测量运动:跑步与负重

先进的跑步轮,以深入的行为分析为目标

探索我们PhenoMaster系统的多功能性,提供经典的自愿跑步轮以及针对不同研究需求量身定制的一系列选项。除了经典款式,我们还提供创新解决方案,如负荷轮、复杂轮和专用的独立热量计轮,适用于心脏代谢研究。我们的系统为研究人员提供了无与伦比的灵活性,轻松满足多样的实验要求。凭借纤薄的设计、宽敞的空间和直观的维护功能,我们的全面跑步轮解决方案无缝提升您的研究工作。

多样的功能

时间和距离控制的跑步,带启用/禁用功能

独特的程序化渐进式阻力跑步方案

配对跑步:实验动物的跑步特征施加于对照动物

动作技能评估轮:通过去除特定横杆来改变横杆之间的距离,以检测运动技能缺陷和学习能力 – 独特设计

动机驱动的跑步:结合食品/液体访问控制单元进行跑步以获取食物/液体

独特组合与操作墙,适用于复杂学习任务:跑步作为奖励

独立热量计轮用于运动呼吸测量

CaloWheel是一种为大鼠或小鼠设计的电动跑步轮,优化用于物理活动中的代谢测量,即运动热量计。轮子被封闭在一个透明、密封的外壳中,能够与我们的全自动间接气体热量计系统CaloSys无缝集成,通过PhenoMaster软件操作。热量计参数,如氧气消耗(VO2)、二氧化碳产生(VCO2)、呼吸交换比(RER)和能量消耗(EE),在预定时间间隔内精确测定,同时测试动物遵循实验者设定的个性化活动档案。

独特创新 – 负重模块

我们的新模块旨在彻底改变动物的阻力训练,消除侵入性或压力较大的方法。它鼓励动物,包括不情愿的肥胖个体,进行后腿伸展。例如,通过调整阻力(%体重)来达到隐藏在铰链下的食物仓。研究人员可以研究短期或长期对细胞、生化、转录和代谢适应的影响。

出版物

In Het Panhuis W, Kooijman S, Brouwers B, Verhoeven A, Pronk ACM, Streefland TCM, Giera M, Schrauwen P, Rensen PCN, Schönke M. 适度运动对APOE*3-Leiden.CETP小鼠动脉粥样硬化的预防作用及对肥胖男性脂蛋白谱的影响研究. Obesity 2020; Suppl 1: S93-S103.

Masschelein E, D’Hulst G, Zvick J, Hinte L, Soro-Arnaiz I, Gorski T, von Meyenn F, Bar-Nur O, De Bock K. 运动对卫星细胞对肌纤维贡献的促进作用及其负载依赖性机制. Skelet Muscle 2020; 10(1): 21.

Wakhloo D, Scharkowski F, Curto Y, Javed Butt U, Bansal V, Steixner-Kumar AA, Wüstefeld L, Rajput A, Arinrad S, Zillmann MR, Seelbach A, Hassouna I, Schneider K, Qadir Ibrahim A, Werner HB, Martens H, Miskowiak K, Wojcik SM, Bonn S, Nacher J, Nave KA, Ehrenreich H. 功能性缺氧通过脑红细胞生成素介导的神经可塑性与神经发生机制. Nat Commun 2020; 11(1): 1313.

Wupper S, Fischer A, Luersen K, Ipharraguerre IR, Chikamoto K, Furune T, Ishida Y, Terao K, Rimbach G. 饮食中γ-环糊精对小鼠自愿运动及肌肉力量的影响. J Physiol Pharmacol 2020; 71(3). Epub 2020 Sep 26.

D’Hulst G, Palmer AS, Masschelein E, Bar-Nur O, De Bock K. 自愿阻力跑步作为激活小鼠骨骼肌mTOR信号通路的实验模型. Front Physiol 2019; 10: 1271.

Mandillo S, Heise I, Garbugino L, Tocchini-Valentini GP, Giuliani A, Wells S, Nolan PM. 利用自动化家庭笼跑步系统在小鼠疾病模型中可靠地检测早期运动缺陷:跨实验室验证研究. Dis Model Mech 2014; 7(3): 397-407.