以及微生物消化过程的仿真模拟。通过各种高精度传感器和控制器,来检测及控制各种物理化学参数,同时提供肠胃微生物生长的“真实肠胃”条件。该设备的主要应用领域包含:食品、药品、功能性成分的消化代谢过程分析,病理学以及肠道益生菌等研究。产品开发的应用和意义:1、食品营养学领域,开发新的功能性食品或保健品,需要进行人体(动物)消化反应实验,测试其代谢情况以及对人体(动物)肠胃菌群的影响等;食物在人(动物)日常进食中,与食物之间的消化相互影响;2、医药学领域,可以测试中药提取物或合成药物消化反应实验。对中药在人体(动物)体内消化过程中药物成分的化学变化进行监测。同时,也可以测试中药主要成分对人体(动物)肠胃菌群的影响。3、人(动物)消化道疾病研究领域;动物饲料的开发研究等。科研人员通常通过活体动物进行上述领域的研究。不仅费用高昂,可重复性差,同时有悖伦理。 北京佳德精密科技有限公司研发人员们共同努力下,创新研发出人体体外肠道模拟系统,可完全替代活体动物实验。在多种高精度传感器和精密的执行单元功能控制下,可高度仿真人体肠胃消化吸收过程。降低实验成本,实验可重复性高。同时避免对动物的伤害。
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  • 体外肠道模拟消化系统 MC-ABSF-II(高校实验室/科研专用/生命科学/人动物研究) 产品简介: 体外模拟消化系统SHIME普遍适用于高校、科研院所以及企业的肠道微生物实验室、营养学实验室,是体外肠道模型SHIME包括批量培养模型、连续发酵培养系统(升结肠、横结肠和降结肠)、人类肠道微生态模拟器(胃、小肠、升结肠、横结肠、降结肠)试验的理想工具。用于预测或评估化合物的可消化性、生物利用率、营养成分释放动力学特性及结构变化等研究的体外模型。可应用于食品营养学,功能性活性物质代谢研究,药物释放动力研究,益生菌及益生元,食品毒理学研究,动物营养及饲料研究等;肠道微生态内细菌功能和多样性的研究、体外模拟肠道抗生素对肠道菌群变化的药效研究、微生态制剂和益生素生产研究。本体外消化模拟装置可以对肠道环境的真实模拟及工艺参数的优化筛选以及肠道动力学过程各参数的在线监测及控制。具有降低成本和时间,提高实验重复性和准确性,可人工监控、定点取样等优点,能够部分或完全替代活体实验,因而没有伦理限制,也避免了活体实验中较大的个体差异性。应用领域:1、食品营养学领域:开发新的功能性食品或保健品,需要进行单胃动物(人、猪、鼠等)体外消化实验,测试 其消化及吸收情况、升糖指数以及对单胃动物肠道菌群的影响等;同时监测食物在日常进食中,与食物之间的消化相互影响;2、医药学领域,用来测试中药提取物或合成药物在单胃动物胃肠道消化吸收实验。对中药在单胃动物体内消化过程中药物成分的化学变化进行监测。同时,也可以测试中药主要成分对人体(动物)肠胃菌群的影响。3、单胃动物消化道疾病研究领域。 单胃动物体外消化模拟系统主要功能:1、控制“肠胃”恒温;温度30~40℃之间可控;精度:±0.1℃;智能PID控温;采用全新的半导体无水控温;2、控制肠胃内物理化学环境;蠕动,酸性,微正压,无氧环境;3、控制不同模拟部位酸性不同进行自动检测及控制;4、进行酶解反应,在“肠胃”内进行消化酶的分泌模拟;5、检测消化过程中“食物”的化学变化情况;6、模拟小肠内分泌消化酶,底物进一步消化降解;同时,提供单胃动物肠胃内多种微生物生长的环境;7、实现多种吸收方式模拟,根据不同部位吸收特点,进行主动吸收和被动吸收;8、消化液和分泌液的分泌量和速率可调控,范围0-150ml/min;参数可自行设定修改;9、实验重复率偏差<1%;吸收偏差<2%;10、操作组装简单,程序可自动分析数据,并绘制曲线,系统自带多种模拟工艺配方;11、服务端采用WFC远程通讯模式;12、客户端开发采用西门子可编程现场控制+上位机电脑端双重监测及控制;13、设备采用双屏数据同步显示,直观方便;14、云端开发系统,同时可在移动端通过 APP 进行操作,以及云数据存储;方便使用;
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  • 双氧水快速检测仪 400-860-5168转3452
    CSY-SSB8双氧水快速检测仪能够快速定量检测海产干品、冻品:如果仁、蛏干、虾米、鱼翅和鱿鱼等;水发食品:牛百叶、海蛰、海米粉、鱼皮、水发鱿鱼等;各种肉制品:如新鲜或冷冻的禽类,以及白斩鸡、牛筋、牛肚、鸭、鹅掌、花肠、猪皮和猪蹄筋等;面制品:饺子皮和馄饨皮;干果制品:开心豆、果仁、果脯中的双氧水(过氧化氢)含量。过氧化氢(双氧水)添加入食品中可起漂白、防腐和除臭等作用,少数违法食品加工单位将发霉、变质的产品用过氧化氢(双氧水)浸泡处理漂白除臭后重新出售。另外,过氧化氢(双氧水)具有致癌性,特别是消化道癌症。双氧水快速检测仪由光源、比色池、高灵敏度集成光电池、微处理器、全汉字大屏幕液晶屏、嵌入式微型热敏打印机、无线传输模块和集成芯片构成,可直接在大屏幕液晶屏上显示出被测样品中相关指标的含量,并打印出分析结果,还可以通过计算机接口将数据传输到“食品安全信息系统”终端数据库进行分析。该方法单次检测成本较低、操作简便快速, 方便执法人员或生产质控人员现场使用和车载使用。仪器原理:被检样品中的相关指标成分与显色剂在一定的条件下发生特异性反应,可生成不同颜色深度的产物,这些产物对不同波长可见光会产生有选择性吸收,颜色的深浅即吸光度的高低与样品中该指标成分的浓度成相关性,并在适当的浓度范围内服从朗伯—比尔定律。因此检测的吸光度值经仪器内置的标准曲线软件自动计算可得出样品中该指标成分的准确浓度及是否超标的结果。技术参数:☆精度误差:±3%☆线性误差:±5‰☆稳 定 性: ±0.001A/hr☆波长准确度:2.0nm☆吸光度范围:0.000~4.000ABS☆波长范围: 410nm±2nm☆透射比重复性:±1%☆数据储存80,00条☆样品检测时间:≤3分钟☆比色皿:10×10mm标准样品池☆外观尺寸:350X290X130(mm)★7寸彩色中文液晶触摸显示屏(可以根据客户定制尺寸)★采用新型仪器结构设计,体积小,便于携带。无机械移动部件,抗干扰、抗振动,★同时启动和单通道分别启动两种测量模式。进行多个样品测量时,客户可根据操作熟练程度,自行选择测量模式,最大限度消除通道间的变异系数而引起的测量误差。★准确性高:采用进口特制LED光源,具有良好的波长准确度和重复性,全面提高检测结果的 准确性。★自动化程度高:仪器自动诊断系统故障、波长校准:自动校准★仪器使用寿命长:采用LED光源,自动开关节能设计,非连续工作模式。使用寿命可达10年★仪器自动存储8000条以上测量数据。内置微型热敏打印机,终身无需更换色带,可实时打印检测结果检测报告可打印蔬菜名称,抑制率,是否合格,检测日期 ,检测单位。更能体现检测结果的权威性,并利于公示。★配备RS-232接口和USB口无线Wifi、以太网接口等,可通过计算机进行数据处理、统计分析以及结果上传。如选配本公司食品安全监控网络软件,可根据用户要求组建省、市、地、县等各级网络。★比色通道数:5、8、10、15、16、20、25、30通道(可根据客户定制通道数)以上是CSY-SSB8双氧水快速检测仪技术参数,如果您想了解有关于双氧水快速检测仪操作说明书以及其他问题,请致电深圳市芬析仪器制造有限公司
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  • 一、仪器开发背景:1.1、电动洗胃机是各医疗单位、急救中心抢救食物中毒患者最常用的一种医疗设备,广泛用于抢救服毒,食物中毒患者及手术前洗胃,它是利用电磁泵作为动力源,通过自控电路的控制,使电磁阀自动转换动作,分别完成向胃内注入冲洗药物,并吸出胃内容物的过程。1.2、经过医学技术的发展,电动洗胃机是目前各级医疗机构必备的基础性抢救设备,常有人服用农药、高致病性毒物、误食有毒有害食物及相关手术前需要洗胃等,洗胃机在抢救生命的过程中均发挥着重要作用。洗胃是抢救经消化道中毒患者时一种行之有效的方法,通过洗胃可以达到迅速清除胃内容物,减少毒物吸收及对其患者胃部刺激的目的,为尽可能的挽救患者生命打下坚实的基础。因此,洗胃术广泛应用于各大小医院的急诊科。二、仪器概述:2.1、电动洗胃机检测仪完全满足JJF 2021-2023《电动洗胃机校准规范》标准中“电动洗胃机校准装置”的计量检定要求设计制造。2.2、本仪器适用于按照 YY1105-2008《电动洗胃机》标准设计生产的电动洗胃机产品的计量校准和检验检定,可检测充吸流量、流速和压力。采用先进的智能应力传感技术,解决电动洗胃机脉冲式流量测试问题,实时显示测量数据。仪器压力传感器和流量传感器可以对吸胃容物量过程和冲药液过程分别对其过程中的流量和压力进行测量。三、仪器技术特点3.1、仪器通过冒管与电动洗胃机连接,能够实现对电动洗胃机压力和流量参数的测量,并完成数据的存储与显示,同时可以判定被检测电动洗胃机是否合格,具有测量速度快、精度高、易操作等诸多优点。3.2、仪器采用应变式传感技术,可快速响应脉冲式流量。兼容液体充吸测量过程,无需切换流体方向。采用仿生结构,模拟真实洗胃过程。四、主要技术参数:4.1、流量测量范围:(0.1~5)L/min流量,精度±0.5%;4.2、压力测量范围:(-100~100)kPa压力,精度±0.5%;4.3、冲液时间:1~99999S可预设;4.4、吸液时间:1~99999S可预设;4.5、可对压力和流量数据进行实时测量并保存、数据输出或实时打印;4.6、可对被测电动洗胃机进行实时合格与否判定,并给出不合格原因;4.7、具有自清洗功能;4.8、整机尺寸:长450mm*宽280mm*高180mm;4.9、整机重量:约8.5 kg。五、仪器操作机软件界面:
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  • 深圳冠亚SFY系列硝化棉水分含量检测仪,硝化棉水分测试仪仪器原理引进进口自动称重显示系统,人性化系统操作, 无需特殊培训,自动校准功能、自动测试模式,取样、干燥、测定一机化操作。应变式混合气体加热器,短时间内达到加热功率,在高温下样品快速被干燥,测定精度高、时间短、无耗材、操作简便,不受环境、时漂、温漂因素影响,无需辅助设备等优点。 深圳冠亚SFY系列硝化棉水分含量检测仪,硝化棉水分测试仪仪器专利资质1.SFY系列红外线|卤素快速水份仪器(专利号:2005301013706)2.《中华人民共和国制造计量器具许可证》 MC 粤制 03000235号;3.目前行业中通过ISO 9001:2008质量管理体系认证的产品深圳冠亚SFY系列硝化棉水分含量检测仪,硝化棉水分测试仪技术参数: 1、称重范围:0-150g★★可调试测试空间为3cm、5cm、10cm 2、水分测定范围:0.01-** 3、 净重:3.7Kg★★JK称重系统传感器 4、样品质量:0.5-150g 5、加热温度范围:起始-250℃★★加热方式:应变式混合气体加热器★★微调自动补偿温度15℃ 6、水分含量可读性:0.01% 7、卤素塑胶水分测定仪 塑胶水分仪、塑胶水分测定仪、卤素塑胶水分仪、塑胶卤素水分仪 显示7种参数:★★ 水分值,样品初值,样品终值,测定时间,温度初值,终值,恒重值★★红色数码管独立显示模式 8、双重通讯接口:RS 232(打印机) RS 232(计算机) 9、外型尺寸:380×205×325(mm) 10、电源:220V±10%/110V±10%(可选) 11、频率:50Hz±1Hz/60Hz±1Hz(可选) 深圳冠亚SFY系列硝化棉水分含量检测仪,硝化棉水分测试仪应用范围已被企业、大专院校、科研机构等行业广泛引用于各种生产与实验过程中:如医药、塑胶、化工、食品(鱼糜、脱水蔬菜、肉类和水产加工、面条、面粉、饼干、月饼等)、粮食、饲料、种子、菜籽、烟草、茶叶以及纺织、农林、造纸、橡胶、纺织、粉体等。
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  • 黄曲霉毒素及其产生菌在自然界中分布广泛。黄曲霉毒素主要污染粮油及其制品,各种植物性与动物性食品也能被污染。产毒素的黄曲霉菌很容易在水分含量较高(水分含量低于12%则不能繁殖) 的禾谷类作物、油料作物籽实及其加工副产品中寄生繁殖和产生毒素,使其发霉变质,人们通过误食这些食品或其加工副产品,又经消化道吸收毒素进入人体而中毒。真菌毒素快速检测仪是一款荧光定量检测粮食真菌毒素的仪器设备,主要检测粮食中黄曲霉毒素B1、黄曲霉毒素总量、玉米赤霉烯酮、赭曲霉呕吐毒素、伏马毒素、T-2毒素等等,检测样品涵盖粮食谷物(大米、玉米、小麦、大麦、高粱等)及其制品、饲料及其原料、油脂、牛奶及其制品等;样品前处理简单,整个检测过程检测12min,产品适用于各类畜牧养殖企业、谷物生产企业、面粉厂、方便面厂、第三方检测机构及各级政府监管部门。性能指标: 1、一体化设计,集成孵育和检测功能同时进行,孵育完成直接检测;2、全中文7英寸高清液晶显示,触摸屏操作;3、Android系统,支持在线升级,可WIFI联网;4、检测原理:荧光定量免疫层析法;5、6通道设计,可同时进行一种或多种指标的检测,6个独立检测单元,检测效率高,并且互不干扰;6、具有二维码自动识别系统,可直接识别检测项目、检测流程等信息;7、仪器自带热敏打印机,检测结果可实时打印;8、具有检测数据存储(存储数量不少于10000条)、查询、批量数据处理和打印功能;9、仪器≥2个USB接口,可拷贝结果及原始数据,具有wifi接入模块,可通过无线连接网络实现数据上传;10、分钟内达到工作状态(37℃),封闭系统,不受外界环境(光、热)干扰,工作环境温度:0-30℃;11、相对极差≤10%;12、重复性CV≤1%;13、批间变异≤3%;14、尺寸310x210x93mm检测项目: 项目名称定量范围适用样品类型黄曲霉素B12-30ug/kg(谷物)玉米、小麦、麦麸、豆粕、花生粕、米糠粕、玉米蛋白粉.玉米胚芽粕、膨化玉米、DDGS和喷浆玉米皮及成品饲料5-80ug/kg(饲料)黄曲霉毒素总量2~80μg/kg玉米赤霉烯酮25-400ug/kg(谷物)50-1000ug/kg(饲料)呕吐毒素200-3000ug/kg(谷物)200-8000ug/kg(饲料)伏马毒素100-6000ug/kg玉米、小麦、麦麸、豆粕、花生粕、玉米胚芽粕、膨化玉米、DDGS、喷浆玉米皮、浓缩料及犊牛颗粒料及成品饲料赭曲霉毒素A2-20ug/kg(谷物)玉米、小麦、麦麸、豆粕、花生粕、玉米胚芽粕、膨化玉米、DDGS、喷浆玉米皮及成品饲料50-500ug/ka(饲料)T-2毒素50-800ug/kg玉米、小麦、大米、麦麸、豆粕、花生粕、玉米胚芽粕.DDGS、喷浆玉米皮及膨化玉米及成品饲料
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  • 体外模拟消化系统(In Vitro Simulated Digestive System)是基于人(动物)体胃肠道生理过程,在体外条件下模拟体内消化吸收情况,用于预测或评估化合物的可消化性、生物利用率、营养成分释放动力学特性及结构变化等研究的体外模型。体外模拟消化系统(In Vitro Simulated Digestion System)具有降低成本和时间,提高实验重复性和准确性,可人工监控、定点取样等优点,能够部分或完全替代活体实验,因而没有伦理限制,也避免了活体实验中较大的个体差异性。体外消化系统可广泛应用于食品营养学,功能性活性物质代谢研究,药物释放动力研究,益生菌及益生元,食品毒理学研究,动物营养及饲料研究等。特点:一台真正意义上的体外模拟消化系统o 形态学仿生o 运动学仿生o 胃肠环境仿生o 结果接近真实体内实验“准真实”的体外消化模型不仅要模拟胃肠道内的物理运动和化学条件,还应提供真实的胃肠道形态。产品优势: 1、一台真正意义上的消化系统:从物理动力学、化学消化性和生物形态全方位模拟生物体消化 系统,实现真正体外消化; 2、软件全程控制,无人值守工作; 3、重复性好,取样方便,在线测量; 4、可在消化道系统的不同部分、任意运转时间取出目标消化产物,用于检测; 5、个性化定制:可根据实际需要选择其中单个或多个串联甚至并联使用,可拼接组件:口 腔、胃、小肠、大肠、十二指肠。 售后支持:全套体外模拟消化系统解决方案:应用工程师可全程指导学生进行试验,直到可以独立上手;24小时电话响应,365天全天服务。实验结果示例:1.模拟消化过程中的物理变化体外消化-小肠消化产物微结构图示例(扫描式电子显微镜结果图)2. 模拟消化过程中的化学变化示例:体外消化-淀粉水解率随消化时间变化曲线3. DIVRS-II+的有效性实验由图可知,体外消化系统DIVRS-II+已接近体内实验(蛋白质颗粒实验)。实验结果可靠性高。 合作客户:The University of Queensland(昆士兰大学)、 Monash University(蒙纳什大学)、INRA(法国农业科学研究院) 、The University of Auckland(奥克兰大学)、苏州大学、 南昌大学 、南京农业大学、 江苏大学、浙江工商大学 、中国农业科学院 、福建农林大学 、天津科技大学 、中粮营养健康研究院、华东理工大学、华中农业大学参数:1、触屏操作,PLC控制系统。2、温度控制系统:温度在室温到40℃范围可调,控制精度为±1℃。3、鼠胃的压缩和蠕动频率为1-15 cpm 连续可调。4、十二指肠的蠕动频率为 1-40 cpm 连续可调。5、胃液、肠液、胆汁的输入速率在20 μL/min -10 mL/min可调。 6、鼠胃的倾速度由0.1°/min 至12°/min 连续可调,倾斜范围0°至45°(逆时针)。 7、鼠胃模型:内容积为8-10 mL,平均厚度约为2 mm,抗拉强度约为475 psi,胃壁收缩 频率在1-15 cpm范围可调。 8、十二指肠模型:长度20 - 40 cm可选,外管径4-6 mm可选,壁厚约0.5 mm。
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  • 体外模拟消化系统(In vitro Simulated digestion system)是基于人(动物)体胃肠道生理过程,在体外条件下模拟体内消化吸收情况,用于预测或评估化合物的可消化性、生物利用率、释放动力学特性及结构变化等研究的体外模型。体外模拟消化系统(In Vitro Simulated Digestion System)具有降低成本和时间,提高实验重复性和准确性,可人工监控、定点取样等优点,能够部分或完全替代活体实验,它没有伦理限制,也不像活体实验一样有极大的个体差异性。体外消化系统可广泛应用于食品营养学,功能性活性物质代谢研究,药物释放动力研究,益生菌及益生元,食品毒理学研究,动物营养及饲料研究等。特点:一台真正意义上的体外模拟消化系统o 形态学仿生o 动力学仿生o 胃肠环境仿生o 结果接近真实体内实验“准真实”的体外消化模型不仅要模拟胃肠道内的物理运动和化学条件,还应提供真实的胃肠道形态和生理结构。产品优势:1、一台真正意义上的体外仿生消化系统:从物理运动、生化环境和几何形态和生理结构等全方位模拟生物体消化系统,实现真正体外消化; 2、软件全程控制,无人值守工作; 3、重复性好,取样方便,在线测量; 4、可在消化道系统的不同部位、任意运转时间取出目标消化产物,用于检测;5、个性化定制:可根据实际需要选择其中单个或多个串联甚至并联使用,可拼接组件:口腔、胃、小肠、大肠、十二指肠。 售后支持:全套体外模拟消化系统解决方案:应用工程师可全程指导学生进行试验,直到可以独立上手;24小时电话响应,365天全天服务。 参数:1、人胃的压缩和蠕动频率为1-15 rpm连续可调。2、十二指肠的蠕动频率为1-40 rpm连续可调。3、胃倾速度由0.25°/min至12°/min连续可调,倾斜范围+30°至-30°(“+”表示顺时针,“-”表示逆时针)。4、由人机对话界面的触摸屏下达指令,PLC采集指令经过分析处理后下达指控制整套系统。5、温度控制系统:温度控制在37 ℃,控制精度为±1 ℃,温度分布均匀。6、人胃模型:容积约为350-500mL,平均厚度约为5 mm,抗撕拉强度约为475 psi。7、十二指肠模型:管内径为20-50 mm(可选),壁厚约5 mm,有效长度约为250 mm。8、模拟胃液、肠液和胆汁的输入速率在0-10 mL/min可调。备注:若需要小肠和大肠部件,则型号为Dynamic Human Stomach Intestine, DHSI-IV,小肠模型有三个规格可选:内径*壁厚分别是30*4 mm、20*4 mm和10*3 mm。大肠模型有两个规格可选:内径*壁厚分别是50*5 mm和30*4 mm。
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  • 体外模拟胃肠道消化 400-860-5168转3662
    体外模拟胃肠道消化,在体外条件下模拟体内消化吸收情况,可用于预测或评估化合物的可消化性、生物利用率、释放动力学特性及结构变化等研究的体外模型。体外消化系统可以或部分替代活体实验,具有降低成本和时间,提高实验重复性和准确性,人工可监控等优点。 体外消化系统可广泛应用于食品营养学,功能性活性物质代谢研究,药物释放动力研究,益生菌及益生元,药品毒理学研究,动物营养及饲料研究等领域。 其原理:认为不同物种消化系统的规模,特点不一样,同一种“小白鼠”不可能达到不同生物实验的要求;准真实体外模拟消化实验系统:尽可能真实的模拟消化器官的形态/解剖结构/运动和生化环境;“准真实”的体外模拟胃肠道消化不仅要模拟胃肠道内的物理运动和化学条件,还应提供真实的胃肠道形态。 该产品优势 1. 体外模拟消化实验系统:Ø 形态学仿生Ø 解剖结构仿生Ø 动力学仿生Ø 生化环境仿生Ø 体外实验结果接近真实体内实验2. 软件全程控制,无人值守工作;3. 重复性好,取样方便,在线测量;4. 可在消化道系统的不同部分、任意运转时间内被取出;5. 个性化定制:可根据实际需要选择其中单个或多个串联甚至并联使用,可拼接组件:口腔、胃、小肠、大肠;6. 售后支持:全套体外模拟消化实验系统解决方案:应用工程师可全程指导学生进行试验,直到可以独立上手;24小时电话响应,365天全天服务。 该产品应用体外消化系统可广泛应用于食品营养学,功能性活性物质代谢研究,药物释放动力研究,益生菌及益生元,药品毒理学研究,大肠发酵,动物营养、动物消化及饲料研究等。公司为客户量身定制,科学规划,提供体外消化解决方案。可根据客户需求订制人胃模型,鼠胃模型,牛胃模型,猪胃模型,大肠发酵模型等。应用领域:脂肪代谢蛋白质代谢碳水化合物多糖代谢淀粉消化率食物血糖指数功能成分微生物发酵益生菌发酵重金属影响真菌毒素等动物营养 技术参数(部分)1、 触屏操作,PLC控制系统。2、 胃压缩和蠕动频率连续可调。3、 十二指肠的蠕动频率为1-40 cpm 连续可调。4、 胃液、肠液、胆汁的输入速率在20 μL/min -10 mL/min可调。5、 胃模型:内容积、胃壁收缩频率范围可调。6、 十二指肠模型:外管径4-6 mm可选,壁厚约0.5 mm。 体外模拟胃肠道消化测试案例如下:1、新型大米和常规大米饭的体外胃肠道消化特性的比较研究2、富含膳食纤维的面条和馒头的体外胃肠消化特性3、燕麦和早餐粉的体外胃肠消化特性研究4、植物花粉体外消化过程中活性成分的生物可及性研究5、西藏特色食物在模拟成人和老人胃生理条件下的消化特性6、基于动态体外消化系统的食物GI指数测定7红富士苹果在成人和老人动态胃肠消化条件下的体外消化特性差异8、存储条件对酸奶和纯牛奶体外胃肠道消化特性的影响9、新型蛋白原料的体外胃肠道消化特性10、不同儿童乳制品的体外胃肠道消化特性评价11、不同婴儿配方奶粉和老年奶粉的体外胃肠道消化特性研究12、不同酪蛋白和乳清蛋白配比的再制奶酪和儿童牛奶的体外胃肠消化特性研究13、不同添加物对鱼肉制品营养品质的影响 14、不同鱼肉蛋白凝胶的体外胃肠道消化特性研究15、鱼糜制品的体外消化和胃排空特性研究16、不同海产品的体外胃肠道消化特性研究17、干燥处理方式对牛肉的体外消化和胃排空特性的影响18、肉制品经胃、肠消化后唾液酸含量的变化19、婴幼儿配方奶粉和老年奶粉的体外胃肠消化特性20、高内向乳液的体外胃肠道消化特性研究21、直链淀粉对W/O乳液在模拟胃肠消化过程中微观结构、流变学和脂肪酶解的影响22、纤维素醚对W/O乳液在体外消化过程中粘度、微观结构和脂肪分解的影响123、基于仿生胃肠道模型的发酵乳中益生菌存活率评价24、体外胃肠道消化过程中微胶囊益生菌的释放和存活特性研究25、益生菌固体饮料在动态体外胃肠消化过程中的存活特性研究26、溶出介质对某固体药物制剂溶出特性的影响27、不同剂型的口服固体药物制剂溶出曲线测定28、不同食物对某固体药物制剂胃肠溶出特性的影响29、不同营养餐的体外吸收特性研究30、DHA微胶囊消化产物的体外吸收特性31、奶酪的体外胃排空特性研究32、基于胃排空速度的不同食物的饱腹感指数测定
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  • 体外模拟胃肠道消化器官,在体外条件下模拟体内消化吸收情况,可用于预测或评估化合物的可消化性、生物利用率、释放动力学特性及结构变化等研究的体外模型。体外消化系统可以或部分替代活体实验,具有降低成本和时间,提高实验重复性和准确性,人工可监控等优点。 体外消化系统可广泛应用于食品营养学,功能性活性物质代谢研究,药物释放动力研究,益生菌及益生元,药品毒理学研究,动物营养及饲料研究等领域。 其原理:认为不同物种消化系统的规模,特点不一样,同一种“小白鼠”不可能达到不同生物实验的要求;准真实体外模拟消化实验系统:尽可能真实的模拟消化器官的形态/解剖结构/运动和生化环境;“准真实”的体外消化模型不仅要模拟胃肠道内的物理运动和化学条件,还应提供真实的胃肠道形态。 该产品优势 1. 体外模拟消化实验系统:Ø 形态学仿生Ø 解剖结构仿生Ø 动力学仿生Ø 生化环境仿生Ø 体外实验结果接近真实体内实验2. 软件全程控制,无人值守工作;3. 重复性好,取样方便,在线测量;4. 可在消化道系统的不同部分、任意运转时间内被取出;5. 个性化定制:可根据实际需要选择其中单个或多个串联甚至并联使用,可拼接组件:口腔、胃、小肠、大肠;6. 售后支持:全套体外模拟消化实验系统解决方案:应用工程师可全程指导学生进行试验,直到可以独立上手;24小时电话响应,365天全天服务。 该产品应用体外消化系统可广泛应用于食品营养学,功能性活性物质代谢研究,药物释放动力研究,益生菌及益生元,药品毒理学研究,大肠发酵,动物营养、动物消化及饲料研究等。公司为客户量身定制,科学规划,提供体外消化解决方案。可根据客户需求订制人胃模型,鼠胃模型,牛胃模型,猪胃模型,大肠发酵模型等。应用领域:脂肪代谢蛋白质代谢碳水化合物多糖代谢淀粉消化率食物血糖指数功能成分微生物发酵益生菌发酵重金属影响真菌毒素等动物营养 技术参数(部分)1、 触屏操作,PLC控制系统。2、 胃压缩和蠕动频率连续可调。3、 十二指肠的蠕动频率为1-40 cpm 连续可调。4、 胃液、肠液、胆汁的输入速率在20 μL/min -10 mL/min可调。5、 胃模型:内容积、胃壁收缩频率范围可调。6、 十二指肠模型:外管径4-6 mm可选,壁厚约0.5 mm。 体外模拟胃肠道消化器官测试案例如下:1、新型大米和常规大米饭的体外胃肠道消化特性的比较研究2、富含膳食纤维的面条和馒头的体外胃肠消化特性3、燕麦和早餐粉的体外胃肠消化特性研究4、植物花粉体外消化过程中活性成分的生物可及性研究5、西藏特色食物在模拟成人和老人胃生理条件下的消化特性6、基于动态体外消化系统的食物GI指数测定7红富士苹果在成人和老人动态胃肠消化条件下的体外消化特性差异8、存储条件对酸奶和纯牛奶体外胃肠道消化特性的影响9、新型蛋白原料的体外胃肠道消化特性10、不同儿童乳制品的体外胃肠道消化特性评价11、不同婴儿配方奶粉和老年奶粉的体外胃肠道消化特性研究12、不同酪蛋白和乳清蛋白配比的再制奶酪和儿童牛奶的体外胃肠消化特性研究13、不同添加物对鱼肉制品营养品质的影响 14、不同鱼肉蛋白凝胶的体外胃肠道消化特性研究15、鱼糜制品的体外消化和胃排空特性研究16、不同海产品的体外胃肠道消化特性研究17、干燥处理方式对牛肉的体外消化和胃排空特性的影响18、肉制品经胃、肠消化后唾液酸含量的变化19、婴幼儿配方奶粉和老年奶粉的体外胃肠消化特性20、高内向乳液的体外胃肠道消化特性研究21、直链淀粉对W/O乳液在模拟胃肠消化过程中微观结构、流变学和脂肪酶解的影响22、纤维素醚对W/O乳液在体外消化过程中粘度、微观结构和脂肪分解的影响123、基于仿生胃肠道模型的发酵乳中益生菌存活率评价24、体外胃肠道消化过程中微胶囊益生菌的释放和存活特性研究25、益生菌固体饮料在动态体外胃肠消化过程中的存活特性研究26、溶出介质对某固体药物制剂溶出特性的影响27、不同剂型的口服固体药物制剂溶出曲线测定28、不同食物对某固体药物制剂胃肠溶出特性的影响29、不同营养餐的体外吸收特性研究30、DHA微胶囊消化产物的体外吸收特性31、奶酪的体外胃排空特性研究32、基于胃排空速度的不同食物的饱腹感指数测定
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  • 体外模拟胃肠道消化实验,在体外条件下模拟体内消化吸收情况,可用于预测或评估化合物的可消化性、生物利用率、释放动力学特性及结构变化等研究的体外模型。体外消化系统可以或部分替代活体实验,具有降低成本和时间,提高实验重复性和准确性,人工可监控等优点。 体外消化系统可广泛应用于食品营养学,功能性活性物质代谢研究,药物释放动力研究,益生菌及益生元,药品毒理学研究,动物营养及饲料研究等领域。 其原理:认为不同物种消化系统的规模,特点不一样,同一种“小白鼠”不可能达到不同生物实验的要求;准真实体外模拟消化实验系统:尽可能真实的模拟消化器官的形态/解剖结构/运动和生化环境;“准真实”的体外消化模型不仅要模拟胃肠道内的物理运动和化学条件,还应提供真实的胃肠道形态。 该产品优势 1. 体外模拟消化实验系统:Ø 形态学仿生Ø 解剖结构仿生Ø 动力学仿生Ø 生化环境仿生Ø 体外实验结果接近真实体内实验2. 软件全程控制,无人值守工作;3. 重复性好,取样方便,在线测量;4. 可在消化道系统的不同部分、任意运转时间内被取出;5. 个性化定制:可根据实际需要选择其中单个或多个串联甚至并联使用,可拼接组件:口腔、胃、小肠、大肠;6. 售后支持:全套体外模拟消化实验系统解决方案:应用工程师可全程指导学生进行试验,直到可以独立上手;24小时电话响应,365天全天服务。 该产品应用体外消化系统可广泛应用于食品营养学,功能性活性物质代谢研究,药物释放动力研究,益生菌及益生元,药品毒理学研究,大肠发酵,动物营养、动物消化及饲料研究等。公司为客户量身定制,科学规划,提供体外消化解决方案。可根据客户需求订制人胃模型,鼠胃模型,牛胃模型,猪胃模型,大肠发酵模型等。应用领域:脂肪代谢蛋白质代谢碳水化合物多糖代谢淀粉消化率食物血糖指数功能成分微生物发酵益生菌发酵重金属影响真菌毒素等动物营养 技术参数(部分)1、 触屏操作,PLC控制系统。2、 胃压缩和蠕动频率连续可调。3、 十二指肠的蠕动频率为1-40 cpm 连续可调。4、 胃液、肠液、胆汁的输入速率在20 μL/min -10 mL/min可调。5、 胃模型:内容积、胃壁收缩频率范围可调。6、 十二指肠模型:外管径4-6 mm可选,壁厚约0.5 mm。 体外模拟胃肠道消化实验测试案例如下:1、新型大米和常规大米饭的体外胃肠道消化特性的比较研究2、富含膳食纤维的面条和馒头的体外胃肠消化特性3、燕麦和早餐粉的体外胃肠消化特性研究4、植物花粉体外消化过程中活性成分的生物可及性研究5、西藏特色食物在模拟成人和老人胃生理条件下的消化特性6、基于动态体外消化系统的食物GI指数测定7红富士苹果在成人和老人动态胃肠消化条件下的体外消化特性差异8、存储条件对酸奶和纯牛奶体外胃肠道消化特性的影响9、新型蛋白原料的体外胃肠道消化特性10、不同儿童乳制品的体外胃肠道消化特性评价11、不同婴儿配方奶粉和老年奶粉的体外胃肠道消化特性研究12、不同酪蛋白和乳清蛋白配比的再制奶酪和儿童牛奶的体外胃肠消化特性研究13、不同添加物对鱼肉制品营养品质的影响 14、不同鱼肉蛋白凝胶的体外胃肠道消化特性研究15、鱼糜制品的体外消化和胃排空特性研究16、不同海产品的体外胃肠道消化特性研究17、干燥处理方式对牛肉的体外消化和胃排空特性的影响18、肉制品经胃、肠消化后唾液酸含量的变化19、婴幼儿配方奶粉和老年奶粉的体外胃肠消化特性20、高内向乳液的体外胃肠道消化特性研究21、直链淀粉对W/O乳液在模拟胃肠消化过程中微观结构、流变学和脂肪酶解的影响22、纤维素醚对W/O乳液在体外消化过程中粘度、微观结构和脂肪分解的影响123、基于仿生胃肠道模型的发酵乳中益生菌存活率评价24、体外胃肠道消化过程中微胶囊益生菌的释放和存活特性研究25、益生菌固体饮料在动态体外胃肠消化过程中的存活特性研究26、溶出介质对某固体药物制剂溶出特性的影响27、不同剂型的口服固体药物制剂溶出曲线测定28、不同食物对某固体药物制剂胃肠溶出特性的影响29、不同营养餐的体外吸收特性研究30、DHA微胶囊消化产物的体外吸收特性31、奶酪的体外胃排空特性研究32、基于胃排空速度的不同食物的饱腹感指数测定
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  • 体外消化系统参数:1. 材质:不锈钢316L,高硼硅玻璃,硅胶管,ABS。选材确保设备经久耐用。2. 温度控制 ; 30~40℃之间可控;精度:±0.1℃;智能PID控温,采用全新的半导体无水控温;胃系统:模拟胃,完全模拟体内物理环境。全自动智能控制肠胃内物理化学环境;酸性,微正压,无氧环境;3. 进行酶解反应,在“肠胃”内进行消化酶的分泌模拟;4. 模拟小肠内分泌消化酶,底物进一步消化降解;同时,提供人体(动物)肠胃内多种微生物生长的环境;5. 模拟小肠吸收功能,可模拟小分子主动吸收功能。吸收物质<1000kDa;6. 消化液和分泌液的分泌量和速率可调控,范围0-1500ml/min;参数可自行设定修改;7. 胃蛋白酶的平均酶活浓度:252ug tyrosine.eq/ml.min8. 实验重复率偏差<1%;吸收偏差<2%。9. 各部位吸排方式:挤压和蠕动,模拟肠壁的蠕动收缩并促进“食物”进入和排出。10. 液体加入方式:采用高精度蠕动泵,分别控制模拟胃液、肠液、胆汁的输入速率及食糜排出速率。11. 客户端开发采用西门子可编程现场控制+上位机电脑端双重监测及控制;采用C#.net以 Framework 4.0框架开发。12. 设备采用双屏数据同步显示,直观方便。13. 云端开发系统,同时可在移动端通过 APP 进行操作,以及云数据存储;方便使用;设备配置明细配置1体外肠道模拟设备控制系统 1台配置21000ml反应器 5套配置3补料瓶 15套配置4废液瓶 2套配置5配件 全套产品简介:为了满足各个科院院所和企事业单位对人体或家畜的模拟消化系统设备的需求,北京佳德精密科技有限公司联合各高校院所,一起谈论、设计、开发了体外肠胃消化模拟系统。该设备主要从“真实模拟”着手,全方面模拟人体(动物)体外肠胃的消化模拟过程。包含物理消化环境的仿真模拟,化学消化环境的仿真模拟,以及微生物消化过程的仿真模拟。通过各种高精度传感器和控制器,来检测及控制各种物理化学参数,同时提供肠胃微生物生长的“真实肠胃”条件。该设备的主要应用领域包含:食品、药品、功能性成分的消化代谢过程分析,病理学以及肠道益生菌等研究。产品开发的应用和意义:1、食品营养学领域,开发新的功能性食品或保健品,需要进行人体(动物)消化反应实验,测试其代谢情况以及对人体(动物)肠胃菌群的影响等;食物在人(动物)日常进食中,与食物之间的消化相互影响;2、医药学领域,可以测试中药提取物或合成药物消化反应实验。对中药在人体(动物)体内消化过程中药物成分的化学变化进行监测。同时,也可以测试中药主要成分对人体(动物)肠胃菌群的影响。3、人(动物)消化道疾病研究领域;动物饲料的开发研究等。科研人员通常通过活体动物进行上述领域的研究。不仅费用高昂,可重复性差,同时有悖伦理。 北京佳德精密科技有限公司研发人员们共同努力下,创新研发出人体体外肠道模拟系统,可完全替代活体动物实验。在多种高精度传感器和精密的执行单元功能控制下,可高度仿真人体肠胃消化吸收过程。降低实验成本,实验可重复性高。同时避免对动物的伤害。
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  • 体外消化系统参数:1. 材质:不锈钢316L,高硼硅玻璃,硅胶管,ABS。选材确保设备经久耐用。2. 温度控制 ; 30~40℃之间可控;精度:±0.1℃;智能PID控温,采用全新的半导体无水控温;胃系统:模拟胃,完全模拟体内物理环境。全自动智能控制肠胃内物理化学环境;酸性,微正压,无氧环境;3. 进行酶解反应,在“肠胃”内进行消化酶的分泌模拟;4. 模拟小肠内分泌消化酶,底物进一步消化降解;同时,提供人体(动物)肠胃内多种微生物生长的环境;5. 模拟小肠吸收功能,可模拟小分子主动吸收功能。吸收物质<1000kDa;6. 消化液和分泌液的分泌量和速率可调控,范围0-1500ml/min;参数可自行设定修改;7. 胃蛋白酶的平均酶活浓度:252ug tyrosine.eq/ml.min8. 实验重复率偏差<1%;吸收偏差<2%。9. 各部位吸排方式:挤压和蠕动,模拟肠壁的蠕动收缩并促进“食物”进入和排出。10. 液体加入方式:采用高精度蠕动泵,分别控制模拟胃液、肠液、胆汁的输入速率及食糜排出速率。11. 客户端开发采用西门子可编程现场控制+上位机电脑端双重监测及控制;采用C#.net以 Framework 4.0框架开发。12. 设备采用双屏数据同步显示,直观方便。13. 云端开发系统,同时可在移动端通过 APP 进行操作,以及云数据存储;方便使用;设备配置明细配置1体外肠道模拟设备控制系统 1台配置21000ml反应器 5套配置3补料瓶 15套配置4废液瓶 2套配置5配件 全套产品简介:为了满足各个科院院所和企事业单位对人体或家畜的模拟消化系统设备的需求,北京佳德精密科技有限公司联合各高校院所,一起谈论、设计、开发了体外肠胃消化模拟系统。该设备主要从“真实模拟”着手,全方面模拟人体(动物)体外肠胃的消化模拟过程。包含物理消化环境的仿真模拟,化学消化环境的仿真模拟,以及微生物消化过程的仿真模拟。通过各种高精度传感器和控制器,来检测及控制各种物理化学参数,同时提供肠胃微生物生长的“真实肠胃”条件。该设备的主要应用领域包含:食品、药品、功能性成分的消化代谢过程分析,病理学以及肠道益生菌等研究。产品开发的应用和意义:1、食品营养学领域,开发新的功能性食品或保健品,需要进行人体(动物)消化反应实验,测试其代谢情况以及对人体(动物)肠胃菌群的影响等;食物在人(动物)日常进食中,与食物之间的消化相互影响;2、医药学领域,可以测试中药提取物或合成药物消化反应实验。对中药在人体(动物)体内消化过程中药物成分的化学变化进行监测。同时,也可以测试中药主要成分对人体(动物)肠胃菌群的影响。3、人(动物)消化道疾病研究领域;动物饲料的开发研究等。科研人员通常通过活体动物进行上述领域的研究。不仅费用高昂,可重复性差,同时有悖伦理。 北京佳德精密科技有限公司研发人员们共同努力下,创新研发出人体体外肠道模拟系统,可完全替代活体动物实验。在多种高精度传感器和精密的执行单元功能控制下,可高度仿真人体肠胃消化吸收过程。降低实验成本,实验可重复性高。同时避免对动物的伤害。
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  • 产品简介:为了满足各个科院院所和企事业单位对人体或家畜的模拟消化系统设备的需求,北京佳德精密科技有限公司联合各高校院所,一起谈论、设计、开发了体外肠胃消化模拟系统。该设备主要从“真实模拟”着手,全方面模拟人体(动物)体外肠胃的消化模拟过程。包含物理消化环境的仿真模拟,化学消化环境的仿真模拟,以及微生物消化过程的仿真模拟。通过各种高精度传感器和控制器,来检测及控制各种物理化学参数,同时提供肠胃微生物生长的“真实肠胃”条件。该设备的主要应用领域包含:食品、药品、功能性成分的消化代谢过程分析,病理学以及肠道益生菌等研究。产品开发的应用和意义:1、食品营养学领域,开发新的功能性食品或保健品,需要进行人体(动物)消化反应实验,测试其代谢情况以及对人体(动物)肠胃菌群的影响等;食物在人(动物)日常进食中,与食物之间的消化相互影响;2、医药学领域,可以测试中药提取物或合成药物消化反应实验。对中药在人体(动物)体内消化过程中药物成分的化学变化进行监测。同时,也可以测试中药主要成分对人体(动物)肠胃菌群的影响。3、人(动物)消化道疾病研究领域;动物饲料的开发研究等。科研人员通常通过活体动物进行上述领域的研究。不仅费用高昂,可重复性差,同时有悖伦理。 北京佳德精密科技有限公司研发人员们共同努力下,创新研发出人体体外肠道模拟系统,可完全替代活体动物实验。在多种高精度传感器和精密的执行单元功能控制下,可高度仿真人体肠胃消化吸收过程。降低实验成本,实验可重复性高。同时避免对动物的伤害。技术要求;l 温度控制系统:测量范围:0~150℃;控制范围:+5℃~±85℃;控制精度:±0.01℃;分 辨 率:0.01℃;控制内容:温度值在线检测、PID智能控制; JDWK3高精度半导体无水控温;l 酸碱检测及控制:瑞士Hamilton检测电极电缆;控制范围:2-12ph 分辨率:0.01ph;变速器采用高精度抗干扰集成JD系列,带滤波器,信号隔离,原装双屏蔽数据线;pH控制方式:三种控制模式,手动控制/实时自动控制/FT模式自动控制/,其中FT控制模式为必要的控制模式;l 吸收系统:消化模拟的核心问题之一;可模拟人体对消化的最终产物进行吸收的过成;防止“消化产物”过多,影响菌种生长及其代谢过程,使得消化模拟出现偏差;l 通过约翰克兰机械密封,严格控制厌氧环境下进行肠胃蠕动模拟;松下伺服电机驱动特殊设计的搅拌桨进行肠胃蠕动模拟:l 压力流量系统:通过质量流量计自动控制通入反应器内惰性气体,形成厌氧环境;配有EFSR 产气速率模块;l 胃系统:模拟胃,完全模拟体内物理环境。全自动智能控制肠胃内物理化学环境;酸性,微正压,无氧环境;l 进行酶解反应,在“肠胃”内进行消化酶的分泌模拟;l 模拟小肠内分泌消化酶,底物进一步消化降解;同时,提供人体(动物)肠胃内多种微生物生长的环境;l 模拟小肠吸收功能,可模拟小分子主动吸收功能。吸收物质<1000kDa;l 消化液和分泌液的分泌量和速率可调控,范围0-1500ml/min;参数可自行设定修改;l 胃蛋白酶的平均酶活浓度:252ug tyrosine.eq/ml.minl 实验重复率偏差<1%;吸收偏差<2%。l 各部位吸排方式:挤压和蠕动,模拟肠壁的蠕动收缩并促进“食物”进入和排出。l 液体加入方式:采用高精度蠕动泵,分别控制模拟胃液、肠液、胆汁的输入速率及食糜排出速率。l 客户端开发采用西门子SMART-1200可编程现场控制+上位机电脑端双重监测及控制;采用C#.net以 Framework 4.0框架开发。l 设备采用内嵌式JD-MCGS控制系统,实现全自动化,操作简单,直观方便。l 云端开发系统,同时可在移动端通过 APP 进行操作,以及云数据存储;方便使用;l 设备可连接GC/MS等分析设备,控制软件可连接JD V1.0系列产品,多功能使用;
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  • 体外模拟消化,模拟人胃肠道消化过程,在体外条件下模拟体内消化吸收情况,用于预测或评估化合物的可消化性、生物利用率、释放动力学特性及结构变化等研究的体外模型。可选配小肠、大肠组件。此系统可以或部分替代活体实验,具有降低成本和时间,提高实验重复性和准确性,人工可监控等优点。 体外模拟消化实验系统可广泛应用于食品营养学,功能性活性物质代谢研究,药物释放动力研究,益生菌及益生元,食品毒理学研究等。体外模拟消化原理 认为不同物种消化系统的不一样,同一种“小白鼠”不可能达到不同生物实验的要求。准真实体外模拟消化实验系统:尽可能真实的模拟消化器官的形态/解剖结构/运动和生化环境。“准真实”的体外消化模型不仅要模拟胃肠道内的物理运动和化学条件,还应提供真实的胃肠道形态。 DIVHS(I)-IV体外模拟消化实验系统产品优势 1. 体外模拟消化实验系统:Ø 形态学仿生Ø 解剖结构仿生Ø 动力学仿生Ø 生化环境仿生Ø 体外实验结果接近真实体内实验2. 软件全程控制,无人值守工作;3. 重复性好,取样方便,在线测量;4. 可在消化道系统的不同部分、任意运转时间内被取出;5. 个性化定制:可根据实际需要选择其中单个或多个串联甚至并联使用,可拼接组件:口腔、胃、小肠、大肠;6. 售后支持:全套体外模拟消化实验系统解决方案:应用工程师可全程指导学生进行试验,直到可以独立上手;24小时电话响应,365天全天服务DIVHS(I)-IV体外模拟消化实验系统应用 体外模拟消化实验系统可广泛应用于食品营养学,功能性活性物质代谢研究,药物释放动力研究,益生菌及益生元,食品毒理学研究,大肠发酵,动物营养、动物消化及饲料研究等。公司为客户量身定制,科学规划,提供体外消化解决方案。可根据客户需求订制人胃模型,鼠胃模型,牛胃模型,猪胃模型,大肠发酵模型等。应用领域: 脂肪代谢蛋白质代谢碳水化合物多糖代谢淀粉消化率食物血糖指数功能成分微生物发酵益生菌发酵重金属影响真菌毒素等 动物营养DIVHS(I)-IV体外模拟消化实验系统技术参数(部分) 1、 触屏操作,PLC控制系统。2、 人胃的压缩和蠕动频率为1-15 cpm 连续可调。3、 十二指肠的蠕动频率为 1-40 cpm 连续可调。4、 小肠蠕动推进速度0-3 cm/s连续可调。5、 大肠蠕动推进速度0-8 cm/h连续可调。 DIVHS(I)-IV体外模拟消化实验系统发表文章(部分) [1] Chen L, Jayemanne A, Chen X D. Venturing into in vitro physiological upper GI system focusing on the motility effect provided by a mechanised rat stomach model[J]. Food Digestion, 2013, 4(1):36-48.以机械大鼠胃模型提供的动力效应为研究重点,研究体外生理上消化道系统[2] Chen L, Wu X, Chen X D. Comparison between the digestive behaviors of a new in vitro rat soft stomach model with that of the in vivo experimentation on living rats - motility and morphological influences[J]. Journal of Food Engineering, 2013, 117(2):183-192.新型体外大鼠胃软模型的消化行为与活体大鼠胃软模型的运动和形态影响的比较[3] Wu P, Chen L, Wu X, et al. Digestive behaviours of large raw rice particles in vivo and in vitro rat stomach systems[J]. Journal of Food Engineering, 2014, 142:170-178.大鼠胃系统在体内和体外的消化行为[4] Chen L, Xu Y, Fan T, et al. Gastric emptying and morphology of a ‘near real' in vitro human stomach model (RD-IV-HSM)[J]. Journal of Food Engineering, 2016, 183:1-8.胃排空与体外人胃模型(RD-IV-HSM)的形态学研究[5] Wu P, Deng R, Wu X, et al. In vitro gastric digestion of cooked white and brown rice using a dynamic rat stomach model[J]. Food Chemistry, 2017, 237:1065.采用动态大鼠胃模型对熟白米和糙米进行体外胃消化[6] Wu P, Liao Z, Luo T, et al. Enhancement of digestibility of casein powder and raw rice particles in an improved dynamic rat stomach model through an additional rolling mechanism[J]. Journal of Food Science, 2017, 82(3).在改进的动态大鼠胃模型中,通过额外的滚动机制提高酪蛋白粉和生大米颗粒的消化率[7] Bhattarai R R, Dhital S, Wu P, et al. Digestion of isolated legume cells in a stomach-duodenum model: three mechanisms limit starch and protein hydrolysis[J]. Food & Function, 2017, 8(7).分离的豆科细胞在胃十二指肠模型中的消化研究:限制淀粉和蛋白质水解的三种机制[8] Wu P, Bhattarai R R, Dhital S, et al. In vitro digestion of pectin- and mango-enriched diets using a dynamic rat stomach-duodenum model[J]. Journal of Food Engineering, 2017, 202:65-78.用动态大鼠胃十二指肠模型体外消化富含果胶和芒果膳食[9] Microwave pretreatment enhances the formation of cabbage sulforaphane and its bioaccessibility as shown by a novel dynamic soft rat stomach model[J]. Journal of Functional Foods, 2018, 43:186-195.微波预处理增加了卷心菜萝卜硫素的形成及其生物可利用率[10] Zhang X, Liao Z, Wu P, et al. Effects of the gastric juice injection pattern and contraction frequency on the digestibility of casein powder suspensions in an, in vitro, dynamic rat stomach made with a 3D printed model[J]. Food Research International, 2018, 106:495-502.在3D打印模型的体外动态大鼠胃中,胃液注射模式和收缩频率对酪蛋白粉悬浮液消化率的影响[11] Zhao B, Sun S, Lin H, et al. Physicochemical properties and digestion of the lotus seed starch-green tea polyphenol complex under ultrasound-microwave synergistic interaction[J]. Ultrasonics Sonochemistry, 2018.超声波-微波协同作用下莲子淀粉-绿茶多酚复合物的理化性质及消化情况[12] Wang J, Wu P, Liu M H, et al. An advanced near real dynamic in vitro human stomach system to study gastric digestion and emptying of beef stew and cooked rice[J]. Food & Function, 2019.一种先进的接近真实动态的体外人胃系统,用于研究炖牛肉和米饭的胃消化和排空
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  • 模拟体外消化,模拟人胃肠道消化过程,在体外条件下模拟体内消化吸收情况,用于预测或评估化合物的可消化性、生物利用率、释放动力学特性及结构变化等研究的体外模型。可选配小肠、大肠组件。此系统可以或部分替代活体实验,具有降低成本和时间,提高实验重复性和准确性,人工可监控等优点。 体外模拟消化实验系统可广泛应用于食品营养学,功能性活性物质代谢研究,药物释放动力研究,益生菌及益生元,食品毒理学研究等。模拟体外消化原理 认为不同物种消化系统的不一样,同一种“小白鼠”不可能达到不同生物实验的要求。准真实体外模拟消化实验系统:尽可能真实的模拟消化器官的形态/解剖结构/运动和生化环境。“准真实”的体外消化模型不仅要模拟胃肠道内的物理运动和化学条件,还应提供真实的胃肠道形态。 DIVHS(I)-IV体外模拟消化实验系统产品优势 1. 体外模拟消化实验系统:Ø 形态学仿生Ø 解剖结构仿生Ø 动力学仿生Ø 生化环境仿生Ø 体外实验结果接近真实体内实验2. 软件全程控制,无人值守工作;3. 重复性好,取样方便,在线测量;4. 可在消化道系统的不同部分、任意运转时间内被取出;5. 个性化定制:可根据实际需要选择其中单个或多个串联甚至并联使用,可拼接组件:口腔、胃、小肠、大肠;6. 售后支持:全套体外模拟消化实验系统解决方案:应用工程师可全程指导学生进行试验,直到可以独立上手;24小时电话响应,365天全天服务DIVHS(I)-IV体外模拟消化实验系统应用 体外模拟消化实验系统可广泛应用于食品营养学,功能性活性物质代谢研究,药物释放动力研究,益生菌及益生元,食品毒理学研究,大肠发酵,动物营养、动物消化及饲料研究等。公司为客户量身定制,科学规划,提供体外消化解决方案。可根据客户需求订制人胃模型,鼠胃模型,牛胃模型,猪胃模型,大肠发酵模型等。应用领域: 脂肪代谢蛋白质代谢碳水化合物多糖代谢淀粉消化率食物血糖指数功能成分微生物发酵益生菌发酵重金属影响真菌毒素等 动物营养DIVHS(I)-IV体外模拟消化实验系统技术参数(部分) 1、 触屏操作,PLC控制系统。2、 人胃的压缩和蠕动频率为1-15 cpm 连续可调。3、 十二指肠的蠕动频率为 1-40 cpm 连续可调。4、 小肠蠕动推进速度0-3 cm/s连续可调。5、 大肠蠕动推进速度0-8 cm/h连续可调。 DIVHS(I)-IV体外模拟消化实验系统发表文章(部分) [1] Chen L, Jayemanne A, Chen X D. Venturing into in vitro physiological upper GI system focusing on the motility effect provided by a mechanised rat stomach model[J]. Food Digestion, 2013, 4(1):36-48.以机械大鼠胃模型提供的动力效应为研究重点,研究体外生理上消化道系统[2] Chen L, Wu X, Chen X D. Comparison between the digestive behaviors of a new in vitro rat soft stomach model with that of the in vivo experimentation on living rats - motility and morphological influences[J]. Journal of Food Engineering, 2013, 117(2):183-192.新型体外大鼠胃软模型的消化行为与活体大鼠胃软模型的运动和形态影响的比较[3] Wu P, Chen L, Wu X, et al. Digestive behaviours of large raw rice particles in vivo and in vitro rat stomach systems[J]. Journal of Food Engineering, 2014, 142:170-178.大鼠胃系统在体内和体外的消化行为[4] Chen L, Xu Y, Fan T, et al. Gastric emptying and morphology of a ‘near real' in vitro human stomach model (RD-IV-HSM)[J]. Journal of Food Engineering, 2016, 183:1-8.胃排空与体外人胃模型(RD-IV-HSM)的形态学研究[5] Wu P, Deng R, Wu X, et al. In vitro gastric digestion of cooked white and brown rice using a dynamic rat stomach model[J]. Food Chemistry, 2017, 237:1065.采用动态大鼠胃模型对熟白米和糙米进行体外胃消化[6] Wu P, Liao Z, Luo T, et al. Enhancement of digestibility of casein powder and raw rice particles in an improved dynamic rat stomach model through an additional rolling mechanism[J]. Journal of Food Science, 2017, 82(3).在改进的动态大鼠胃模型中,通过额外的滚动机制提高酪蛋白粉和生大米颗粒的消化率[7] Bhattarai R R, Dhital S, Wu P, et al. Digestion of isolated legume cells in a stomach-duodenum model: three mechanisms limit starch and protein hydrolysis[J]. Food & Function, 2017, 8(7).分离的豆科细胞在胃十二指肠模型中的消化研究:限制淀粉和蛋白质水解的三种机制[8] Wu P, Bhattarai R R, Dhital S, et al. In vitro digestion of pectin- and mango-enriched diets using a dynamic rat stomach-duodenum model[J]. Journal of Food Engineering, 2017, 202:65-78.用动态大鼠胃十二指肠模型体外消化富含果胶和芒果膳食[9] Microwave pretreatment enhances the formation of cabbage sulforaphane and its bioaccessibility as shown by a novel dynamic soft rat stomach model[J]. Journal of Functional Foods, 2018, 43:186-195.微波预处理增加了卷心菜萝卜硫素的形成及其生物可利用率[10] Zhang X, Liao Z, Wu P, et al. Effects of the gastric juice injection pattern and contraction frequency on the digestibility of casein powder suspensions in an, in vitro, dynamic rat stomach made with a 3D printed model[J]. Food Research International, 2018, 106:495-502.在3D打印模型的体外动态大鼠胃中,胃液注射模式和收缩频率对酪蛋白粉悬浮液消化率的影响[11] Zhao B, Sun S, Lin H, et al. Physicochemical properties and digestion of the lotus seed starch-green tea polyphenol complex under ultrasound-microwave synergistic interaction[J]. Ultrasonics Sonochemistry, 2018.超声波-微波协同作用下莲子淀粉-绿茶多酚复合物的理化性质及消化情况[12] Wang J, Wu P, Liu M H, et al. An advanced near real dynamic in vitro human stomach system to study gastric digestion and emptying of beef stew and cooked rice[J]. Food & Function, 2019.一种先进的接近真实动态的体外人胃系统,用于研究炖牛肉和米饭的胃消化和排空
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  • 体外消化模拟,模拟人胃肠道消化过程,在体外条件下模拟体内消化吸收情况,用于预测或评估化合物的可消化性、生物利用率、释放动力学特性及结构变化等研究的体外模型。可选配小肠、大肠组件。此系统可以或部分替代活体实验,具有降低成本和时间,提高实验重复性和准确性,人工可监控等优点。 体外模拟消化实验系统可广泛应用于食品营养学,功能性活性物质代谢研究,药物释放动力研究,益生菌及益生元,食品毒理学研究等。体外消化模拟原理 认为不同物种消化系统的不一样,同一种“小白鼠”不可能达到不同生物实验的要求。准真实体外模拟消化实验系统:尽可能真实的模拟消化器官的形态/解剖结构/运动和生化环境。“准真实”的体外消化模型不仅要模拟胃肠道内的物理运动和化学条件,还应提供真实的胃肠道形态。 DIVHS(I)-IV体外模拟消化实验系统产品优势 1. 体外模拟消化实验系统:Ø 形态学仿生Ø 解剖结构仿生Ø 动力学仿生Ø 生化环境仿生Ø 体外实验结果接近真实体内实验2. 软件全程控制,无人值守工作;3. 重复性好,取样方便,在线测量;4. 可在消化道系统的不同部分、任意运转时间内被取出;5. 个性化定制:可根据实际需要选择其中单个或多个串联甚至并联使用,可拼接组件:口腔、胃、小肠、大肠;6. 售后支持:全套体外模拟消化实验系统解决方案:应用工程师可全程指导学生进行试验,直到可以独立上手;24小时电话响应,365天全天服务DIVHS(I)-IV体外模拟消化实验系统应用 体外模拟消化实验系统可广泛应用于食品营养学,功能性活性物质代谢研究,药物释放动力研究,益生菌及益生元,食品毒理学研究,大肠发酵,动物营养、动物消化及饲料研究等。公司为客户量身定制,科学规划,提供体外消化解决方案。可根据客户需求订制人胃模型,鼠胃模型,牛胃模型,猪胃模型,大肠发酵模型等。应用领域: 脂肪代谢蛋白质代谢碳水化合物多糖代谢淀粉消化率食物血糖指数功能成分微生物发酵益生菌发酵重金属影响真菌毒素等 动物营养DIVHS(I)-IV体外模拟消化实验系统技术参数(部分) 1、 触屏操作,PLC控制系统。2、 人胃的压缩和蠕动频率为1-15 cpm 连续可调。3、 十二指肠的蠕动频率为 1-40 cpm 连续可调。4、 小肠蠕动推进速度0-3 cm/s连续可调。5、 大肠蠕动推进速度0-8 cm/h连续可调。 DIVHS(I)-IV体外模拟消化实验系统发表文章(部分) [1] Chen L, Jayemanne A, Chen X D. Venturing into in vitro physiological upper GI system focusing on the motility effect provided by a mechanised rat stomach model[J]. Food Digestion, 2013, 4(1):36-48.以机械大鼠胃模型提供的动力效应为研究重点,研究体外生理上消化道系统[2] Chen L, Wu X, Chen X D. Comparison between the digestive behaviors of a new in vitro rat soft stomach model with that of the in vivo experimentation on living rats - motility and morphological influences[J]. Journal of Food Engineering, 2013, 117(2):183-192.新型体外大鼠胃软模型的消化行为与活体大鼠胃软模型的运动和形态影响的比较[3] Wu P, Chen L, Wu X, et al. Digestive behaviours of large raw rice particles in vivo and in vitro rat stomach systems[J]. Journal of Food Engineering, 2014, 142:170-178.大鼠胃系统在体内和体外的消化行为[4] Chen L, Xu Y, Fan T, et al. Gastric emptying and morphology of a ‘near real' in vitro human stomach model (RD-IV-HSM)[J]. Journal of Food Engineering, 2016, 183:1-8.胃排空与体外人胃模型(RD-IV-HSM)的形态学研究[5] Wu P, Deng R, Wu X, et al. In vitro gastric digestion of cooked white and brown rice using a dynamic rat stomach model[J]. Food Chemistry, 2017, 237:1065.采用动态大鼠胃模型对熟白米和糙米进行体外胃消化[6] Wu P, Liao Z, Luo T, et al. Enhancement of digestibility of casein powder and raw rice particles in an improved dynamic rat stomach model through an additional rolling mechanism[J]. Journal of Food Science, 2017, 82(3).在改进的动态大鼠胃模型中,通过额外的滚动机制提高酪蛋白粉和生大米颗粒的消化率[7] Bhattarai R R, Dhital S, Wu P, et al. Digestion of isolated legume cells in a stomach-duodenum model: three mechanisms limit starch and protein hydrolysis[J]. Food & Function, 2017, 8(7).分离的豆科细胞在胃十二指肠模型中的消化研究:限制淀粉和蛋白质水解的三种机制[8] Wu P, Bhattarai R R, Dhital S, et al. In vitro digestion of pectin- and mango-enriched diets using a dynamic rat stomach-duodenum model[J]. Journal of Food Engineering, 2017, 202:65-78.用动态大鼠胃十二指肠模型体外消化富含果胶和芒果膳食[9] Microwave pretreatment enhances the formation of cabbage sulforaphane and its bioaccessibility as shown by a novel dynamic soft rat stomach model[J]. Journal of Functional Foods, 2018, 43:186-195.微波预处理增加了卷心菜萝卜硫素的形成及其生物可利用率[10] Zhang X, Liao Z, Wu P, et al. Effects of the gastric juice injection pattern and contraction frequency on the digestibility of casein powder suspensions in an, in vitro, dynamic rat stomach made with a 3D printed model[J]. Food Research International, 2018, 106:495-502.在3D打印模型的体外动态大鼠胃中,胃液注射模式和收缩频率对酪蛋白粉悬浮液消化率的影响[11] Zhao B, Sun S, Lin H, et al. Physicochemical properties and digestion of the lotus seed starch-green tea polyphenol complex under ultrasound-microwave synergistic interaction[J]. Ultrasonics Sonochemistry, 2018.超声波-微波协同作用下莲子淀粉-绿茶多酚复合物的理化性质及消化情况[12] Wang J, Wu P, Liu M H, et al. An advanced near real dynamic in vitro human stomach system to study gastric digestion and emptying of beef stew and cooked rice[J]. Food & Function, 2019.一种先进的接近真实动态的体外人胃系统,用于研究炖牛肉和米饭的胃消化和排空
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  • 体外消化模拟系统,模拟人胃肠道消化过程,在体外条件下模拟体内消化吸收情况,用于预测或评估化合物的可消化性、生物利用率、释放动力学特性及结构变化等研究的体外模型。可选配小肠、大肠组件。此系统可以或部分替代活体实验,具有降低成本和时间,提高实验重复性和准确性,人工可监控等优点。 体外模拟消化实验系统可广泛应用于食品营养学,功能性活性物质代谢研究,药物释放动力研究,益生菌及益生元,食品毒理学研究等。体外消化模拟系统原理 认为不同物种消化系统的不一样,同一种“小白鼠”不可能达到不同生物实验的要求。准真实体外模拟消化实验系统:尽可能真实的模拟消化器官的形态/解剖结构/运动和生化环境。“准真实”的体外消化模型不仅要模拟胃肠道内的物理运动和化学条件,还应提供真实的胃肠道形态。 DIVHS(I)-IV体外模拟消化实验系统产品优势 1. 体外模拟消化实验系统:Ø 形态学仿生Ø 解剖结构仿生Ø 动力学仿生Ø 生化环境仿生Ø 体外实验结果接近真实体内实验2. 软件全程控制,无人值守工作;3. 重复性好,取样方便,在线测量;4. 可在消化道系统的不同部分、任意运转时间内被取出;5. 个性化定制:可根据实际需要选择其中单个或多个串联甚至并联使用,可拼接组件:口腔、胃、小肠、大肠;6. 售后支持:全套体外模拟消化实验系统解决方案:应用工程师可全程指导学生进行试验,直到可以独立上手;24小时电话响应,365天全天服务DIVHS(I)-IV体外模拟消化实验系统应用 体外模拟消化实验系统可广泛应用于食品营养学,功能性活性物质代谢研究,药物释放动力研究,益生菌及益生元,食品毒理学研究,大肠发酵,动物营养、动物消化及饲料研究等。公司为客户量身定制,科学规划,提供体外消化解决方案。可根据客户需求订制人胃模型,鼠胃模型,牛胃模型,猪胃模型,大肠发酵模型等。应用领域: 脂肪代谢蛋白质代谢碳水化合物多糖代谢淀粉消化率食物血糖指数功能成分微生物发酵益生菌发酵重金属影响真菌毒素等 动物营养DIVHS(I)-IV体外模拟消化实验系统技术参数(部分) 1、 触屏操作,PLC控制系统。2、 人胃的压缩和蠕动频率为1-15 cpm 连续可调。3、 十二指肠的蠕动频率为 1-40 cpm 连续可调。4、 小肠蠕动推进速度0-3 cm/s连续可调。5、 大肠蠕动推进速度0-8 cm/h连续可调。 DIVHS(I)-IV体外模拟消化实验系统发表文章(部分) [1] Chen L, Jayemanne A, Chen X D. Venturing into in vitro physiological upper GI system focusing on the motility effect provided by a mechanised rat stomach model[J]. Food Digestion, 2013, 4(1):36-48.以机械大鼠胃模型提供的动力效应为研究重点,研究体外生理上消化道系统[2] Chen L, Wu X, Chen X D. Comparison between the digestive behaviors of a new in vitro rat soft stomach model with that of the in vivo experimentation on living rats - motility and morphological influences[J]. Journal of Food Engineering, 2013, 117(2):183-192.新型体外大鼠胃软模型的消化行为与活体大鼠胃软模型的运动和形态影响的比较[3] Wu P, Chen L, Wu X, et al. Digestive behaviours of large raw rice particles in vivo and in vitro rat stomach systems[J]. Journal of Food Engineering, 2014, 142:170-178.大鼠胃系统在体内和体外的消化行为[4] Chen L, Xu Y, Fan T, et al. Gastric emptying and morphology of a ‘near real' in vitro human stomach model (RD-IV-HSM)[J]. Journal of Food Engineering, 2016, 183:1-8.胃排空与体外人胃模型(RD-IV-HSM)的形态学研究[5] Wu P, Deng R, Wu X, et al. In vitro gastric digestion of cooked white and brown rice using a dynamic rat stomach model[J]. Food Chemistry, 2017, 237:1065.采用动态大鼠胃模型对熟白米和糙米进行体外胃消化[6] Wu P, Liao Z, Luo T, et al. Enhancement of digestibility of casein powder and raw rice particles in an improved dynamic rat stomach model through an additional rolling mechanism[J]. Journal of Food Science, 2017, 82(3).在改进的动态大鼠胃模型中,通过额外的滚动机制提高酪蛋白粉和生大米颗粒的消化率[7] Bhattarai R R, Dhital S, Wu P, et al. Digestion of isolated legume cells in a stomach-duodenum model: three mechanisms limit starch and protein hydrolysis[J]. Food & Function, 2017, 8(7).分离的豆科细胞在胃十二指肠模型中的消化研究:限制淀粉和蛋白质水解的三种机制[8] Wu P, Bhattarai R R, Dhital S, et al. In vitro digestion of pectin- and mango-enriched diets using a dynamic rat stomach-duodenum model[J]. Journal of Food Engineering, 2017, 202:65-78.用动态大鼠胃十二指肠模型体外消化富含果胶和芒果膳食[9] Microwave pretreatment enhances the formation of cabbage sulforaphane and its bioaccessibility as shown by a novel dynamic soft rat stomach model[J]. Journal of Functional Foods, 2018, 43:186-195.微波预处理增加了卷心菜萝卜硫素的形成及其生物可利用率[10] Zhang X, Liao Z, Wu P, et al. Effects of the gastric juice injection pattern and contraction frequency on the digestibility of casein powder suspensions in an, in vitro, dynamic rat stomach made with a 3D printed model[J]. Food Research International, 2018, 106:495-502.在3D打印模型的体外动态大鼠胃中,胃液注射模式和收缩频率对酪蛋白粉悬浮液消化率的影响[11] Zhao B, Sun S, Lin H, et al. Physicochemical properties and digestion of the lotus seed starch-green tea polyphenol complex under ultrasound-microwave synergistic interaction[J]. Ultrasonics Sonochemistry, 2018.超声波-微波协同作用下莲子淀粉-绿茶多酚复合物的理化性质及消化情况[12] Wang J, Wu P, Liu M H, et al. An advanced near real dynamic in vitro human stomach system to study gastric digestion and emptying of beef stew and cooked rice[J]. Food & Function, 2019.一种先进的接近真实动态的体外人胃系统,用于研究炖牛肉和米饭的胃消化和排空
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  • 体外模拟消化系统,模拟人胃肠道消化过程,在体外条件下模拟体内消化吸收情况,用于预测或评估化合物的可消化性、生物利用率、释放动力学特性及结构变化等研究的体外模型。可选配小肠、大肠组件。此系统可以或部分替代活体实验,具有降低成本和时间,提高实验重复性和准确性,人工可监控等优点。 体外模拟消化实验系统可广泛应用于食品营养学,功能性活性物质代谢研究,药物释放动力研究,益生菌及益生元,食品毒理学研究等。体外模拟消化系统原理 认为不同物种消化系统的不一样,同一种“小白鼠”不可能达到不同生物实验的要求。准真实体外模拟消化实验系统:尽可能真实的模拟消化器官的形态/解剖结构/运动和生化环境。“准真实”的体外消化模型不仅要模拟胃肠道内的物理运动和化学条件,还应提供真实的胃肠道形态。 DIVHS(I)-IV体外模拟消化实验系统产品优势 1. 体外模拟消化实验系统:Ø 形态学仿生Ø 解剖结构仿生Ø 动力学仿生Ø 生化环境仿生Ø 体外实验结果接近真实体内实验2. 软件全程控制,无人值守工作;3. 重复性好,取样方便,在线测量;4. 可在消化道系统的不同部分、任意运转时间内被取出;5. 个性化定制:可根据实际需要选择其中单个或多个串联甚至并联使用,可拼接组件:口腔、胃、小肠、大肠;6. 售后支持:全套体外模拟消化实验系统解决方案:应用工程师可全程指导学生进行试验,直到可以独立上手;24小时电话响应,365天全天服务DIVHS(I)-IV体外模拟消化实验系统应用 体外模拟消化实验系统可广泛应用于食品营养学,功能性活性物质代谢研究,药物释放动力研究,益生菌及益生元,食品毒理学研究,大肠发酵,动物营养、动物消化及饲料研究等。公司为客户量身定制,科学规划,提供体外消化解决方案。可根据客户需求订制人胃模型,鼠胃模型,牛胃模型,猪胃模型,大肠发酵模型等。应用领域: 脂肪代谢蛋白质代谢碳水化合物多糖代谢淀粉消化率食物血糖指数功能成分微生物发酵益生菌发酵重金属影响真菌毒素等 动物营养DIVHS(I)-IV体外模拟消化实验系统技术参数(部分) 1、 触屏操作,PLC控制系统。2、 人胃的压缩和蠕动频率为1-15 cpm 连续可调。3、 十二指肠的蠕动频率为 1-40 cpm 连续可调。4、 小肠蠕动推进速度0-3 cm/s连续可调。5、 大肠蠕动推进速度0-8 cm/h连续可调。 DIVHS(I)-IV体外模拟消化实验系统发表文章(部分) [1] Chen L, Jayemanne A, Chen X D. Venturing into in vitro physiological upper GI system focusing on the motility effect provided by a mechanised rat stomach model[J]. Food Digestion, 2013, 4(1):36-48.以机械大鼠胃模型提供的动力效应为研究重点,研究体外生理上消化道系统[2] Chen L, Wu X, Chen X D. Comparison between the digestive behaviors of a new in vitro rat soft stomach model with that of the in vivo experimentation on living rats - motility and morphological influences[J]. Journal of Food Engineering, 2013, 117(2):183-192.新型体外大鼠胃软模型的消化行为与活体大鼠胃软模型的运动和形态影响的比较[3] Wu P, Chen L, Wu X, et al. Digestive behaviours of large raw rice particles in vivo and in vitro rat stomach systems[J]. Journal of Food Engineering, 2014, 142:170-178.大鼠胃系统在体内和体外的消化行为[4] Chen L, Xu Y, Fan T, et al. Gastric emptying and morphology of a ‘near real' in vitro human stomach model (RD-IV-HSM)[J]. Journal of Food Engineering, 2016, 183:1-8.胃排空与体外人胃模型(RD-IV-HSM)的形态学研究[5] Wu P, Deng R, Wu X, et al. In vitro gastric digestion of cooked white and brown rice using a dynamic rat stomach model[J]. Food Chemistry, 2017, 237:1065.采用动态大鼠胃模型对熟白米和糙米进行体外胃消化[6] Wu P, Liao Z, Luo T, et al. Enhancement of digestibility of casein powder and raw rice particles in an improved dynamic rat stomach model through an additional rolling mechanism[J]. Journal of Food Science, 2017, 82(3).在改进的动态大鼠胃模型中,通过额外的滚动机制提高酪蛋白粉和生大米颗粒的消化率[7] Bhattarai R R, Dhital S, Wu P, et al. Digestion of isolated legume cells in a stomach-duodenum model: three mechanisms limit starch and protein hydrolysis[J]. Food & Function, 2017, 8(7).分离的豆科细胞在胃十二指肠模型中的消化研究:限制淀粉和蛋白质水解的三种机制[8] Wu P, Bhattarai R R, Dhital S, et al. In vitro digestion of pectin- and mango-enriched diets using a dynamic rat stomach-duodenum model[J]. Journal of Food Engineering, 2017, 202:65-78.用动态大鼠胃十二指肠模型体外消化富含果胶和芒果膳食[9] Microwave pretreatment enhances the formation of cabbage sulforaphane and its bioaccessibility as shown by a novel dynamic soft rat stomach model[J]. Journal of Functional Foods, 2018, 43:186-195.微波预处理增加了卷心菜萝卜硫素的形成及其生物可利用率[10] Zhang X, Liao Z, Wu P, et al. Effects of the gastric juice injection pattern and contraction frequency on the digestibility of casein powder suspensions in an, in vitro, dynamic rat stomach made with a 3D printed model[J]. Food Research International, 2018, 106:495-502.在3D打印模型的体外动态大鼠胃中,胃液注射模式和收缩频率对酪蛋白粉悬浮液消化率的影响[11] Zhao B, Sun S, Lin H, et al. Physicochemical properties and digestion of the lotus seed starch-green tea polyphenol complex under ultrasound-microwave synergistic interaction[J]. Ultrasonics Sonochemistry, 2018.超声波-微波协同作用下莲子淀粉-绿茶多酚复合物的理化性质及消化情况[12] Wang J, Wu P, Liu M H, et al. An advanced near real dynamic in vitro human stomach system to study gastric digestion and emptying of beef stew and cooked rice[J]. Food & Function, 2019.一种先进的接近真实动态的体外人胃系统,用于研究炖牛肉和米饭的胃消化和排空
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  • 体外消化模拟实验,模拟人胃肠道消化过程,在体外条件下模拟体内消化吸收情况,用于预测或评估化合物的可消化性、生物利用率、释放动力学特性及结构变化等研究的体外模型。可选配小肠、大肠组件。此系统可以或部分替代活体实验,具有降低成本和时间,提高实验重复性和准确性,人工可监控等优点。 体外模拟消化实验系统可广泛应用于食品营养学,功能性活性物质代谢研究,药物释放动力研究,益生菌及益生元,食品毒理学研究等。体外消化模拟实验原理 认为不同物种消化系统的不一样,同一种“小白鼠”不可能达到不同生物实验的要求。准真实体外模拟消化实验系统:尽可能真实的模拟消化器官的形态/解剖结构/运动和生化环境。“准真实”的体外消化模型不仅要模拟胃肠道内的物理运动和化学条件,还应提供真实的胃肠道形态。 DIVHS(I)-IV体外模拟消化实验系统产品优势 1. 体外模拟消化实验系统:Ø 形态学仿生Ø 解剖结构仿生Ø 动力学仿生Ø 生化环境仿生Ø 体外实验结果接近真实体内实验2. 软件全程控制,无人值守工作;3. 重复性好,取样方便,在线测量;4. 可在消化道系统的不同部分、任意运转时间内被取出;5. 个性化定制:可根据实际需要选择其中单个或多个串联甚至并联使用,可拼接组件:口腔、胃、小肠、大肠;6. 售后支持:全套体外模拟消化实验系统解决方案:应用工程师可全程指导学生进行试验,直到可以独立上手;24小时电话响应,365天全天服务DIVHS(I)-IV体外模拟消化实验系统应用 体外模拟消化实验系统可广泛应用于食品营养学,功能性活性物质代谢研究,药物释放动力研究,益生菌及益生元,食品毒理学研究,大肠发酵,动物营养、动物消化及饲料研究等。公司为客户量身定制,科学规划,提供体外消化解决方案。可根据客户需求订制人胃模型,鼠胃模型,牛胃模型,猪胃模型,大肠发酵模型等。应用领域: 脂肪代谢蛋白质代谢碳水化合物多糖代谢淀粉消化率食物血糖指数功能成分微生物发酵益生菌发酵重金属影响真菌毒素等 动物营养DIVHS(I)-IV体外模拟消化实验系统技术参数(部分) 1、 触屏操作,PLC控制系统。2、 人胃的压缩和蠕动频率为1-15 cpm 连续可调。3、 十二指肠的蠕动频率为 1-40 cpm 连续可调。4、 小肠蠕动推进速度0-3 cm/s连续可调。5、 大肠蠕动推进速度0-8 cm/h连续可调。 DIVHS(I)-IV体外模拟消化实验系统发表文章(部分) [1] Chen L, Jayemanne A, Chen X D. Venturing into in vitro physiological upper GI system focusing on the motility effect provided by a mechanised rat stomach model[J]. Food Digestion, 2013, 4(1):36-48.以机械大鼠胃模型提供的动力效应为研究重点,研究体外生理上消化道系统[2] Chen L, Wu X, Chen X D. Comparison between the digestive behaviors of a new in vitro rat soft stomach model with that of the in vivo experimentation on living rats - motility and morphological influences[J]. Journal of Food Engineering, 2013, 117(2):183-192.新型体外大鼠胃软模型的消化行为与活体大鼠胃软模型的运动和形态影响的比较[3] Wu P, Chen L, Wu X, et al. Digestive behaviours of large raw rice particles in vivo and in vitro rat stomach systems[J]. Journal of Food Engineering, 2014, 142:170-178.大鼠胃系统在体内和体外的消化行为[4] Chen L, Xu Y, Fan T, et al. Gastric emptying and morphology of a ‘near real' in vitro human stomach model (RD-IV-HSM)[J]. Journal of Food Engineering, 2016, 183:1-8.胃排空与体外人胃模型(RD-IV-HSM)的形态学研究[5] Wu P, Deng R, Wu X, et al. In vitro gastric digestion of cooked white and brown rice using a dynamic rat stomach model[J]. Food Chemistry, 2017, 237:1065.采用动态大鼠胃模型对熟白米和糙米进行体外胃消化[6] Wu P, Liao Z, Luo T, et al. Enhancement of digestibility of casein powder and raw rice particles in an improved dynamic rat stomach model through an additional rolling mechanism[J]. Journal of Food Science, 2017, 82(3).在改进的动态大鼠胃模型中,通过额外的滚动机制提高酪蛋白粉和生大米颗粒的消化率[7] Bhattarai R R, Dhital S, Wu P, et al. Digestion of isolated legume cells in a stomach-duodenum model: three mechanisms limit starch and protein hydrolysis[J]. Food & Function, 2017, 8(7).分离的豆科细胞在胃十二指肠模型中的消化研究:限制淀粉和蛋白质水解的三种机制[8] Wu P, Bhattarai R R, Dhital S, et al. In vitro digestion of pectin- and mango-enriched diets using a dynamic rat stomach-duodenum model[J]. Journal of Food Engineering, 2017, 202:65-78.用动态大鼠胃十二指肠模型体外消化富含果胶和芒果膳食[9] Microwave pretreatment enhances the formation of cabbage sulforaphane and its bioaccessibility as shown by a novel dynamic soft rat stomach model[J]. Journal of Functional Foods, 2018, 43:186-195.微波预处理增加了卷心菜萝卜硫素的形成及其生物可利用率[10] Zhang X, Liao Z, Wu P, et al. Effects of the gastric juice injection pattern and contraction frequency on the digestibility of casein powder suspensions in an, in vitro, dynamic rat stomach made with a 3D printed model[J]. Food Research International, 2018, 106:495-502.在3D打印模型的体外动态大鼠胃中,胃液注射模式和收缩频率对酪蛋白粉悬浮液消化率的影响[11] Zhao B, Sun S, Lin H, et al. Physicochemical properties and digestion of the lotus seed starch-green tea polyphenol complex under ultrasound-microwave synergistic interaction[J]. Ultrasonics Sonochemistry, 2018.超声波-微波协同作用下莲子淀粉-绿茶多酚复合物的理化性质及消化情况[12] Wang J, Wu P, Liu M H, et al. An advanced near real dynamic in vitro human stomach system to study gastric digestion and emptying of beef stew and cooked rice[J]. Food & Function, 2019.一种先进的接近真实动态的体外人胃系统,用于研究炖牛肉和米饭的胃消化和排空
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  • 体外模拟消化系统设备,模拟人胃肠道消化过程,在体外条件下模拟体内消化吸收情况,用于预测或评估化合物的可消化性、生物利用率、释放动力学特性及结构变化等研究的体外模型。可选配小肠、大肠组件。此系统可以或部分替代活体实验,具有降低成本和时间,提高实验重复性和准确性,人工可监控等优点。 体外模拟消化实验系统可广泛应用于食品营养学,功能性活性物质代谢研究,药物释放动力研究,益生菌及益生元,食品毒理学研究等。体外模拟消化系统设备原理 认为不同物种消化系统的不一样,同一种“小白鼠”不可能达到不同生物实验的要求。准真实体外模拟消化实验系统:尽可能真实的模拟消化器官的形态/解剖结构/运动和生化环境。“准真实”的体外消化模型不仅要模拟胃肠道内的物理运动和化学条件,还应提供真实的胃肠道形态。 DIVHS(I)-IV体外模拟消化实验系统产品优势 1. 体外模拟消化实验系统:Ø 形态学仿生Ø 解剖结构仿生Ø 动力学仿生Ø 生化环境仿生Ø 体外实验结果接近真实体内实验2. 软件全程控制,无人值守工作;3. 重复性好,取样方便,在线测量;4. 可在消化道系统的不同部分、任意运转时间内被取出;5. 个性化定制:可根据实际需要选择其中单个或多个串联甚至并联使用,可拼接组件:口腔、胃、小肠、大肠;6. 售后支持:全套体外模拟消化实验系统解决方案:应用工程师可全程指导学生进行试验,直到可以独立上手;24小时电话响应,365天全天服务DIVHS(I)-IV体外模拟消化实验系统应用 体外模拟消化实验系统可广泛应用于食品营养学,功能性活性物质代谢研究,药物释放动力研究,益生菌及益生元,食品毒理学研究,大肠发酵,动物营养、动物消化及饲料研究等。公司为客户量身定制,科学规划,提供体外消化解决方案。可根据客户需求订制人胃模型,鼠胃模型,牛胃模型,猪胃模型,大肠发酵模型等。应用领域: 脂肪代谢蛋白质代谢碳水化合物多糖代谢淀粉消化率食物血糖指数功能成分微生物发酵益生菌发酵重金属影响真菌毒素等 动物营养DIVHS(I)-IV体外模拟消化实验系统技术参数(部分) 1、 触屏操作,PLC控制系统。2、 人胃的压缩和蠕动频率为1-15 cpm 连续可调。3、 十二指肠的蠕动频率为 1-40 cpm 连续可调。4、 小肠蠕动推进速度0-3 cm/s连续可调。5、 大肠蠕动推进速度0-8 cm/h连续可调。 DIVHS(I)-IV体外模拟消化实验系统发表文章(部分) [1] Chen L, Jayemanne A, Chen X D. Venturing into in vitro physiological upper GI system focusing on the motility effect provided by a mechanised rat stomach model[J]. Food Digestion, 2013, 4(1):36-48.以机械大鼠胃模型提供的动力效应为研究重点,研究体外生理上消化道系统[2] Chen L, Wu X, Chen X D. Comparison between the digestive behaviors of a new in vitro rat soft stomach model with that of the in vivo experimentation on living rats - motility and morphological influences[J]. Journal of Food Engineering, 2013, 117(2):183-192.新型体外大鼠胃软模型的消化行为与活体大鼠胃软模型的运动和形态影响的比较[3] Wu P, Chen L, Wu X, et al. Digestive behaviours of large raw rice particles in vivo and in vitro rat stomach systems[J]. Journal of Food Engineering, 2014, 142:170-178.大鼠胃系统在体内和体外的消化行为[4] Chen L, Xu Y, Fan T, et al. Gastric emptying and morphology of a ‘near real' in vitro human stomach model (RD-IV-HSM)[J]. Journal of Food Engineering, 2016, 183:1-8.胃排空与体外人胃模型(RD-IV-HSM)的形态学研究[5] Wu P, Deng R, Wu X, et al. In vitro gastric digestion of cooked white and brown rice using a dynamic rat stomach model[J]. Food Chemistry, 2017, 237:1065.采用动态大鼠胃模型对熟白米和糙米进行体外胃消化[6] Wu P, Liao Z, Luo T, et al. Enhancement of digestibility of casein powder and raw rice particles in an improved dynamic rat stomach model through an additional rolling mechanism[J]. Journal of Food Science, 2017, 82(3).在改进的动态大鼠胃模型中,通过额外的滚动机制提高酪蛋白粉和生大米颗粒的消化率[7] Bhattarai R R, Dhital S, Wu P, et al. Digestion of isolated legume cells in a stomach-duodenum model: three mechanisms limit starch and protein hydrolysis[J]. Food & Function, 2017, 8(7).分离的豆科细胞在胃十二指肠模型中的消化研究:限制淀粉和蛋白质水解的三种机制[8] Wu P, Bhattarai R R, Dhital S, et al. In vitro digestion of pectin- and mango-enriched diets using a dynamic rat stomach-duodenum model[J]. Journal of Food Engineering, 2017, 202:65-78.用动态大鼠胃十二指肠模型体外消化富含果胶和芒果膳食[9] Microwave pretreatment enhances the formation of cabbage sulforaphane and its bioaccessibility as shown by a novel dynamic soft rat stomach model[J]. Journal of Functional Foods, 2018, 43:186-195.微波预处理增加了卷心菜萝卜硫素的形成及其生物可利用率[10] Zhang X, Liao Z, Wu P, et al. Effects of the gastric juice injection pattern and contraction frequency on the digestibility of casein powder suspensions in an, in vitro, dynamic rat stomach made with a 3D printed model[J]. Food Research International, 2018, 106:495-502.在3D打印模型的体外动态大鼠胃中,胃液注射模式和收缩频率对酪蛋白粉悬浮液消化率的影响[11] Zhao B, Sun S, Lin H, et al. Physicochemical properties and digestion of the lotus seed starch-green tea polyphenol complex under ultrasound-microwave synergistic interaction[J]. Ultrasonics Sonochemistry, 2018.超声波-微波协同作用下莲子淀粉-绿茶多酚复合物的理化性质及消化情况[12] Wang J, Wu P, Liu M H, et al. An advanced near real dynamic in vitro human stomach system to study gastric digestion and emptying of beef stew and cooked rice[J]. Food & Function, 2019.一种先进的接近真实动态的体外人胃系统,用于研究炖牛肉和米饭的胃消化和排空
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  • 体外模拟消化实验步骤,模拟人胃肠道消化过程,在体外条件下模拟体内消化吸收情况,用于预测或评估化合物的可消化性、生物利用率、释放动力学特性及结构变化等研究的体外模型。可选配小肠、大肠组件。此系统可以或部分替代活体实验,具有降低成本和时间,提高实验重复性和准确性,人工可监控等优点。 体外模拟消化实验系统可广泛应用于食品营养学,功能性活性物质代谢研究,药物释放动力研究,益生菌及益生元,食品毒理学研究等。体外模拟消化实验步骤原理 认为不同物种消化系统的不一样,同一种“小白鼠”不可能达到不同生物实验的要求。准真实体外模拟消化实验系统:尽可能真实的模拟消化器官的形态/解剖结构/运动和生化环境。“准真实”的体外消化模型不仅要模拟胃肠道内的物理运动和化学条件,还应提供真实的胃肠道形态。 DIVHS(I)-IV体外模拟消化实验系统产品优势 1. 体外模拟消化实验系统:Ø 形态学仿生Ø 解剖结构仿生Ø 动力学仿生Ø 生化环境仿生Ø 体外实验结果接近真实体内实验2. 软件全程控制,无人值守工作;3. 重复性好,取样方便,在线测量;4. 可在消化道系统的不同部分、任意运转时间内被取出;5. 个性化定制:可根据实际需要选择其中单个或多个串联甚至并联使用,可拼接组件:口腔、胃、小肠、大肠;6. 售后支持:全套体外模拟消化实验系统解决方案:应用工程师可全程指导学生进行试验,直到可以独立上手;24小时电话响应,365天全天服务DIVHS(I)-IV体外模拟消化实验系统应用 体外模拟消化实验系统可广泛应用于食品营养学,功能性活性物质代谢研究,药物释放动力研究,益生菌及益生元,食品毒理学研究,大肠发酵,动物营养、动物消化及饲料研究等。公司为客户量身定制,科学规划,提供体外消化解决方案。可根据客户需求订制人胃模型,鼠胃模型,牛胃模型,猪胃模型,大肠发酵模型等。应用领域: 脂肪代谢蛋白质代谢碳水化合物多糖代谢淀粉消化率食物血糖指数功能成分微生物发酵益生菌发酵重金属影响真菌毒素等 动物营养DIVHS(I)-IV体外模拟消化实验系统技术参数(部分) 1、 触屏操作,PLC控制系统。2、 人胃的压缩和蠕动频率为1-15 cpm 连续可调。3、 十二指肠的蠕动频率为 1-40 cpm 连续可调。4、 小肠蠕动推进速度0-3 cm/s连续可调。5、 大肠蠕动推进速度0-8 cm/h连续可调。 DIVHS(I)-IV体外模拟消化实验系统发表文章(部分) [1] Chen L, Jayemanne A, Chen X D. Venturing into in vitro physiological upper GI system focusing on the motility effect provided by a mechanised rat stomach model[J]. Food Digestion, 2013, 4(1):36-48.以机械大鼠胃模型提供的动力效应为研究重点,研究体外生理上消化道系统[2] Chen L, Wu X, Chen X D. Comparison between the digestive behaviors of a new in vitro rat soft stomach model with that of the in vivo experimentation on living rats - motility and morphological influences[J]. Journal of Food Engineering, 2013, 117(2):183-192.新型体外大鼠胃软模型的消化行为与活体大鼠胃软模型的运动和形态影响的比较[3] Wu P, Chen L, Wu X, et al. Digestive behaviours of large raw rice particles in vivo and in vitro rat stomach systems[J]. Journal of Food Engineering, 2014, 142:170-178.大鼠胃系统在体内和体外的消化行为[4] Chen L, Xu Y, Fan T, et al. Gastric emptying and morphology of a ‘near real' in vitro human stomach model (RD-IV-HSM)[J]. Journal of Food Engineering, 2016, 183:1-8.胃排空与体外人胃模型(RD-IV-HSM)的形态学研究[5] Wu P, Deng R, Wu X, et al. In vitro gastric digestion of cooked white and brown rice using a dynamic rat stomach model[J]. Food Chemistry, 2017, 237:1065.采用动态大鼠胃模型对熟白米和糙米进行体外胃消化[6] Wu P, Liao Z, Luo T, et al. Enhancement of digestibility of casein powder and raw rice particles in an improved dynamic rat stomach model through an additional rolling mechanism[J]. Journal of Food Science, 2017, 82(3).在改进的动态大鼠胃模型中,通过额外的滚动机制提高酪蛋白粉和生大米颗粒的消化率[7] Bhattarai R R, Dhital S, Wu P, et al. Digestion of isolated legume cells in a stomach-duodenum model: three mechanisms limit starch and protein hydrolysis[J]. Food & Function, 2017, 8(7).分离的豆科细胞在胃十二指肠模型中的消化研究:限制淀粉和蛋白质水解的三种机制[8] Wu P, Bhattarai R R, Dhital S, et al. In vitro digestion of pectin- and mango-enriched diets using a dynamic rat stomach-duodenum model[J]. Journal of Food Engineering, 2017, 202:65-78.用动态大鼠胃十二指肠模型体外消化富含果胶和芒果膳食[9] Microwave pretreatment enhances the formation of cabbage sulforaphane and its bioaccessibility as shown by a novel dynamic soft rat stomach model[J]. Journal of Functional Foods, 2018, 43:186-195.微波预处理增加了卷心菜萝卜硫素的形成及其生物可利用率[10] Zhang X, Liao Z, Wu P, et al. Effects of the gastric juice injection pattern and contraction frequency on the digestibility of casein powder suspensions in an, in vitro, dynamic rat stomach made with a 3D printed model[J]. Food Research International, 2018, 106:495-502.在3D打印模型的体外动态大鼠胃中,胃液注射模式和收缩频率对酪蛋白粉悬浮液消化率的影响[11] Zhao B, Sun S, Lin H, et al. Physicochemical properties and digestion of the lotus seed starch-green tea polyphenol complex under ultrasound-microwave synergistic interaction[J]. Ultrasonics Sonochemistry, 2018.超声波-微波协同作用下莲子淀粉-绿茶多酚复合物的理化性质及消化情况[12] Wang J, Wu P, Liu M H, et al. An advanced near real dynamic in vitro human stomach system to study gastric digestion and emptying of beef stew and cooked rice[J]. Food & Function, 2019.一种先进的接近真实动态的体外人胃系统,用于研究炖牛肉和米饭的胃消化和排空
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  • 体外模拟消化实验,模拟人胃肠道消化过程,在体外条件下模拟体内消化吸收情况,用于预测或评估化合物的可消化性、生物利用率、释放动力学特性及结构变化等研究的体外模型。可选配小肠、大肠组件。此系统可以或部分替代活体实验,具有降低成本和时间,提高实验重复性和准确性,人工可监控等优点。 体外模拟消化实验系统可广泛应用于食品营养学,功能性活性物质代谢研究,药物释放动力研究,益生菌及益生元,食品毒理学研究等。体外模拟消化实验原理 认为不同物种消化系统的不一样,同一种“小白鼠”不可能达到不同生物实验的要求。准真实体外模拟消化实验系统:尽可能真实的模拟消化器官的形态/解剖结构/运动和生化环境。“准真实”的体外消化模型不仅要模拟胃肠道内的物理运动和化学条件,还应提供真实的胃肠道形态。 DIVHS(I)-IV体外模拟消化实验系统产品优势 1. 体外模拟消化实验系统:Ø 形态学仿生Ø 解剖结构仿生Ø 动力学仿生Ø 生化环境仿生Ø 体外实验结果接近真实体内实验2. 软件全程控制,无人值守工作;3. 重复性好,取样方便,在线测量;4. 可在消化道系统的不同部分、任意运转时间内被取出;5. 个性化定制:可根据实际需要选择其中单个或多个串联甚至并联使用,可拼接组件:口腔、胃、小肠、大肠;6. 售后支持:全套体外模拟消化实验系统解决方案:应用工程师可全程指导学生进行试验,直到可以独立上手;24小时电话响应,365天全天服务DIVHS(I)-IV体外模拟消化实验系统应用 体外模拟消化实验系统可广泛应用于食品营养学,功能性活性物质代谢研究,药物释放动力研究,益生菌及益生元,食品毒理学研究,大肠发酵,动物营养、动物消化及饲料研究等。公司为客户量身定制,科学规划,提供体外消化解决方案。可根据客户需求订制人胃模型,鼠胃模型,牛胃模型,猪胃模型,大肠发酵模型等。应用领域: 脂肪代谢蛋白质代谢碳水化合物多糖代谢淀粉消化率食物血糖指数功能成分微生物发酵益生菌发酵重金属影响真菌毒素等 动物营养DIVHS(I)-IV体外模拟消化实验系统技术参数(部分) 1、 触屏操作,PLC控制系统。2、 人胃的压缩和蠕动频率为1-15 cpm 连续可调。3、 十二指肠的蠕动频率为 1-40 cpm 连续可调。4、 小肠蠕动推进速度0-3 cm/s连续可调。5、 大肠蠕动推进速度0-8 cm/h连续可调。 DIVHS(I)-IV体外模拟消化实验系统发表文章(部分) [1] Chen L, Jayemanne A, Chen X D. Venturing into in vitro physiological upper GI system focusing on the motility effect provided by a mechanised rat stomach model[J]. Food Digestion, 2013, 4(1):36-48.以机械大鼠胃模型提供的动力效应为研究重点,研究体外生理上消化道系统[2] Chen L, Wu X, Chen X D. Comparison between the digestive behaviors of a new in vitro rat soft stomach model with that of the in vivo experimentation on living rats - motility and morphological influences[J]. Journal of Food Engineering, 2013, 117(2):183-192.新型体外大鼠胃软模型的消化行为与活体大鼠胃软模型的运动和形态影响的比较[3] Wu P, Chen L, Wu X, et al. Digestive behaviours of large raw rice particles in vivo and in vitro rat stomach systems[J]. Journal of Food Engineering, 2014, 142:170-178.大鼠胃系统在体内和体外的消化行为[4] Chen L, Xu Y, Fan T, et al. Gastric emptying and morphology of a ‘near real' in vitro human stomach model (RD-IV-HSM)[J]. Journal of Food Engineering, 2016, 183:1-8.胃排空与体外人胃模型(RD-IV-HSM)的形态学研究[5] Wu P, Deng R, Wu X, et al. In vitro gastric digestion of cooked white and brown rice using a dynamic rat stomach model[J]. Food Chemistry, 2017, 237:1065.采用动态大鼠胃模型对熟白米和糙米进行体外胃消化[6] Wu P, Liao Z, Luo T, et al. Enhancement of digestibility of casein powder and raw rice particles in an improved dynamic rat stomach model through an additional rolling mechanism[J]. Journal of Food Science, 2017, 82(3).在改进的动态大鼠胃模型中,通过额外的滚动机制提高酪蛋白粉和生大米颗粒的消化率[7] Bhattarai R R, Dhital S, Wu P, et al. Digestion of isolated legume cells in a stomach-duodenum model: three mechanisms limit starch and protein hydrolysis[J]. Food & Function, 2017, 8(7).分离的豆科细胞在胃十二指肠模型中的消化研究:限制淀粉和蛋白质水解的三种机制[8] Wu P, Bhattarai R R, Dhital S, et al. In vitro digestion of pectin- and mango-enriched diets using a dynamic rat stomach-duodenum model[J]. Journal of Food Engineering, 2017, 202:65-78.用动态大鼠胃十二指肠模型体外消化富含果胶和芒果膳食[9] Microwave pretreatment enhances the formation of cabbage sulforaphane and its bioaccessibility as shown by a novel dynamic soft rat stomach model[J]. Journal of Functional Foods, 2018, 43:186-195.微波预处理增加了卷心菜萝卜硫素的形成及其生物可利用率[10] Zhang X, Liao Z, Wu P, et al. Effects of the gastric juice injection pattern and contraction frequency on the digestibility of casein powder suspensions in an, in vitro, dynamic rat stomach made with a 3D printed model[J]. Food Research International, 2018, 106:495-502.在3D打印模型的体外动态大鼠胃中,胃液注射模式和收缩频率对酪蛋白粉悬浮液消化率的影响[11] Zhao B, Sun S, Lin H, et al. Physicochemical properties and digestion of the lotus seed starch-green tea polyphenol complex under ultrasound-microwave synergistic interaction[J]. Ultrasonics Sonochemistry, 2018.超声波-微波协同作用下莲子淀粉-绿茶多酚复合物的理化性质及消化情况[12] Wang J, Wu P, Liu M H, et al. An advanced near real dynamic in vitro human stomach system to study gastric digestion and emptying of beef stew and cooked rice[J]. Food & Function, 2019.一种先进的接近真实动态的体外人胃系统,用于研究炖牛肉和米饭的胃消化和排空
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  • 消化系统模拟图,模拟人胃肠道消化过程,在体外条件下模拟体内消化吸收情况,用于预测或评估化合物的可消化性、生物利用率、释放动力学特性及结构变化等研究的体外模型。可选配小肠、大肠组件。此系统可以或部分替代活体实验,具有降低成本和时间,提高实验重复性和准确性,人工可监控等优点。 体外模拟消化实验系统可广泛应用于食品营养学,功能性活性物质代谢研究,药物释放动力研究,益生菌及益生元,食品毒理学研究等。消化系统模拟图原理 认为不同物种消化系统的不一样,同一种“小白鼠”不可能达到不同生物实验的要求。准真实体外模拟消化实验系统:尽可能真实的模拟消化器官的形态/解剖结构/运动和生化环境。“准真实”的体外消化模型不仅要模拟胃肠道内的物理运动和化学条件,还应提供真实的胃肠道形态。 DIVHS(I)-IV体外模拟消化实验系统产品优势 1. 体外模拟消化实验系统:Ø 形态学仿生Ø 解剖结构仿生Ø 动力学仿生Ø 生化环境仿生Ø 体外实验结果接近真实体内实验2. 软件全程控制,无人值守工作;3. 重复性好,取样方便,在线测量;4. 可在消化道系统的不同部分、任意运转时间内被取出;5. 个性化定制:可根据实际需要选择其中单个或多个串联甚至并联使用,可拼接组件:口腔、胃、小肠、大肠;6. 售后支持:全套体外模拟消化实验系统解决方案:应用工程师可全程指导学生进行试验,直到可以独立上手;24小时电话响应,365天全天服务DIVHS(I)-IV体外模拟消化实验系统应用 体外模拟消化实验系统可广泛应用于食品营养学,功能性活性物质代谢研究,药物释放动力研究,益生菌及益生元,食品毒理学研究,大肠发酵,动物营养、动物消化及饲料研究等。公司为客户量身定制,科学规划,提供体外消化解决方案。可根据客户需求订制人胃模型,鼠胃模型,牛胃模型,猪胃模型,大肠发酵模型等。应用领域: 脂肪代谢蛋白质代谢碳水化合物多糖代谢淀粉消化率食物血糖指数功能成分微生物发酵益生菌发酵重金属影响真菌毒素等 动物营养DIVHS(I)-IV体外模拟消化实验系统技术参数(部分) 1、 触屏操作,PLC控制系统。2、 人胃的压缩和蠕动频率为1-15 cpm 连续可调。3、 十二指肠的蠕动频率为 1-40 cpm 连续可调。4、 小肠蠕动推进速度0-3 cm/s连续可调。5、 大肠蠕动推进速度0-8 cm/h连续可调。 DIVHS(I)-IV体外模拟消化实验系统发表文章(部分) [1] Chen L, Jayemanne A, Chen X D. Venturing into in vitro physiological upper GI system focusing on the motility effect provided by a mechanised rat stomach model[J]. Food Digestion, 2013, 4(1):36-48.以机械大鼠胃模型提供的动力效应为研究重点,研究体外生理上消化道系统[2] Chen L, Wu X, Chen X D. Comparison between the digestive behaviors of a new in vitro rat soft stomach model with that of the in vivo experimentation on living rats - motility and morphological influences[J]. Journal of Food Engineering, 2013, 117(2):183-192.新型体外大鼠胃软模型的消化行为与活体大鼠胃软模型的运动和形态影响的比较[3] Wu P, Chen L, Wu X, et al. Digestive behaviours of large raw rice particles in vivo and in vitro rat stomach systems[J]. Journal of Food Engineering, 2014, 142:170-178.大鼠胃系统在体内和体外的消化行为[4] Chen L, Xu Y, Fan T, et al. Gastric emptying and morphology of a ‘near real' in vitro human stomach model (RD-IV-HSM)[J]. Journal of Food Engineering, 2016, 183:1-8.胃排空与体外人胃模型(RD-IV-HSM)的形态学研究[5] Wu P, Deng R, Wu X, et al. In vitro gastric digestion of cooked white and brown rice using a dynamic rat stomach model[J]. Food Chemistry, 2017, 237:1065.采用动态大鼠胃模型对熟白米和糙米进行体外胃消化[6] Wu P, Liao Z, Luo T, et al. Enhancement of digestibility of casein powder and raw rice particles in an improved dynamic rat stomach model through an additional rolling mechanism[J]. Journal of Food Science, 2017, 82(3).在改进的动态大鼠胃模型中,通过额外的滚动机制提高酪蛋白粉和生大米颗粒的消化率[7] Bhattarai R R, Dhital S, Wu P, et al. Digestion of isolated legume cells in a stomach-duodenum model: three mechanisms limit starch and protein hydrolysis[J]. Food & Function, 2017, 8(7).分离的豆科细胞在胃十二指肠模型中的消化研究:限制淀粉和蛋白质水解的三种机制[8] Wu P, Bhattarai R R, Dhital S, et al. In vitro digestion of pectin- and mango-enriched diets using a dynamic rat stomach-duodenum model[J]. Journal of Food Engineering, 2017, 202:65-78.用动态大鼠胃十二指肠模型体外消化富含果胶和芒果膳食[9] Microwave pretreatment enhances the formation of cabbage sulforaphane and its bioaccessibility as shown by a novel dynamic soft rat stomach model[J]. Journal of Functional Foods, 2018, 43:186-195.微波预处理增加了卷心菜萝卜硫素的形成及其生物可利用率[10] Zhang X, Liao Z, Wu P, et al. Effects of the gastric juice injection pattern and contraction frequency on the digestibility of casein powder suspensions in an, in vitro, dynamic rat stomach made with a 3D printed model[J]. Food Research International, 2018, 106:495-502.在3D打印模型的体外动态大鼠胃中,胃液注射模式和收缩频率对酪蛋白粉悬浮液消化率的影响[11] Zhao B, Sun S, Lin H, et al. Physicochemical properties and digestion of the lotus seed starch-green tea polyphenol complex under ultrasound-microwave synergistic interaction[J]. Ultrasonics Sonochemistry, 2018.超声波-微波协同作用下莲子淀粉-绿茶多酚复合物的理化性质及消化情况[12] Wang J, Wu P, Liu M H, et al. An advanced near real dynamic in vitro human stomach system to study gastric digestion and emptying of beef stew and cooked rice[J]. Food & Function, 2019.一种先进的接近真实动态的体外人胃系统,用于研究炖牛肉和米饭的胃消化和排空
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  • LONZA荧光内毒素检测系统(重组C因子法) 配置清单:荧光读数仪、电脑及软件、重组C因子试剂盒 重组C因子内毒素检测历程:2012年6月,FDA将重组C因子法纳入可替代方法;2015年7月,欧洲药典将重组C因子法纳入可替代方法;2018年9月,FDA批准了首个以重组C因子检测内毒素的单抗药;2018年12月,欧洲药典征求意见稿将重组C因子纳入欧洲药典;2019年1月,中国药典征求意见稿将重组C因子纳入2020版中国药典;2019年12月,欧洲药典将重组C因子纳入到新一版的欧洲药典中,预计2021年生效。 什么是细菌内毒素?1、是革兰氏阴性菌的细胞壁的产物。细菌在生活状态时不释放出来,只有当细菌死亡自溶或粘附在其它细胞时,才表现其毒性,内毒素的主要化学成分是脂多糖中的类脂A成分。 2、经消化道进入无危害,大量进入血液就会引起发热反应-“热原反应”,会激活多种炎症信号通路。因此对于所有的注射用品,植入式医疗器械均需要进行内毒素检测。3、理化性质:内毒素不是蛋白质,因此非常耐热。只有在160℃的温度下加热2到4个小时,或用强碱、强酸或强氧化剂加温煮沸30分钟才能破坏它的生物活性。4、生物制品(细胞制剂,药品,疫苗)无法通过这些方法去除热源 → 必须在整个生产过程中保证所有物料内毒素的含量,以满足终产品的内毒素含量符合放行标准 → 内毒素检测 Lonza内毒素检测 ※ Lonza内毒素检测始于1976年,44年为全球客户提供可靠的内毒素产品和服务※ 第一家上市动态检测法※ 第一家上市重组C因子※ Lonza提供专业的内毒素解决方案,服务对象覆盖全球70%的制药100强企业,市场上大量的药物是通过lonza内毒素产品放行上市的※ 市场领先的技术:ü 鲎试剂+无动物源的重组C因子试剂检测内毒素ü 全自动高通量内毒素工作站PyroTec技术ü 符合21CFR part 11和EU GMP 附录11的内毒素检测分析软件WinKQCL Fluorescent Endpoint Test – PyroGene ™ 重组C因子法 ※ PyroGene™ Recombinant Factor C Assay 是无动物源性组分的 LAL 替代方法。已经被 FDA 接受。此方法使用重组的 C 因子来代替鲎试剂级联反应的第一个组分。与内毒素结合后激活并切割一个合成底物,释放出荧光分子。反应在 96 孔板中进行。在实验开始和经一小时孵育后用荧光检测仪(380Ex/440Em)进行检测。※ 灵敏度:0.005-5EU/ml※ 优势:ü 通过消除假阳性反应葡聚糖,达到更高的内毒素特异性ü 批次变化更小ü 不使用动物制品ü 确保供应安全ü FDA 认可的 LAL 替代方案※ 所需的其他材料:ü 带孵育功能的荧光检测仪ü WinKQCL™ 软件- WinKQCL 5.3.3/6.0ü LAL 检测用水(大包装的试剂盒需要单独购买)ü 无致热源检测管ü LAL 检测级别多孔板 软件-WinKQCL software• 一流的内毒素检测和分析数据管理平台-24年基于用户体验持续改进(1996年version 1.0本发布)• 完全符合21CFR Part 11数据完整性要求• 全面的检测分析,数据管理,和报告需求的完整解决方案• 支持企业在全球内为各个工厂提供管理和协作• 对接第三方系统(MODA,LIMS,LIS)• 兼容自动化工作站 目前提供两个版本软件 WinKQCL 5.3.3/6.0更多产品参数请登录查询客服QQ:; TEL:;
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