大小鼠的每一步行走都蕴含疾病线索! 现代步态分析系统基于传统足迹分析,融合足印图像增强技术与高速摄像系统,可捕捉超 60 项核心指标:步行周期、支撑距离、步频、摆动时长等。分析软件自动识别步态参数,实现从 “人工观察” 到 “量化分析” 的升级,高效呈现动物步态变化。系统集成数据采集、监测、分析、统计、绘图全流程,大幅提升实验自动化程度,助力科研人员聚焦核心研究。
(一)帕金森氏病:捕捉运动功能异常的 “动态标尺”
在 MPTP 诱导的小鼠帕金森模型研究中:
实验流程:小鼠经 3 天适应性训练后,自由穿过检测通道,仪器通过光源脚印折射技术处理视频足印,评估自然行走状态。
关键发现:与正常小鼠相比,模型组步态紊乱、步幅不一,三点支撑情况增加;通过特定距离时间延长 23%,平均速度降低 18%,精准反映运动协调障碍与平衡功能缺陷。
(二)脑缺血与阿尔茨海默病:评估神经功能的 “时间轴”
脑缺血模型:发病初期出现行走不稳、步幅减小、左右肢协调性下降,随治疗干预步态可逐渐恢复,为神经功能康复提供量化依据;
阿尔茨海默病模型:早期检测到步频改变、身体稳定性下降、转弯灵活性减弱,助力疾病早期运动功能异常的发现与干预研究。
支撑相时间延长(减轻关节负荷),摆动相时间缩短(步幅变小);
身体重心偏移,避免疼痛关节过度受力。
通过量化参数变化,可精准评估药物对关节功能的改善效果。
急性期后肢瘫痪无法行走;
康复期通过步态分析监测步幅、步频、肢体协调性等参数,评估不同康复方案的有效性,为治疗策略优化提供数据支撑。
灵赋技术服务优势
科研级精准与全场景覆盖
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