我們幫助您應用選擇、配置和測試佳運動學技術或技術混合、組合。 包括電磁跟蹤器、莫爾相位跟蹤器、慣性測量單元、無標記光學相機、主動光學相機、被動光學捕捉相機、無源光學相機等等
幫助科學家解決神經系統、感覺和肌肉骨骼系統以及身體在物理中的運動之間的功能聯系問題
神經科學和運動控制的研究受益于內置于我們方案的各種硬件和分析。 使用任何 Tobii 頭戴式眼動追蹤系統來捕捉與其他數據同步的實時 3D 眼動數據。分析視線交叉點。 使用 Biosemi 或 AntNeuro 硬件捕獲 EEG 數據。適用于坐姿、站立和活躍的任務。根據其他運動學數據在 EEG 數據中創(chuàng)建用戶定義的興趣點。 實時呈現視覺、聽覺和觸覺提示??梢允褂煤唵蔚膸缀涡螤?、條形圖或時間序列圖或特定于應用程序的視覺效果(如紅綠燈)以多種方式呈現用戶定義的視覺提示。 使用 監(jiān)視器r 與 Unity 和 World Viz 的雙向通信將視覺反饋擴展到虛擬現實。 3D 可視化可以以多種方式呈現。一些例子包括: 手部實驗室:專為上肢研究設計的立體屏幕和桁架系統。為主體提供與屏幕上或屏幕前呈現的 3D 虛擬對象進行交互的能力。 沉浸式顯示器:一個完整的硬件和軟件解決方案,當手臂的可視化被隱藏或擾動時,使用同位半鏡屏幕進行研究。 綜合研究環(huán)境系統 (IRES):與 Bertec 合作創(chuàng)建的研究質量環(huán)境。配備帶 3D 動作捕捉系統和儀表跑步機的沉浸式 VR 圓頂。
我公司另外同一站式細胞組織材料生物力學和生物打印等生物醫(yī)學工程科研服務-10年經驗支持,
關于運動控制,帕金森氏癥是個熟悉的詞語。帕金森氏癥的表現是肌肉僵直、身體姿勢和自主運動產生障礙,即不能夠產生自主運動(常常是動作扭曲變形、缺乏靈活性)。研究發(fā)現,帕金森氏癥與黑質(黑質是腦干的核團,是基底神經節(jié)的一部分)壞死有關。黑質損傷使得多巴胺無法正常生產,而多巴胺是興奮性神經遞質,多巴胺的耗竭、基底神經節(jié)的輸出會對大腦皮質運動組織產生持續(xù)抑制,從而抑制了運動。
運動系統的結構
運動是在肌肉的狀態(tài)變化中完成的。肌肉由彈性纖維組成,彈性纖維與骨骼在關節(jié)處相連,通常會組成拮抗的一對,使得效應器(身體可以運動的部分)收縮或伸展:如果要產生運動,就會有一個興奮性信號傳遞給主動肌,一個抑制信號傳遞給拮抗肌(否則拮抗肌會將主動肌拉回到原始的位置)。
按照運動層級理論,使人運動的神經系統也是有層級的,層的是脊髓,如膝跳反射就是脊髓維持身體姿勢穩(wěn)定的技能,即使沒有神經控制,也依然能夠產生膝跳反射。
較的系統,如通過錐體系(即皮質脊髓束,起始于皮質,終止于延髓椎體)或錐體外系(腦干中能夠直接投射下行纖維的通路,往往起始于腦干中的核團)控制肌肉運動的部分。其中,錐體系發(fā)出信號的,是控制運動的初級運動皮質;而錐體外系,如基底神經節(jié)(五個核團的總稱),尾狀核和殼核負責信息輸入,蒼白球內側部分和黑質的一部分負責信息輸出。像皮質脊髓束這樣的通路,是近的進化的產物,只在哺乳動物中出現,給哺乳動物帶來了很大的靈活性(不用僅僅靠簡單反射活動來行動)。
此外,軀體特定區(qū)的表征是嚴格限制與身體一側的,每個大腦半球主要控制身體對側的運動,但小腦是支配身體同側的運動