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中国动物学会第27届学术年会暨理事会扩大会议邀请函
时间:2026-08-19    作者:易科泰 点击量:

  北京易科泰生态技术有限公司诚邀您参加2026822-25成都召开的中国动物学会第27届学术年会暨理事会扩大会议。会议由中国动物学会主办,设特邀报告、专题交流、墙报展示及理事会,围绕发育代谢、生理适应、动物行为、鸟类生态、哺乳动物与海洋动物保护等13个专题展开。孟安明院士、于贵瑞院士、杨正林院士、王德华教授等知名专家将作大会报告。

  易科泰生态技术有限公司深耕动物能量代谢与生理生态研究二十余年,围绕“精准测量·全物种覆盖·灵活定制的核心定位,构建了从实验室到野外、从个体到种群、从代谢到行为再到栖息地的完整技术支撑体系。以Sable核心部件为技术底座,提供全物种能量代谢测量方案,并集成动物体温心率监测、Thermo-RGB热成像行为观测、高光谱成像与无人机遥感、跑步机代谢及呼吸稳定同位素示踪代谢测量系统。诚邀各位专家学者莅临易科泰展位交流探讨。

  • 多通道动物能量代谢技术

多通道并行测量架构显著提升实验通量与数据可比性;FC-10氧气分析仪与CA-10二氧化碳分析仪协同工作,软件自动分析各通道CO₂浓度变化与VCO₂动态,精准捕捉昆虫数量增减与代谢率的量化关系;应用于绵羊甲烷排放研究,精准评估单宁与热带假丝酵母等饲料添加剂对瘤胃发酵与甲烷减排的调控效果

图1:多通道能量测量仪;图2:细毛绵羊心率及热能检测(Belkasmi et al., 2023, Table 6;图3:棉铃虫、草地贪夜蛾不同通道VCO2变化。

  系统可选配多通道扩展模块、活动监测单元、Thermo-RGB红外热成像行为监测及动物体温心率监测等多种配件,灵活满足从实验室精细研究到牧场实地监测的多元化科研与生产需求。

  • FluorTron®多功能高光谱成像系统

  FluorTron®融合反射高光谱+紫外光激发生物荧光,非接触、非损伤、高通量地捕获动物体表的光谱指纹与荧光信号,具备反射光与生物自发光双光谱指纹分析能力。为动物性别分化、适应性进化、生态学意义及疾病诊断研究提供了新的技术手段。

  系统核心功能涵盖叶绿素荧光成像、紫外光激发生物荧光(次生代谢产物荧光)成像分析、哺乳动物皮肤自发荧光(SAF)成像及动物荧光成像分析;光谱范围覆盖380-850nm、400-1000nm,并可选配900-1700nm或1000-2500nm短波红外高光谱成像模块;还可选配Thermo-RGB红外热成像与RGB成像融合分析技术。

图1:FluorTron®;图2:鹦鹉冠羽紫外光激发荧光光谱(Arnold et al., 2002);图3:林蛙RGB成像、林蛙蓝色荧光(F440)成像、林蛙反射光与紫外光激发自发荧光光谱(易科泰公司与兰州大学合作项目)

  • FMS便携式动物能量代谢

  基于高分辨率科研级气体分析器(O₂、CO₂、H₂O)与微电子热反馈气流控制技术,可用于昆虫、实验动物、野生动物、家禽家畜、人体等呼吸代谢精确测量。

图1:FMS便携式多功能能量代谢测量仪;图2:昆虫呼吸代谢测量系统;图3:人类呼吸室技术方案;图4:大鼠在0.04% CO₂、5% CO₂和7% CO₂高碳环境下,潮气量、总通气量、氧耗率与空气对流需求等指标的动态变化(Sprenger et al., 2019, Fig.1

  由气体抽样模块、气体分析模块、数据采集器及Baseline模块等组成,整机仅4kg,可选配锂电池野外续航≥6小时,触摸屏与32GB SD卡实现数据实时显示与离线存储,同时可选配多规格类型呼吸室(大象、蟋蟀、蜂鸟、啮齿类、海洋哺乳动物、植株及人体等)及多通道扩展端口,满足从单样本到多因素综合监测的多样化需求。

  • 斑马鱼及水生呼吸代谢测量系统

  基于荧光光纤氧气测量技术(高灵敏度、高分辨率、免维护)与模块化多通道并行测量架构,可用于从斑马鱼胚胎、幼鱼到成鱼的全生命周期呼吸代谢精确测量。

  4至240通道可满足大规模药物筛选与毒理学评估;可同步测量VO₂、SMR、MMR、AS、Ucrit及COT等多维度能量代谢参数;同时可选配视频跟踪行为分析模块、游泳呼吸仪及胚胎/幼鱼高通量测量模块,灵活满足从基因功能解析、疾病模型构建环境风险评估的多元化科研需求。

 

图1:斑马鱼微型呼吸室及高通量呼吸代谢测量系统测量原理;图2:环境污染物对斑马鱼呼吸代谢的影响(Varshney et al., 2022Fig.8);图3:呼吸代谢测量系统

  • 动物呼吸稳定同位素示踪能量代谢检测技术

  基于高精度稳定同位素气体分析¹³C底物标记示踪技术,兼容市售超过1000种¹³C标记营养素,用于代谢底物,如葡萄糖、脂肪酸、氨基酸等的氧化动态追踪、代谢通量量化与代谢机制解析。

图注:母鼠:腹腔注射腹腔注射标记的¹³C₆-葡萄糖用于葡萄糖氧化追踪,

幼崽口服标记的¹³C₁₆-棕榈酸酯用于脂肪酸氧化追踪(Kyere-Davies et al., 2025, Fig. 3

  同步监测¹³CO₂H₂O及耗氧量VO₂、二氧化碳产生量VCO₂等多维度参数,解锁代谢过程全貌;系统响应快速、无需额外耗材校准,可灵活搭配呼吸代谢系统、小动物跑步机、多种生理干预模块(运动、温度等),灵活满足从静态代谢 profiling 到动态生理干预追踪的多元化科研需求。

  • 近地遥感与无人机遥感技术

  EcoDrone®多源无人机遥感系统,基于大疆M400等高负载无人机平台,集成高光谱成像仪、高灵敏度Thermo-RGB红外热成像、高精度LiDAR激光雷达及高分辨率RGB成像等多源传感器。可广泛应用于精准农业研究、森林植被资源调查、生态环境监测、生物多样性评估、野生动物监测、地质矿产勘察及环境污染控制与影响评估等领域。

图1:五龙口保护区猕猴调查;图2:叶绿素含量荧光参数图、叶绿素荧光光谱曲线、叶绿素荧光比值参数

  多源遥感数据,可快速获取高光谱反射、热红外温度、激光雷达三护结构及高清RGB影像,实现多尺度、全方位智能监测,可进行生境评估、种群调查跟踪以及取食、繁殖等动物行为环境条件监测。

  可选配PhenoPlot®近地遥感平台、巡检机器人、机器狗及ENVIS®移动式空陆双基生态观测站,构建“地面-无人机”协同智能遥感监测体系,满足从点测量到成像观测的全尺度科研与生产需求。

  • Thermo-RGB红外热成像仪

  基于红外热成像与2000万像素RGB成像的多点精准融合技术,可用于生物医学检测、畜禽遥感测量表型分析领域。内置4种模型、8种算法支持自由组合,精准提取目标热红外与可见光信息;解析动物体表温度分布、颜色细微差异等生理指标;可应用于畜禽(生猪、牛等)的非接触式体温检测与体尺测量,精准监测动物热应激、呼吸模式与健康状况。

  同时可选配三脚架、PhenoPlot表型平台、PhenoTron种质资源检测系统、机器人巡视平台及农机平台等多种成像平台,灵活满足从实验室精细分析到牧场、野外大范围遥感监测的多元化科研与生产需求。

  • 植入式温度(心率)记录仪

  基于微型化植入式传感器、无线遥测传输与高精度数据采集技术,可用于不同体型实验动物的体温与心率持续监测。

图1:小鼠尾部DST nano-T温度记录仪;图2:雪貂体内动物心率体温记录仪(de Jonge et al., 2016, Fig.4;图3:Star Oddi动物心率体温记录仪

超微型Nano系列实现小家鼠体温监测,具备生物相容性,实现对动物应激反应的最小干扰,符合GLP认证规范;无线遥测型号支持群养动物生理监测;温度监测范围5-45°C、分辨率高达0.032°C、精度±0.2°C,部分型号同步监测心率,采样间隔可自由设置秒/分/时,自动输出带时间的数据图表。

 

参考文献:

  1. de Jonge, J., Isakova-Sivak, I., van Dijken, H., Spijkers, S., Mouthaan, J., de Jong, R., Smolonogina, T., Roholl, P., & Rudenko, L. H7N9 live attenuated influenza vaccine is highly immunogenic, prevents virus replication, and protects against severe bronchopneumonia in ferrets. Molecular Therapy 2016.
  2. Sprenger, R.J., Kim, A.B., Dzal, Y.A., & Milsom, W.K. Comparison of the CO₂ ventilatory response through development in three rodent species: Effect of fossoriality. Respiratory Physiology & Neurobiology 2019.
  3. Belkasmi, F., Patra, A.K., Lourencon, R.V., Puchala, R., Dawson, L.J., dos Santos Ribeiro, L.P., Encinas, F., & Goetsch, A.L. (2023). Effects of the level and composition of concentrate supplements before breeding and in early gestation on production of different hair sheep breeds. Animals, 13(5), 814.
  4. Varshney, S., Gora, A.H., Siriyappagouder, P., Kiron, V., & Olsvik, P.A. (2022). Toxicological effects of 6PPD and 6PPD quinone in zebrafish larvae. Journal of Hazardous Materials, 424, 127623.
  5. Kyere-Davies, G., Hill, K.B., Mullen, G.P., Varshney, R.R., Das, S., Martinez, A., Farriester, J.W., Kinter, M., Mitchell, C.M., Short, K.R., Isganaitis, E.M., Fields, D.A., & Rudolph, M.C. Maternal exercise during lactation reprograms obesity-related changes in mammary metabolism to optimize milk fatty acids and offspring energy expenditure. bioRxiv 2025.
  6. Arnold, K.E., Owens, I.P.F., & Marshall, N.J. (2002). Fluorescent signaling in parrots.Science, 295(5552), 92.

易科泰生态技术公司设有EcoTech®实验室、能量代谢实验室、光谱成像实验室,欢迎合作!

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