产品简介
用于水生无脊椎动物或鱼类偏好/回避测量的自动穿梭箱系统。动物可以在穿梭舱的两个小隔间之间自由穿梭。在动态实验中,每个隔间可以有相反的控制,动物通过在每个隔间之间移动来“控制”水质参数的水平(例如氧气水平或温度)。在静态实验中,每个隔间的水质参数是恒定且不同的,这是进行暴露、避免或选择测试的理想设置。
在专用实验水箱中,实验动物可在两种不同水质环境间自由 “穿梭”,以此测定其对温度、盐度、溶解氧或酸碱度 / 二氧化碳分压的偏好性、回避性、暴露响应及环境选择行为。
本自动化系统配备操作便捷的专属软件、USB 接口检测设备,以及实时视频行为分析所需的全套配件。
核心穿梭箱系统配备了ShuttleSoft 3软件- Windows 11/10的快速和用户友好的实时视频跟踪软件。ShuttleSoft 3允许数据采集和深入分析,同时提供简单的控制和设置硬件和水质调节。
核心特点
✅ 实时视频追踪与行为数据分析
✅ 可实时调整实验设置及控制参数
✅ 所有计算数据统一导出至单个 Excel 文件,便于后续处理
✅ 自动保存所有实验设置及校准数据,可溯源
系统组成
· 穿梭实验水箱
· 双缓冲水箱(用于配制差异化水质)
· 适配 Windows 系统的专用控制与分析软件
· USB 视频摄像头
· 多参数水质测定仪及传感器
· 水质调控泵与阀门
· 管路及接头配件
· 详细用户操作手册
标准产品套装参数

| 型号 | 尺寸 1 (mm) | 尺寸 2 (mm×mm) | 尺寸 3 (mm×mm) | 管路外径 (mm) |
| AB20000 | 50 | 100×100 | 250×125 | 3.2 |
| AB20010 | 100 | 200×200 | 450×225 | 11 |
| AB20020 | 150 | 300×300 | 700×325 | 11 |
| AB20030 | 200 | 400×400 | 925×425 | 11 |
| AB20040 | 250 | 500×500 | 1130×530 | 14 |
报价:面议
已咨询44次实验设备
报价:面议
已咨询543次动物行为学
报价:面议
已咨询300次动物行为学研究
报价:面议
已咨询206次动物行为学研究
报价:面议
已咨询487次水生动物呼吸与能量代谢
报价:面议
已咨询397次动物行为观测与生理生态
报价:面议
已咨询1026次运动疲劳平衡类
报价:面议
已咨询845次学习记忆&注意力
在专用实验水箱中,实验动物可在两种不同水质环境间自由 “穿梭”,以此测定其对温度、盐度、溶解氧或酸碱度 / 二氧化碳分压的偏好性、回避性、暴露响应及环境选择行为。
Core Resting Respirometry System 是丹麦 Loligo® Systems 公司推出的用于全自动测量水生生物(鱼类、无脊椎动物等)静息状态耗氧率(O₂ consumption rate)的科研级呼吸测定系统。该系统由丹麦哥本哈根大学和奥尔堡大学联合开发,可用于测量鱼类、水生无脊椎动物、鱼卵及其胚胎乃至浮游生物的耗氧量。
如果您正在研究鱼类或无脊椎动物的卵/胚胎/幼虫、桡足类动物或水蚤等微小生物的氧气消耗率,那么可考虑封闭式24孔微孔板呼吸测量系统。
鱼类游泳行为代谢测定泳道系列是水生生物(主要是鱼类)游泳状态下耗氧率(MO₂)与游泳能力同步测定的一体化科研设备。可同步测量游泳速度与耗氧率,计算临界游泳速度(Ucrit)、最大代谢率(MMR)、有氧代谢范围(Aerobic Scope)、运动后过量耗氧(EPOC)。
Specim FX50 是专为工业环境设计的高速、精准、稳定的线扫描高光谱相机,涵盖2.7–5.3 μm 全中波红外(MWIR)光谱范围的高光谱相机,开创了市场先河,可满足黑色塑料分选的要求。Specim FX50 的用途还包括快速可靠地分析碳氢化合物和矿物质以及检测金属表面的污染物等。
Specim FX19是一款高速推扫式高光谱相机,适用于在线工业检测和先进研发领域,工作波段覆盖扩展近红外/短波红外范围(1130–1920 nm)。基于成熟的Specim FX系列技术,该相机融合了业界领先的640 px空间分辨率与高达527帧/秒的帧率,可在高速输送系统上实现精准高效的材料识别。
DELTA(全称Denuder for Long-Term Atmospheric sampling长期大气采样扩散管)是英国生态与水文中心(UKCEH)开发的主动式低流量扩散管大气采样系统,专为长期监测大气中的氨气(NH₃)、铵盐(NH₄⁺)以及多种酸性气体和气溶胶而设计。
高光谱成像(Hyperspectral lmaging,HSI)技术是在多光谱遥感技术的基础上发展而来,融合了光谱分析和光学成像两项传统光学诊断方法,具有“图谱合一的特点。与传统的灰度图像、RGB图像以及多光谱图像相比,高光谱图像的成像波段多,光谱分辨率高。例如RGB图像仅拥有3个波段通道,其光谱分辨率极低,多光谱成像的光谱分辨率在入/10数量级,而高光谱成像的光谱分辨率可达到入/100数量级,如图1所示为灰度图像、RGB图像、多光谱图像以及高光谱图像的差异。