生理信号采集系统

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生理信号采集系统相关的厂商

  • DMS(国际)有限公司是一家专业从事动态信号分析系统的研发、生产、销售并提供测试解决方案和工程服务的高科技企业。公司总部在香港,在上海、北京、南京、武汉、西安、成都等设有办事处。 公司已和国内多所知名高校长期合作,组建了强大的技术研发团队和 强有力的销售团队,为国内企业和实验室提供优质可靠的动态信号分析系统以及相应的技术解决方案,并成功地引进了迄今国际先进水平的工程测试、检测设备及相关软件。公司产品广泛用于航空、航天、船舶、汽车、电子和通讯及国内各高等院校等众多行业,产品涉及系统集成、工程测试、适合多种应用的数据采集、动态信号分析仪、模态测试系统、振动台控制仪及机器人测试设备等多个方面,赢得了众多客户的赞誉。 “以服务求市场、质量求生存、科技求发展、创新求进步”,公司还是一个“年轻”的公司,其全体员工平均年龄在30岁左右;是一个高素质的公司,其员工大专学历以上者占95%%以上。就是这样一个年轻、高效、团结的集体,通过谦逊的工作作风,灵活的思维方式,不怕苦、不怕累、敢拚敢上的干劲,成为国内测试行业中一流的产品供应商。
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  • 我公司成立于2016年,从开始生产宠物用品后转型生产基础医学设备,经历多次转型,现在已经成熟的产品主要有生物信号采集处理系统、小动物呼吸机、麻醉机、动物自身给药系统,痛觉测试仪、动物跑步机、大小鼠转轮系统、代谢笼系统等。主要应用领域有:科研院所、药厂、医院以及各大医学院校的生理学、药理学、病理生理学、运动生理学、学等学科的生物学实验。也可应用于宠物医院动物的生理指标监护。现在已合作的客户有复旦大学、昆明理工大学、深圳市人民医院、复旦大学附属华山医院、江苏省人民医院、中南大学湘雅医院、武汉大学、遵义医学院等。
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  • 成都仪器厂 银牌22年
    400-860-5168转0373
    成都仪器厂于1997年由国有企业改制为股份合作制企业,现担任中国仪器仪表行业协会理事/分析仪器分会理事,中国仪器仪表学会分析仪器分会理事/管理科学分会理事,四川省自动化与仪器仪表学会理事等;已通过ISO9001:2015质量管理体系认证、自1990年起连续多年被评为四川省级“守合同、重信用”企业。成都仪器厂现有员工100人(含工程技术人员40余人)从事仪器仪表的硬件制造及控制软件开发/销售/技术服务。 成都仪器厂负责起草了多项【GB/T 国家标准】及【JB/T行业标准】: 1. GB/T 33907-2017 电解法固体水分测量仪 2. GB/T 30244-2013 示波极谱仪及其试验溶液制备3. GB/T 13979-2008 质谱检漏仪 4. GB/T 10247-2008 粘度测量方法 5. GB/T 11605-2005 湿度测量方法 6. JB/T 9356-1999 电解湿度计 7. JB/T 9357-1999 实验室旋转粘度计 8. JB/T 5224-1991 示波极谱仪 还取得了国家版权局颁发的【计算机软件著作权登记证书】: 1. 第0505506号 RM62XX多道生理信号采集处理系统V3.0 2. 第0552483号 ZLS氦质谱检漏仪控制分析系统V1.0 3. 第0552487号 JPY示波极谱仪控制分析系统V1.0 4. 第0557364号 ZDF真空测控系统V1.0制造/销售:氦质谱(真空)检漏仪,真空计;示波极谱仪;旋转粘度计;微量水分仪(露点仪);多道生理信号采集处理系统及生命科学实验仪器;恒温水浴 专用仪器等等。
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生理信号采集系统相关的仪器

  • 仪器简介:DCS300PA数据采集器是带有双通道前置放大器的微弱信号采集器,作为DCS103型数据采集器的升级版,涵盖了DCS103的所有数据采集功能,由于增加了多档位、高增益的前置放大器,因而适合于更微弱信号的数据采集。技术参数:主要技术参数:◆ 两路I/V信号输入,信号输入范围(满档量程):电压输入:± 100&mu V(FS)~± 10V(FS)电流输入:± 100nA(FS)~± 100mA(FS)◆ 增益设置范围:电压增益:100~104 电流增益:103~107◆ 积分时间:10&mu s~10s◆ 单路AUX电压输入通道,信号输入范围:DC 0-10V◆ 单路温度探头信号输入通道,使用温度探头型号:AD950◆ A/D转换精度:16bits,实现高动态范围信号采集◆ 两路D/A输出可用于控制其它实验设备,输出幅度:DC 0-10VD/A转换精度:12bits◆ 触发输出通道:可控制电子快门和电磁螺管快门◆ 触发输入通道: TTL电平上升沿触发◆ I/O:5路输入,2路TTL输出◆ 标准USB接口◆ CE认证◆ 电源需求: DC 24V,0.3A◆ 尺寸:240(L)× 240(W)× 120(H)◆ 重量:3.3Kg主要特点:主要特点◆ 测量范围宽(9级可至256倍的增益变换)◆ 测量精度高(高性能运算放大器和± 15Bits精度的A/D转换器)◆ 具有双路相同性能的输入通道,可分别设置为直流电压输入或直流电流输入◆ 附有双路0至10V的直流D/A变换输出通道◆ 可进行单通道测量和比率测量◆ 软件系统操作方便
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  • 多导生理记录仪,也就是生物信号采集系统,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。多导生理记录仪可用于对多种生理参数进行精确测量和专业化分析,如:对心电、脑电、肌电、眼电、心内心电、心外膜心电图、胃肠电、动作电位、有创血压、无创血压、心室压测量、dP/dt、体温、离体肌张力、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、诱发电位等等。主要应用领域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,有多种款式和型号可供选择。型号:IX-RA-834iWorx RA 834 数据采集器是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&trade 输入接口。iWorx RA 以其高分辨率、低噪音和高度灵活性等特点,广泛应用于多个研究领域,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。型号:IX-400iWorx 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。400 系列记录仪使用 16 位 A/D 转换器在其 +/-10V 的整个输入范围内以高达 10kHz 的速度对数据进行采样。低噪声 (1mV) 大大降低了对增益和偏移的需求。型号:IX-TA-220 IX-TA-220 是带集成传感器的记录仪,能简化您的生理实验室,这是一种创新性的研究型、教学辅助解决方案,采用研究级组件设计。 简化了设置,提供高质量教学体验,使教学实验室的各个方面都尽可能简单; 通过在控制模块中集成几个通常是独立的传感器来简化实验室设置; 采用了先进的微控制器技术,使许多传感器的自动化预校准成为可能,包括肺量计、血压传感器、握力传感器、温度传感器和压力传感器; 具备多功能,可同时记录多个信号(即心率、呼吸和脉搏血氧饱和度) 包括一个板载气压传感器,以确保您的肺活量测定实验室的高准确度; 内置电刺激器,用于动物实验的内置软件控制的低压和高压刺激器; 可重现的结果,在实验室之间保持一致的性能; 永不过时的 iWire 数字设计适应未来的实验室技术,允许 TA 控制模块与兼容 iWire 的数字传感器连接,并通过单个 iWire 连接同时从多个传感器记录; 随着新实验项目的开发,只需将新的兼容 iWire 的传感器插入 iWire 端口即可开始记录; 使用研究级组件,非常适合学生的深入研究; 通过使用内置函数和日记来简化数据分析和报告生成,学生可以用它来编写报告,而无需启动另一个程序;型号:IX-BIOIX-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。该记录仪配备 LabScribe 记录和分析软件,可直接连接到 Macintosh 或 Windows PC 上的 USB 端口;型号:IX-ECG6 小巧轻便的基于 PC 的心电图记录仪可同时测量 6 条心电图导联 带高级LabScribe ECG 软件进行数据记录和分析;型号:IX-ECG12 IX-ECG12可以记录心电图的所有12导联 带高级LabScribe ECG 软件进行数据记录和分析;型号:IX-B3G IX-B3G 隔离生物电和GSR记录仪允许记录多达三个通道的 ECG、EMG 或 EEG 以及 GSR(皮肤电反应) 该模块通过卡扣连接到受试者,连接到用于记录生物电位的预凝胶 AG/AgCl 电极和用于记录 GSR 的手指电极; 该记录仪包括 iWorx LabScribe 记录和分析软件,并直接连接到 Macintosh 或 Windows 计算机上的 USB 端口;型号:iWorx 100BiWorx 100B 数据采集系统是一款单通道记录仪,可为仅需要一个生物电位记录通道的 Langendorff 或工作心脏准备等专用应用提供经济高效的高性能解决方案。 有一个隔离输入通道,并配备一个低压刺激器和一个音频输出; 该记录仪提供小动物心血管研究、卵母细胞钳神经记录所需的高分辨率/低噪音性能; 使用 16 位 A/D 转换器在其 ±1V 的整个输入范围内以高达 200 kHz 的速度对数据进行采样; 多功能生物放大器,提供多种低通和高通滤波器,对人机连接是安全的; 输入范围:±1V、±250mV、±125mV、±50mV、±25mV、±12.5mV、±5mV、±2.5mV; 低压刺激器 iWorx 100B 具有软件可编程的 16 位、+/-5V 刺激器 (DAC) 刺激器的参数,例如脉冲宽度、频率和幅度,可以使用 LabScribe 软件工具栏中的便捷控件即时更改; 标准协议包括 Pulse、Train、Step、Triangle 和 Ramp; 在涉及离体心脏的应用中,可以对刺激器进行编程以进行起搏;配备专业的数据记录和分析软件 LabScribe软件是一款功能强大的专业型数据采集及分析软件; 具有直观的、用户友好的操作界面,用于显示、校准及分析数据; 在100000/s的采样率条件下,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分析软件采用模块化设计: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:心功能分析模块专业的心电分析软件 LabScribe可自动标记心电图的P,Q,R,S,T,自动将数据导入到记录文件,形成专业参数的数据表格。ECG心电分析的主要参数ECG心电分析心率(Heart rate)R波时间(Time at R)R波间期(R-R Interval)R波间期变化(Delta R-R)PR间期(PR Interval)P波持续时间(P Duration)QRS持续时间(QRS Duration)QT间期(QT Interval)QTc间期(QTc Interval)ST段(ST Segment)T波持续时间(T Duration)T-P持续时间(T-P Duration) R波间期变化(Delta R-R)HRV心率变异性分析低频功率(Low Power)高频功率(High Power)低频段平均功率(Mean Power at low band)高频段平均功率(Mean Power at high band)心电图(ECG)记录分析模块的主要硬件采集系统:iWorx 300系列,400系列,118采集系统(包含LabScribe 采集分析软件)EH256多功能放大器心电采集电极血压分析模块:压力容积分析模块: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。动物生理学教学套件包括所有必要的硬件和组件、LabScribe 软件和专业编写的课件,可进行超过 45 个实验和 100 多个心血管、呼吸和神经肌肉生理学练习神经生物学教学套件能够进行动物神经生物学的 7 个实验和 28 个练习人体运动生理学教学套装适用于记录和测量:基础代谢率 (BMR),静息代谢率 (RMR),呼吸交换率 (RER),久坐对轻度活动 VO2 和 VCO2,最大摄氧量,无氧阈值 (AT)/通气阈值 (VT)等参考文献:「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更多信息,请来电咨询!请关注玉研仪器的更多相关产品。如对产品细节和价格感兴趣,敬请来电咨询!
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  • 在体多通道电生理信号采集系统 产品介绍神经电生理信号采集系统是记录和分析大脑周边神经系统信号的数据采集硬件和软件系统,包括微电极阵列,连接器,神经信号采集系统和应用软件。是用于动物神经生理学实验的多通道数据采集系统,功能强大且操作简便。神经电生理信号采集系统是多达1024个电极的先进的多通道系统,可以记录和分析动物大脑和周围神经电活动。产品优势一体化设计,节约空间软件功能丰富,满足科研需求操作简便,信噪比高可与NeuroStim多通道刺激发生器无缝对接积木式系统,方便扩展应用领域系统生物学,注意力,学习&记忆研究,认知,决策研究疼痛,药物&毒雾效果,神经经济学,癫痫,帕金森病,脑机接口,神经义肢。信号采集软件软件主要功能是对多通道神经电生理信号进行在线采集分析和离线回放。其中还包含有第三方硬件协同设置,spike信号在线分选等其他功能。可以满足大部分客户对于神经电生理信号的采集和初步处理工作。可以根据客户需求定制分析参数。多通道刺激发生器可用于肌肉诱发电位检测,离体脑片电生理刺激,记录脑电转化成任意波形输出刺激与NeuroStudio配合可以实现在体脑电在线采集、特征检测与刺激。&bull 多通道、多模态、可编程、高精度&bull 8/16/32独立通道&bull Normal/Monophasic/Twin/Biphasic /Arbitrary /DC模态&bull 所见即所得式编程模式&bull 1us时间精度
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生理信号采集系统相关的资讯

  • 重磅!华中科技大学等再发《Nature》,研发出“颅内生理信号监测黑科技”!
    当前,临床上监测颅内压等关键生理指标的技术,通常需要通过外科手术将有线传感器植入患者颅内。这种方法存在一定风险,如术后感染和并发症等。尽管现有的无线电子传感器能够在一定程度上降低这些风险,但由于它们的体积较大(例如,传统电子元件的截面积往往超过1平方厘米),因此不适合通过微创注射方式植入。此外,由于无线电子传感器不能在体内自然降解,患者还需要进行二次手术来移除它们。因此,在临床实践中,这些无线传感器也面临着许多挑战。华中科技大学臧剑锋教授、姜晓兵教授以及新加坡南洋理工大学陈晓东教授团队携手合作,研发出一种创新型可注射超声凝胶传感器。该传感器有望克服传统有线传感器存在的感染风险和术后并发症等问题,同时避免现有无线电子传感器体积过大、无法体内降解等临床应用挑战。相关研究成果以"Injectable ultrasonic sensor for wireless monitoring of intracranial signals"为题在线发表于《Nature》杂志。传感器结构与制备:这种名为"超声超凝胶"的传感器是由双网络交联的水凝胶基质和内部周期性排列的空气孔道组成,体积仅为2×2×2mm³ 。这种可注射传感器是研究团队采用摩方精密面投影微立体光刻(PμSL)3D打印技术(nanoArch S140,精度:10 μm)加工模具后,经水凝胶翻模制备而成。经过计算机模拟结构优化,该特殊结构在8-10MHz频段具有声学带隙,对入射超声波有很强的反射能力。图1. 可注射、可降解的超凝胶超声传感器设计原理。(a)基于超声反射的超凝胶无线颅内生理传感器示意图。(b)超凝胶样品及穿刺针照片,比例尺2 mm。(c)超凝胶结构显微镜照片,比例尺500 μm。(d)照片显示超凝胶浸泡在37度的PBS溶液中一个月后开始降解。(e)超凝胶工作原理示意图。(f)变形导致超凝胶反射峰值频率偏移示意图。(g)超凝胶能带结构图。(h, i)带隙中心频率随晶格常数(h)及占空比(i)变化曲线图。(j, k)超凝胶变形前后声场(仿真)分布。多功能凝胶传感器:研究团队设计了三种功能凝胶传感器用于检测不同参数。压力凝胶采用双交联聚乙烯醇/羧甲基纤维素凝胶,灵敏度可达5.7 kHz/mmHg,分辨率0.1 mmHg;温度凝胶由温敏性聚乙烯醇/聚丙烯酰胺凝胶构成,温度检测范围28-43℃,分辨率0.1℃,灵敏度80kHz/℃;pH凝胶则利用质子化聚乙烯醇/壳聚糖凝胶,可检测pH 2-8的范围,分辨率0.5 pH单位,灵敏度256 kHz/pH单位。这些凝胶均采用生物相容性且可降解材料制成,注射入体约1个月后可自然降解,无需再次开颅取出。同步读取与算法:研究团队提出了同步读取多个凝胶传感器的新方法。通过检测各个凝胶的反射频率变化,结合先进算法,可高效分离压力、温度、pH等多种因素的耦合影响,实现对复杂生理环境的全面监测。图2. 超凝胶超声传感器体外测试表征。(a)温度及pH响应超凝胶示意图。(b)超凝胶及纯水凝胶照片(顶部)与超声图像(底部),比例尺2 mm。(c)超凝胶结构显微镜照片,比例尺500 μm。(c, d)超凝胶与纯水凝胶超声反射信号时域对比(c)与频域对比(d)。(e)压力超凝胶与商用压差计压力测试对比。(f)压力超凝胶校准曲线。(g) 温度超凝胶与商用温度计温度测试对比。(h) 温度超凝胶校准曲线。(i) pH超凝胶与商用温度计温度测试对比。(j) pH超凝胶校准曲线。(k) 压力超凝胶反映临近血管模型内流速。动物实验结果:在大鼠和猪的动物实验中,这一凝胶传感系统展现出媲美商用有线临床设备的检测精度,且在耗能、无热效应等方面表现出极大优势。值得一提的是,在实验猪体内,它甚至能检测到微小的呼吸引起的颅内压力细微波动(约1 mmHg),而同步植入的有线压力传感器则无法监测到如此精细的变化。图3. 活体大鼠传感实验及生物相容性表征。(a)实验装置配置照片。(b)超凝胶植入在大鼠颅内的磁共振图像,比例尺2 mm。(c)大鼠佩戴外部超声探头照片。(d)超凝胶与临床有线颅内压探头测试大鼠颅内压力变化曲线。(e, f) 超凝胶与商用有线温度探头测试大鼠颅内温度变化曲线。(g)超凝胶24天内多次监测大鼠颅内压变化。(h) H&E染色脑组织切片照片显示超凝胶降解过程。(i) 免疫荧光染色照片显示超凝胶存续期间炎症情况。图4.实验猪无线颅内压原位监测。(a)实验方案配置示意图。(b)超凝胶及临床有线颅内压探头植入后猪头部照片。(c) 猪腰椎穿刺位置照片。(d)超声图像照片显示超凝胶植入猪颅内位置。(e) 超凝胶、商用压差计以及临床颅内压探头测量猪颅内压随腰椎注射生理盐水变化曲线。(f)体积测试管液面高度照片显示猪颅内压随呼吸起伏。(h) 超凝胶、商用压差计以及临床颅内压探头测量猪颅内压随呼吸变化曲线。临床颅内压探头难以测量微小颅内压变化。总结:该研究提出了一种创新型的植入式无线传感技术,该技术基于超凝胶材料变形所引发的超声波频移效应,能够精确地监测颅内各种生理参数,如颅内压、温度、pH值以及血液流速等。相较于目前市场上的植入式传感器,超凝胶传感器在尺寸、多参数分离监测能力以及可生物降解特性上展现出明显优势。这项技术不仅有望应用于颅内生理参数的监测,还能够扩展至人体其他部位的无创检测,从而为多种疾病的预防和治疗提供了新的技术支持。这种微型且可自然降解的传感器通过微创注射即可使用,大幅提升了患者的就诊便捷性,并为智能医疗健康领域的发展注入了新的活力。
  • 《Research》:基于Pμ SL 3D打印的超拉伸抗冻导电水凝胶用于柔性传感及脑电信号的采集
    近年来,柔性电子在可穿戴设备、电子皮肤等众多应用中扮演着越来越重要的角色,以水凝胶为基质设计的柔性电子由于其良好的导电性、柔性以及生物相容性等特点受到广泛的关注,在柔性传感器、柔性能源器件及人机接口等方面表现出广阔的应用前景。面投影微立体光刻3D打印技术(PμSL)可快速制造并成型任意形状和定制设计的结构,为以水凝胶基质设计的柔性电子器件的制造提供了灵活性和简便性。结合3D打印技术,并对水凝胶进行诸如超抗冻、超拉伸、导电等性能设计,在一定程度上拓宽了水凝胶的功能和应用范围。近日,湖南大学王兆龙助理教授、段辉高教授与上海交通大学郑平院士等人合作,该团队基于摩方精密(BMF)超高精度光固化3D打印机nanoArch S/P140,开发了一种能够耐受-115℃极高导电能力的水凝胶体系,实现了极低温条件下的可穿戴设备运动信号检测及脑电信号高精度采集。文章以“3D Printed Ultrastretchable, Hyper-Antifreezing Conductive Hydrogelfor Sensitive Motion and Electrophysiological Signal Monitoring”为题发表在Research(Volume 2020 |Article ID 1426078)上。其中,王兆龙助理教授及硕士研究生陈雷为共同一作。基于面投影微立体光刻技术制造水凝胶结构,首先,作者通过计算机辅助设计(CAD)软件生成的3D模型按照特定层厚切片为一系列平行的二维数字图像,然后,这些切出来的2D图案被传输到DMD芯片上,DMD芯片通过2D图案的形状调节其上照射的紫外光(LED,405nm)。具有相应定义的2D图案的成形紫外光通过一个缩小透镜,该透镜将2D图像投影到具有缩小特征尺寸的水凝胶前体溶液上。图案化的紫外光照射将会使水凝胶前体溶液在相应区域发生局部聚合反应并成型附着在打印平台上。再控制降低打印平台,紫外光投影照射继续打印下一层。这个过程反复进行,直到整个水凝胶结构被制造出来(图1)。研究者引入亲水性的三元醇作为光引发剂TPO-L的良性溶剂,将不溶于水的TPO-L均匀分散在水中,提高光引发剂引发效率,结合光固化3D打印nanoArchS/P140设备的离型膜的快速离型,大大提高水凝胶的光固化速度;利用纳米羟基磷灰石与水凝胶高分子链之间形成强烈的物理作用,从而提高3D打印水凝胶的拉伸性(2500%),并进一步提高其机械强度;三元醇和高浓度离子盐的协同作用赋予了水凝胶极佳的导电性和抗冻性(-115℃左右),3D打印水凝胶在极低温情况下仍然能够完成拉伸、弯曲和扭转的动作,并具有一定的低温导电性(图2)。图1 基于面投影微立体光刻技术的水凝胶加工过程图2 水凝胶的力学、电学和抗冻性能设计优异的机械性能和良好的导电性能使其3D打印水凝胶能够作为应变传感器用于识别包括手指弯曲、发声及吞咽等人体运动信号(图3);水凝胶还可作为柔性电极检测和采集诸如人睁、闭眼时的脑/眼电信号(EEG/ EOG),当志愿者在闭上眼睛并放松时,脑电信号显示出明显的α波(8~13Hz),当志愿者睁开眼睛并积极思考时,脑电α波即刻消失并逐渐向β波(14~30Hz)方向移动。与当前最精确的传统脑电信号采集装置对比实验表明,新体系水凝胶可以准确采集大脑中的脑电信号,反映大脑活动的整体信息,显示出在人机交互,特别是低温领域的脑机接口等方面的应用潜力(图4)。图3 柔性应变传感器应用图4 水凝胶柔性电极脑机接口应用总而言之,本研究基于面投影微立体光刻技术,引入亲水性的三元醇作为光引发剂TPO-L的良性溶剂,利用纳米羟基磷灰石提高拉伸性,并结合高浓度的离子盐和三元醇作为导电介质和抗冻剂,使得所开发的水凝胶体系具有优异机械、导电和抗冻性能,并且可作为柔性应变传感器实现对人体运动和微弱信号的实时监控,同时可进一步用作脑机接口,准确采集大脑中的脑电信号,包括α、β波以反映大脑活动的整体信息。本文提出的水凝胶在电子皮肤、人机交互甚至极低温情况下的可穿戴设备中具有良好的应用前景。未来,微尺度3D打印技术的加入使得复杂3D结构多功能柔性电子和复杂脑机接口的快速制造成为可能。原文链接:https://spj.sciencemag.org/journals/research/2020/1426078/
  • 钢研纳克获“全谱线阵CCD采集系统及其方法”发明专利
    钢研纳克检测检测技术有限公司(原北京纳克分析仪器有限公司)2010年9月申请的“全谱线阵CCD采集系统及其方法”发明专利顺利通过中华人民共和国国家知识产权局审核,专利证书于2012年3月下发。 该专利是一种全谱线阵CCD采集系统及其方法,适用于金属材料光谱分析测试领域。系统包括,参数配置系统、CCD采集系统、USB传输系统以及用户界面软件系统。用户界面系统发出指令,首先配置系统参数,包括CCD采集次数和单次积分时间,模数转换器的增益和偏置。然后开始采集,把光信号转换成电信号,模拟信号转成数字信号。再由USB传输系统将数字信号传输到计算机中,通过软件计算拟合成元素含量的图像。本发明的优点在于,能够做到多个CCD同时采集,高速传输;采用同轴电缆来传输CCD模拟信号,抗干扰能力强;对金属材料进行重复多次激发采集,采集结果稳定,重现性高。

生理信号采集系统相关的方案

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    震荡中的流变测量无论在应力还是应变通常都会形成强烈的信号。随着材料复杂度的增加,在样本测试中更加需要能够覆盖广泛范围的样品弹性模量(个和应力及应变)。对于动态范围由于106的,必须消除随机噪声和系统误差修正,以确保准确的结果。高速数据采集与灵活的相关技术结合,以提高低端性能流变仪。
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    该系统由便携式土壤呼吸仪SoilBox-343、植物生理生态定点观测系统EMS-ET、叶绿素荧光自动监测仪Monitoring Pen MP110组成,可以很方便的在原位测量如下参数:土壤呼吸速率;植物生理生态指标,包括茎流、茎杆生长量、叶温、冠层温度、空气温湿度、风速风向、光合有效辐射、土壤水分、降雨量等;叶绿素荧光参数,如F0、Ft、Fm、Fm’、QY、QY_Ln、QY_Dn、NPQ、Qp、Rfd、PAR、Area、Mo、Sm、PI、ABS/RC等50多个叶绿素荧光参数,及3种给光程序的光响应曲线、3种荧光淬灭曲线、OJIP曲线等。

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    请教各位高手,以下仪器的主要供应商及品牌有哪些?生理信号记录分析系统,近红外光学脑成像系统,数字影像光度计,粒子图像测速仪,多通道细胞培养检测系统,激光多谱勒经扫描快速成像系统,微阵列基因芯片系统,磁力显微镜,特种气体报警系统.

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    [size=16px][b][font=微软雅黑, &]1.系统优势[/font][/b][/size][font=微软雅黑, &][size=16px]实现对Pico示波器多路信号同时实时采集。[/size][/font][font=微软雅黑, &][size=16px][font=微软雅黑][/font]采集模块各个通道时延可进行独立调节。[/size][/font][font=微软雅黑, &][size=16px][font=微软雅黑][/font]自动保存配置信息、测试数据保存到本地电脑,方便随时查询。[/size][/font][font=微软雅黑, &][size=16px][font=微软雅黑][/font]自动生成测试报告,用户可根据需要定制报告模板。[/size][/font][size=16px][font=微软雅黑, &][font=微软雅黑][/font]操作方便简单,提高测试效率[/font][font=宋体]。[/font][/size][size=16px][b][font=微软雅黑, &]2. 系统概述[/font][/b][/size][size=16px][font=微软雅黑][/font][font=微软雅黑, &]NSAT-4000高速脉冲信号采集测试系统可完成对Pico示波器若干采集终端高速重复频率信号的波形与数据的实时采集,并完成更好的分析实验现[/font][/size][size=16px]象,且同时满足对测量通路时延的独立调节,并实时保存实验波形数据。[/size][align=center][img=多通道数据采集测试系统概述.png]http://www.namisoft.com/UserFiles/Article/image/6371165948156647876688062.png[/img][/align][font=微软雅黑, &][size=16px][b]3.系统组成[/b][/size][/font][size=16px][font=微软雅黑, &][size=14px][b] [/b][/size][/font][font=微软雅黑, &][size=14px][/size][/font][/size][size=16px][font=&][/font][font=微软雅黑, &] 控制模块(电脑或笔记本)[/font][/size][align=center][img=工控机.png,550,333]http://www.namisoft.com/UserFiles/Article/image/6373483454943733568043422.png[/img][/align][size=16px][font=&][size=21px][/size][/font][font=微软雅黑, &][size=14px]数据传输模块(各种数据传输转换装置)[/size][/font][/size][align=center][size=16px] [/size][img=数据采集传输模块图.png]http://www.namisoft.com/UserFiles/Article/image/6371165955813044872644089.png[/img][/align][size=16px][font=&][/font][font=微软雅黑, &]数据采集模块(各类数据采集设备)[/font][/size][align=center][img=测试仪器.png,550,302]http://www.namisoft.com/UserFiles/Article/image/6375271538737360991140300.png[/img][/align][font=微软雅黑, &][size=16px][b]4.系统流程图[/b][/size][/font][align=center][img=多通道信号记录测试流程图.png]http://www.namisoft.com/UserFiles/Article/image/6371165961075645915954657.png[/img][/align][size=16px][b][font=微软雅黑, &]5.系统界面[/font][/b][/size][align=center][img=多台实时信号分析仪同步数据采集界面.png,700,390]http://www.namisoft.com/UserFiles/Article/image/6371165987363650639964449.png[/img][/align][size=16px][b][font=微软雅黑, &]6. 应用背景[/font][font=微软雅黑, &][/font][/b][/size][align=center][img=应用场景修改图.png,650,248]http://www.namisoft.com/UserFiles/Article/image/6375348015424774591577526.png[/img][/align]

生理信号采集系统相关的耗材

  • 奥谱天成ATT1500背照式CCD信号处理系统
    产品概述 ATT1500是专门为Hamamatsu滨松的S10420、S10850、S11510、S11511、S11071系列背照式CCD而设计的驱动控制电路,可用于搭建高灵敏度的光谱仪或者对滨松的S10420、S10850、S11510、S11511、S11071系列CCD进行性能评估。电路采用18-bit的ADC对CCD信号进行采样,USB2.0-HighSpeed进行光谱数据的高速传输,还专门设计了激光器控制端口和TEC制冷控制端口用于激光器的开关及电流调节控制,TEC制冷控制端口可以用来进行对CCD的制冷电路进行开关和温度调节,以便用户进行系统集成。  为方便进行系统集成和快速软件开发,ATT1500还配备了专业的光谱处理软件OptoskySpectral,另外,还提供DLL动态链接库供您自主开发应用软件,用户可以轻松实现CCD信号的读取,以及激光器模块和TEC制冷模块的控制。 本产品,还可以根据您的需求,完全进行定制,以匹配您的光路、结构设计要求。特性l 板上18-bit ADC采集器l 板上激光器控制端口l 板上TEC制冷控制端口l USB2.0高速端口l USB端口供电(制冷模块需要单独供冷)典型应用l 光谱仪l 控制CCD传感器及数据采集参数条件ATT1500单位扫描时钟25kHzADC分辨率(位深)18bitAD采集噪声counts模拟信号输入范围0 ~ 4VCCD信号读出噪声(p-p)CCD制冷12counts数据输出接口USB2.0高速供电电压DC 4.5~5.5V供电电流360mA保存温度-20 ~ 70℃工作温度0 ~ 50℃尺寸50x120mm订购指南型号适应CCDATT1500-S11510S11510、S11511红外增强型背照式CCDATT1500-S10420S10420、S10850紫外可见高灵敏度背照式CCDATT1500-S11071S11071 CCD
  • 微型生理光纤压力传感器
    微型生理光纤压力传感器是采用MEMS技术为生命科学或医学的压力监测而设计的微型光纤传感器.它的直径只有0.25mm,可直接用于导管导线,内窥镜等器件中,以最小的痛苦完成侵入式生理压力测量。微型生理光纤压力传感器具有即将申请专利的技术,解决了传统光纤水分产生漂移的难题,同时把零漂移做到最小。微型生理光纤压力传感器也可做成OEM类型的的裸线,用户可以直接包裹起来,做成自己的光纤产品。结合Opsens GaAs信号和光纤光学固有的特性,为温度测量传感提供最佳重复精度和可靠性,并且测量精度不受恶劣环境影响,比如在高水平EM, RF,MR和微波环境下测量结果依然准确。光纤压力传感器采用全球领先的工艺级标准制作光纤,与信号采集器兼容使用,可提供不同长度的光纤线缆。光纤压力传感器特点微型化集成到导管中尺寸小巧而坚固耐用良好的精度和可靠性不受EMI/RFI微波影响超级安全光纤压力传感器应用--生理压力测量血管内测量血压尿动力学研究测量颅内压力测量子宫内压测量眼内压力测量主动脉内气囊泵动法压力测量导管导丝研发心脏辅助测量电外科学测量光纤压力传感器参数Dimension (mm O.D.)0,25 mm ODPressure range– 50 mmHg to + 300 mmHg(relative to atmospheric pressure)Precision± 1 mmHgResolution0.2 mmHgMoisture drift (typical)Thermal coefficient of Zero (typical)0.2 mmHg per °CProof pressure4000 mmHgOperating temperature10 °C to 50 °COperating humidity range0-100%EM/RF/MR/MW susceptibilityComplete immunityCable length1.5 meters standard (Other lengths available)Optical connectorSC standardCable sheathingCustomer specificationsSignal conditioner compatibilityBest suited for MiniP OEM board, LifeSens and ProSens also compatible with other Opsens WLPI signal conditioners
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    产品介绍: CR300是一款多用途、紧凑的、低成本的数据采集器。具有丰富的指令集,可以兼容气象、环境、水文和工业等各类传感器。它用于采集传感器数据,并可通过您选择的协议将数据发布到网络中。CR300也提供执行现场控制及远程决策控制和M2M通信,是理想的长期监控终端采集系统。功能特点l内置电源管理器,支持太阳能或AC-DC电源供电l极低的功耗l兼容模拟电压与电流型传感器l兼容脉冲输出与串口/数字传感器l兼容多种Modem远程通信l支持PakBus,Modbus,DNP3和其他标准协议l支持加密E-mail报警l支持USB连接电脑通信技术参数CR300数据采集器技术参数CPUARM Cortex M4 运行频率:144MHz存储空间10M Flash 数据存储空间,5M Flash CPU驱动程序空间2M Flash 操作系统空间序列号:2813以后的采集器时钟精度±1分钟/月数据通信端口1个USB MicroRS232端口可连接Modem或者RS232 接口的传感器模拟端口数量6个单端(3个差分)信号输入范围电压:-100~2500mV与±34mV可调,电流:4~20mA或0~20mA(仅限SE1,SE2通道)A/D转换位数24位模拟/数字转换模拟测量精度±(0.06%读数+3μV),0~40℃模拟测量分辨率23 nV(±34mV范围,差分测量)数字端口2个,支持开关信号,脉冲信号,AC正弦波信号控制端口2个,支持SDI12,RS232,开关信号,脉冲信号采集支持5V输出激励端口2个,5V电压激励,用于桥式电阻测量或传感器供电。传感器供电1个12V可控电压源(最大500mA)尺寸:14.0 x 7.6 x 5.1 cm工作温度-40~70℃产地:美国
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