“白皮书”前言
动物行为学是研究动物在自然条件下行为的科学领域,重点观察其自主探索、学习行为、情感表达、社会互动及繁殖行为等。作为现代神经科学研究的关键技术之一,行为学实验不仅推动了对学习与认知机制的理解,也对心理学、教育学等学科产生重要影响。本白皮书系统梳理常用啮齿类动物行为学实验的原理、方法及注意事项,为科研工作者提供参考。
动物行为分析软件
VisuTrack动物行为分析软件
VisuTrack是上海欣软开发的动物行为分析软件,它基于视频图像处理技术,自动追踪并分析实验动物的活动轨迹,可同步打标/记录脑电、血压等生物信号及声、光、电击等刺激事件,实现“行为-生理”多模态数据整合。
该软件广泛应用于神经科学、药理学等领域的科研实验,能够高效识别动物的运动距离、速度、在特定区域的停留时间等多种行为参数。其优势在于自动化、高通量的分析能力,有效提升了行为学实验的精度与效率。软件支持多种经典实验范式(如旷场、水迷宫等),算法稳定,有助于研究人员客观量化动物行为。
型号:XR-VT,上海欣软
软件介绍:
VisuTrack丨专为动物行为实验开发的先进分析工具
安装案例:
VisuTrack分析软件部分用户案例展示
学习记忆类实验
啮齿类动物(如大小鼠)的学习记忆认知行为实验,是神经科学研究的重要工具。通过设计迷宫(如莫里斯水迷宫)、新物体识别、穿梭箱实验等经典范式,研究者定量评估动物的空间记忆、情景记忆及工作记忆等能力。这些行为学表型与特定的神经环路、分子机制直接关联,从而揭示学习记忆的生物学基础,并用于评估神经系统疾病模型及药物干预的效果。
Morris水迷宫
原理:动物被置于圆形不透明乳白色水池中,需利用池外视觉线索作为空间参照,寻找隐藏在水面下的平台以避免水浸。通过记录动物找到平台的潜伏期、游泳路径等指标,可评估其空间学习能力。在训练后移除平台进行空间探测试验,通过动物在目标象限的停留时间百分比,则可反映其空间记忆的保持能力。该实验是研究海马体依赖的学习记忆及相关脑机制的重要工具。
型号:XR-XM101,上海欣软

Morris水迷宫详细实验方法和注意事项,参考以下文章:

动物行为实验准则丨Morris水迷宫实验设计影响因素、注意事项、评价指标及数据统计
脑声常谈丨Morris水迷宫实验测试方法及注意事项
脑声常谈|解读Morris水迷宫实验中的注意事项及指标评价(精华版)
脑声常谈|动物行为实验指南:深度解析Morris水迷宫实验数据如何统计分析?
八臂迷宫
原理:动物处于迷宫中央区,八个放射臂末端有或无食物奖励。实验通过让动物自由探索各臂以获取食物。工作记忆(短期记忆)通过考察动物是否记住本次实验中已探索过的空臂来评估;参考记忆(长期记忆)则通过考察动物是否能记住始终没有奖励的臂来评估。通过分析动物进入各臂的顺序和错误次数,可有效衡量其海马体依赖的空间学习与记忆能力。
型号:XR-XB102,上海欣软

八臂迷宫详细实验方法和注意事项,参考以下文章:

动物行为实验指南丨大小鼠八臂迷宫实验方法

脑声问答(82)期丨大小鼠八臂迷宫实验注意事项

小鼠八臂迷宫实验测试方法、测试步骤、测试指标及行为学意义
深度探讨动物行为实验中各版本的八臂迷宫实验的测试方法
Y迷宫(Y-Maze)
原理:Y迷宫(Y-Maze)实验基于啮齿类动物探索新环境的天性,主要用于评估其空间工作记忆。迷宫由三个相同的臂构成。核心测试为“自发交替”:动物被置于迷宫中心自由探索。短期记忆正常的动物会倾向于依次进入最新访问过的不同臂(如A→B→C,而非A→B→A),表现出高自发交替率。通过分析其进入顺序和交替率,即可有效反映海马体依赖的工作记忆功能,此范式通常无需任何奖励或惩罚。
型号:XR-XY1032,上海欣软

Y迷宫详细实验方法和注意事项,参考以下文章:

动物行为实验准则丨T迷宫/Y迷宫相关实验方案总结(超全整理)

脑声问答(92)期丨小鼠Y迷宫实验测试方法参考方案

脑声问答(101)期丨Y迷宫交替行为测试时小鼠如何放?

脑声问答(78)期丨浅析Y迷宫自主交替实验和新异臂实验间隔

脑声常谈丨Y迷宫之食物奖赏/交替行为以及新异探索

T迷宫(T-Maze)

原理:T迷宫(T-Maze)主要用于评估啮齿类动物的空间工作记忆与决策能力。迷宫由一个起始臂和两个选择臂构成“T”形。实验通常采用“延迟交替任务”:在样本阶段,一个选择臂开放且有奖励;在延迟后的测试阶段,两个臂均开放,但动物需记住样本阶段的信息,选择进入之前未进入的臂才能获得奖励。该任务要求动物抑制返回原处的倾向,其正确率直接反映了前额叶和海马体依赖的工作记忆功能。

型号:XR-XT111,上海欣软

T迷宫详细实验方法和注意事项,参考以下文章:

动物行为实验准则丨T迷宫/Y迷宫相关实验方案总结(超全整理)

什么是T迷宫,T迷宫的实验流程是怎样的?

动物行为实验指南|T迷宫用于评估空间工作记忆的行为学测试方法总结(1)

动物行为实验指南|T迷宫用于评估空间工作记忆的行为学测试方法总结(2)

大小鼠T迷宫实验测试方法及注意事项
巴恩斯迷宫
原理:巴恩斯迷宫(Barnes Maze)利用啮齿类动物避恶强光、开阔环境的天性,评估其空间参考记忆。迷宫为圆形平台,周边有多个洞口,其中一个连接隐蔽的逃逸箱。动物需利用远处空间线索记忆正确洞口位置以逃避平台。通过记录寻找逃逸箱的潜伏期、路径和错误次数评估空间学习能力。移走逃逸箱进行探测试验,通过动物在目标洞口探索的停留时间评估记忆保持。该实验压力较小,是水迷宫的重要替代方案。
型号:XR-XB108,上海欣软

巴恩斯迷宫详细实验方法和注意事项,参考以下文章:

脑声课堂︱大小鼠巴恩斯迷宫(Barnes Maze)实验笔记

动物行为实验方法专题:大小鼠巴恩斯迷宫实验(Barnes maze)

动物行为实验方法硬核总结:巴恩斯迷宫实验Barnes Maze

欣软言行:巴恩斯迷宫的实验流程是怎样的?测试指标有哪些?

新物体识别实验
原理:新物体识别实验基于动物先天倾向于探索新异刺激的特性,用于评估其非空间学习记忆。实验分两个阶段:熟悉期,动物自由探索两个相同物体;测试期,将其中一个熟悉物体替换为新物体。记忆功能正常的动物会花更多时间探索新物体。通过计算识别指数(探索新物体时间占总探索时间的比例)来量化记忆能力。该范
式高效简单,无需外在奖励或惩罚,尤其依赖于动物对新奇事物的自发偏好。

型号:XR-XX117,上海欣软
新物体识别实验详细实验方法和注意事项,参考以下文章:

脑声常谈丨大小鼠新物体识别实验总结(超全,建议收藏)

脑声问答(98)期丨大鼠新物体识别实验方法与测试标准

脑声问答(32)期丨行为箱形状对小鼠新物体识别实验有什么影响?

脑声常谈丨大小鼠新物体识别实验测试及数据处理

避暗实验
原理:避暗实验也叫被动回避实验,利用啮齿类动物喜暗怕光的天性,评估其被动回避性记忆。将动物置于装置的明亮室,其会自发进入黑暗室。一旦进入,即给予一次足部电击。经过一定时间延迟后,再次将动物放回明亮室。记忆形成的动物会因关联电击与黑暗环境而显著延长进入黑暗室的潜伏期。通过比较训练与测试期间的潜伏期长短,即可有效评价其学习记忆与巩固能力。该模型经典,操作简便。
型号:XR-XB110,上海欣软
避暗实验详细实验方法和注意事项,参考以下文章:
【脑声常谈】动物实验云课堂:被动回避测试/避暗实验方法总结
欣软言行:进行避暗实验时,老鼠一开始是放入明箱还是放入暗箱?
穿梭实验
原理:穿梭实验也叫主被动回避实验,主要评估大小鼠的主动回避学习能力。实验箱分为两个相通隔室。首先呈现条件刺激(如灯光或声音),数秒后给予非条件刺激(足部电击)。动物学会将条件刺激与电击关联后,会在电击前主动穿梭到安全侧以躲避惩罚,这记为一次主动回避反应。若未及时穿梭,则需在电击后逃至对侧(被动回避反应)。通过记录主动回避的正确率,可有效评估其联想学习、记忆巩固和恐惧条件反射的能力,该范式依赖于海马和杏仁核等脑区功能。
型号:XR-XC105,上海欣软

穿梭实验详细实验方法和注意事项,参考以下文章:
脑声问答(85)期丨穿梭箱不同实验条件对动物学习记忆有哪些影响?
动物行为实验方法硬核总结:主被动回避实验
跳台实验
原理:跳台实验利用啮齿类动物的探究习性,评估其被动回避记忆。实验装置为一个通电的电网和一个安全的绝缘平台。动物放入后,会因天性从平台跳下,从而遭受足部电击。经过一次或数次训练,动物即学会停留在平台上以躲避电击。经过一段时间延迟(如24小时)后再次测试,记录动物首次跳下平台的潜伏期及遭受电击的错误次数。潜伏期越长、错误次数越少,表明其记忆保持能力越强。该实验操作简便,是评估学习记忆的经典方法。
型号:XR-3TB,上海欣软

跳台实验详细实验方法和注意事项,参考以下文章:
动物行为实验方法硬核总结:大小鼠跳台实验
动物行为实验手册丨小鼠跳台实验测试方法及注意事项
水迷路实验
原理:水迷路实验利用了动物的一种“探索”和“更替”的倾向,即当它们离开一个臂时,总是倾向于跑向之前未跑过的“新”臂。由于小鼠不愿意在水中,因此会寻找能爬出水面的阶梯。经过训练后,小鼠能够记住找到阶梯的路线。水迷路除用于学习、记忆试验,也可用于抗疲劳试验。
型号:XR-XS114,上海欣软
水迷路实验详细实验方法和注意事项,参考以下文章:
动物行为实验指南丨水迷宫(水迷路)实验测试方法
脑声问答(20)期丨水迷路实验和Morris水迷宫实验有什么不同?
APA旋转回避实验
原理:APA旋转回避实验用于评估啮齿类动物的主动回避学习能力。动物被置于可旋转的圆形平台上。实验会呈现一个条件刺激(如声音或光),几秒后伴随非条件刺激(如温和足底电击)。动物学会在电击前,通过转动活动地板使平台旋转特定角度(如90°或180°)以成功回避电击。通过记录其回避成功率和潜伏期,来量化学习与记忆能力。
型号:XR-AP302,上海欣软

APA旋转回避实验详细实验方法和注意事项,参考以下文章:
动物行为实验指南︱啮齿动物旋转回避实验(active place avoidance,APA)测试方法
脑声常谈丨大小鼠旋转回避实验(Active Place Avoidance,APA)测试方法
一种基于旋转平台的位置回避动物行为实验方法
Y型水迷宫
原理:Y型水迷宫实验是评估啮齿类动物空间学习记忆的经典方法。其核心原理是将Y型迷宫置于水中,三臂中仅一臂设有隐藏的逃生平台。动物需利用迷宫外视觉线索,通过多次训练,记忆并找到正确平台位置。通过记录其进入各臂的顺序、正确选择次数及逃生潜伏期,量化其空间工作记忆与参考记忆能力。该模型结合了水迷宫的游泳优势与Y迷宫的路径选择特性。
型号:定制,上海欣软(188-1820-6295)

Y型水迷宫实验详细实验方法和注意事项,参考以下文章:
动物行为实验手册丨Y型水迷宫测试方法及注意事项
迷宫比较
动物行为实验比较:T迷宫、巴恩斯迷宫、八臂迷宫、Morris水迷宫比较
动物行为实验指南丨Y型迷宫和Morris水迷宫比较
迷宫实验评价动物学习记忆能力的研究之实验方法比较(2)
动物行为实验指南:用于评估空间工作记忆的不同版本T迷宫任务的比较

情绪行为类(焦虑抑郁)
大小鼠焦虑抑郁行为实验通过模拟人类核心症状,来评估情绪状态和药物疗效。常用焦虑实验如高架十字迷宫(探究开臂时间)和旷场实验(探究中央区域活动);抑郁实验如强迫游泳和悬尾实验(测量不动时间)。这些行为指标可间接反映动物的“绝望”或“快感缺失”程度,是神经精神药理学研究的重要工具。
高架十字迷宫(EPM)
原理:高架十字迷宫是评价啮齿类动物焦虑水平的经典行为实验。它利用动物对新奇环境的好奇心与对开放高地的本能恐惧相冲突的原理。迷宫有两条开放臂和两条闭合臂。焦虑动物会更多停留在安全的闭合臂中;抗焦虑药物则会增加其在开放臂的探索时间和进入次数。通过记录这些行为指标来量化焦虑程度。
型号:XR-XG201,上海欣软

高架十字迷宫实验详细实验方法和注意事项,参考以下文章:
动物行为实验指南︱高架十字迷宫分影响因素(两种品系小鼠为例)
【脑声常谈】动物实验云课堂:大小鼠高架十字迷宫实验方案总结
脑声常谈:动物焦虑行为实验手册丨高架十字迷宫实验测试方法、指标评价及注意事项
动物行为实验方法硬核总结:高架十字迷宫实验

强迫游泳实验(FST)
原理:强迫游泳实验利用不可逃脱的急性应激(将动物置于受限水域)来诱导“行为绝望”状态。动物初期会激烈游泳挣扎,随后转为被动漂浮不动。这种不动状态被视为抑郁样行为,反映了放弃逃脱的绝望感。通过测量不动时间的长短来评估抑郁程度:抗抑郁药物能显著延长挣扎时间、缩短不动时间。该模型是筛选抗抑郁药物的经典工具,但其伦理性和表面效度也存在争议。

型号:XR-XQ202,上海欣软

强迫游泳实验详细实验方法和注意事项,参考以下文章:

动物行为实验指南丨悬尾实验和强迫游泳实验注意事项
脑声常谈丨BALB/C小鼠强迫游泳实验影响因素总结
脑声常谈︱动物实验云课堂:大小鼠强迫游泳实验(Forced Swimming Test,FST)方法总结
脑声常谈|动物行为实验指南之大小鼠强迫游泳实验(Forced Swimming Test,FST)
脑声常谈:动物抑郁行为实验手册丨大小鼠强迫游泳实验测试方法与指标评价
悬尾实验(TST)
原理:悬尾实验通过将小鼠尾部固定,使其倒悬于空中,制造一种短暂、不可逃脱的应激处境。动物初期会剧烈扭动试图挣脱,随后会交替出现挣扎与不动状态。这种周期性的“不动”被视为“行为绝望”的表现。实验通过测量特定时间内的总不动时间作为核心指标:不动时间越长,抑郁样行为越显著;而抗抑郁药物则能有效缩短不动时间。该模型是快速筛选抗抑郁药物的经典工具之一。
型号:XR-XX203,上海欣软

悬尾实验详细实验方法和注意事项,参考以下文章:
脑声常谈丨抑郁模型行为绝望的评估范式:强迫游泳和悬尾实验
动物行为实验指南:小鼠悬尾实验测试方法总结
脑声常谈|动物行为实验指南之悬尾实验(Tail suspension test,TST)
脑声常谈:动物抑郁行为实验手册丨小鼠悬尾实验测试方法与指标评价
欣软课堂:哪些因素可能影响小鼠悬尾实验的测试结果?

旷场实验(OFT)

原理:旷场实验基于啮齿类动物对新奇环境的探索天性与其对明亮、开阔空间的本能恐惧(恐高症)之间的冲突。动物通常倾向于在相对安全的场边区域活动,而中央区域则代表焦虑源。通过记录动物在设定时间内的总运动距离(反映自主活动性)及在中央区域的停留时间和进入次数(反映焦虑水平),来评估其焦虑状态。抗焦虑药物会增加动物在中央区域的探索行为。

型号:XR-XZ301,上海欣软

旷场实验详细实验方法和注意事项,参考以下文章:

脑声问答(28)期丨旷场实验有哪些潜在的影响因素?
【脑声常谈】动物实验云课堂:大小鼠旷场实验测试方法方案总结
脑声常谈:旷场实验测试中各个指标的行为学意义是什么?
脑声常谈:动物抑郁行为实验手册丨旷场实验测试方法、指标评价及注意事项
浅析旷场实验诸影响因素对啮齿动物行为的影响
O迷宫/零迷宫实验
原理:大小鼠O迷宫实验原理基于其对开阔地带的本能恐惧。迷宫由两个开放臂和两个闭合臂连接成环形。焦虑的动物会倾向于在安全的闭合臂中活动,避免探索开放臂。通过记录在开臂的停留时间与进入次数,可量化其焦虑水平。抗焦虑药物会显著增加动物在开放区域的探索行为。该实验是评估焦虑状态与药物效应的经典模型。
型号:XR-XZR209,上海欣软

旷场实验详细实验方法和注意事项,参考以下文章:
动物行为实验专题:高架零迷宫(ZERO  MAZE)
欣软言行:高架O迷宫适用于评估动物的哪些行为?通过什么指标进行评估?
动物行为实验硬核:高架十字迷宫与O迷宫实验的区别
明暗箱实验(LDB)
原理:大小鼠明暗箱实验利用其喜暗厌光的天性与探索欲间的冲突。昏暗箱为安全区,明亮箱为焦虑源。焦虑动物会更多滞留暗箱,减少进入明箱的次数的停留时间。记录动物在明箱的停留时间和穿梭次数即可量化焦虑水平,抗焦虑药物会显著增加其在明箱的探索活动。
型号:XR-XB120,上海欣软

明暗箱实验详细实验方法和注意事项,参考以下文章:
脑声常谈丨大小鼠明暗箱实验方法总结
脑声问答(113)期丨大小鼠明暗箱实验条件筛选需要注意什么?
脑声常谈:动物焦虑行为实验手册丨明暗箱实验测试方法、指标评价及注意事项
明暗箱实验测试结果差异不明显?这些细节值得关注一下
饮水电击实验(Vogel Test)
原理:饮水电击实验通过制造“口渴-冲突”评估焦虑。禁水后的小鼠饮水时会遭受足部电击,形成惩罚性冲突。焦虑小鼠会显著抑制舔水次数以回避电击。抗焦虑药物能解除这种抑制,使小鼠在电击威胁下仍能增加舔水行为。通过记录舔水次数来量化焦虑程度及药物抗冲突效应。
型号:XR-XY210,上海欣软
饮水电击实验详细实验方法和注意事项,参考以下文章:

动物行为实验手册丨小鼠饮水电击实验(Vogel Test)测试方法
糖水偏好实验
原理:糖水偏好实验通过让动物选择不同浓度的糖水,观察其饮用行为。研究发现,动物通常偏好中等浓度糖水而非最高浓度,证明愉悦感与刺激强度呈倒U型关系——适度刺激产生最大快感,过量反而降低吸引力。该实验揭示了感官满足的非线性特性。
型号:XR-XT212,上海欣软

糖水偏好实验详细实验方法和注意事项,参考以下文章:
脑声问答丨小鼠糖水偏好实验方法及误入雷区
动物行为实验指南︱糖水偏好实验测试方法
动物行为实验准则丨糖水偏好测试实验方法总结
脑声常谈:动物抑郁行为实验手册丨糖水偏好实验测试方法、指标评价及注意事项

学习无助造模实验

原理:习得性无助实验通过让动物反复遭受不可逃避的电击等厌恶刺激,使其形成“行为无法改变结果”的认知。此后,即使身处可逃避的新环境,动物也会放弃尝试,表现出被动承受的行为。此模型常用于模拟和研究人类的抑郁症状与绝望感。
型号:XR-XX220,上海欣软
习得性实验详细实验方法和注意事项,参考以下文章:

动物行为实验方法总结丨大小鼠习得性无助实验详细测试方法
脑声常谈丨大小鼠习得性无助行为(LH)模型建立与行为学评价
脑声课堂丨大小鼠习得性无助行为(learned helplessness,LH)模型总结
脑声常谈:动物抑郁行为实验手册丨大小鼠习得性无助实验方法与指标评价
条件性恐惧实验(FCS)

原理:条件性恐惧实验通过将中性刺激(如声音或光线)与厌恶刺激(如轻微电击)反复配对,使动物形成关联记忆。之后,当中性刺激单独出现时,即使没有电击,小鼠也会表现出典型的“僵滞”不动姿态。这种僵滞时间的长短,是衡量其恐惧记忆强度的核心指标,广泛应用于学习记忆与焦虑研究。
型号:XR-XC404,上海欣软
FCS系统介绍:
上海欣软产品迭代系列(2)丨VisuFcs大小鼠条件性恐惧实验系统

条件性恐惧实验详细实验方法和注意事项,参考以下文章:
脑声问答(29)期丨浅析大小鼠条件性恐惧实验的测试方法(供参考)
动物行为实验指南|大小鼠条件性恐惧实验测试方法总结(精华篇)
动物行为实验方法硬核总结:条件性恐惧(场景恐惧)实验方法及注意事项
震惊反射(前抑制脉冲)实验
原理:PPI实验通过突然的强刺激(如巨大声音)引发动物全身肌肉的震惊反射,并测量其幅度。当强刺激前出现一个微弱、无害的前脉冲刺激时,正常动物的震惊反射幅度会被显著抑制,此现象即为PPI。PPI是评估感觉运动门控和中枢信息过滤能力的经典行为学模型,广泛应用于精神疾病(如精神分裂症)相关研究。
型号:XR-XZ208,上海欣软
VisuStartle系统介绍:
上海欣软产品迭代系列(1)丨VisuStartle动物震惊反射实验分析系统

PPI实验详细实验方法和注意事项,参考以下文章:
动物行为实验指南|浅析小鼠震惊反射实验(Startle Reflex Test)的测试方法和注意事项
动物行为实验手册丨震惊反射测试(Startle Response)
更多情绪/社交行为范式,请点击下方图片链接:

社交行为类
大小鼠社交行为实验是神经精神疾病研究的重要手段,通过观察其与同伴的互动来评估社交能力。常用方法包括三箱社交实验(测试社交偏好与认知)、社会互动测试及居住者-入侵者实验。通过记录主动接触、追逐、嗅探等行为的时间与频率,量化其社交兴趣与回避、攻击性等。这些行为读数为自闭症、焦虑症、抑郁症等疾病的模型验证及药物疗效评估提供了关键依据,是连接基础研究与临床应用的桥梁。
三箱社交实验
原理:三箱社交实验是评估小鼠社交行为的经典范式。它利用三个连通的箱体,通过比较小鼠对陌生鼠(S1)与物体、及新旧陌生鼠(S1 vs S2)的探索时间,来量化其先天社交倾向、社交记忆及对新同伴的偏好,广泛应用于自闭症等神经精神疾病模型的研究中。
型号:XR-XJ117,上海欣软
三箱社交实验详细实验方法和注意事项,参考以下文章:
脑声问答(58)期丨三箱社交实验有哪些影响因素?
【脑声常谈】动物实验云课堂:三箱社交测试(3-Chambered Social Test)方法总结
【脑声常谈】动物实验云课堂:小鼠三箱社交和社交新颖性测试方案总结
脑声常谈:小鼠三箱社交实验(Three Chamber Test)的综合方法与评估指标分析
钻管实验(Tube Test)
原理:小鼠钻管实验是评估小鼠社会等级和支配行为的经典测试。两只小鼠在狭窄透明管道中相遇,低位个体通常主动后退或被推出管道,后退者被视为劣势方。该实验简单有效,常用于研究社会地位的神经机制。
型号:XR-XT701,上海欣软

钻管实验详细实验方法和注意事项,参考以下文章:
VisuTube动物钻管实验(社会地位支配)分析
【知鼠科学】钻管实验 | 测量啮齿动物社会等级的实验方法
多动物社交行为测试
原理:多动物社交行为实验是研究动物之间复杂社会互动的行为范式。通常在开放场地中引入多个同类个体,通过视频追踪分析其互动模式。主要观测指标包括接触时间、追逐、攻击、顺从、嗅探及发声等。该实验能有效评估动物的社交倾向、社会地位、攻击性及社交记忆,广泛应用于神经科学和精神疾病模型(如自闭症、社交恐惧症)的研究中,以揭示社交行为背后的神经生物学机制。
型号:XR-Social,上海欣软
SocialTrack AI软件介绍:
上海欣软AI系列产品(3)丨SocialTrack AI 多动物交互/攻击行为分析系统
运动平衡、抗疲劳类
此类实验综合评估神经肌肉协调性与运动耐力。平衡能力常通过转棒仪(记录跌落潜伏期)和平衡木(记录步态错误)测试;抗疲劳能力则主要通过负重游泳或跑台力竭实验(记录力竭时间)来评估。二者结合,广泛应用于神经退行性疾病模型、运动生理及药物疗效研究,旨在揭示运动功能障碍机制及治疗策略。
小动物步态分析
原理:大小鼠步态分析实验利用步态分析仪或录像,定量评估其行走时的步态参数。通过分析爪印面积、步长、摆动节奏等时空指标,客观检测因神经损伤或骨骼肌肉疾病导致的运动协调性、不对称性等细微功能障碍。该技术是评估CNS疾病模型及药效的重要行为学方法。
型号:XR-FP101,上海欣软
VisuGait动物步态分析系统介绍:
VisuGait丨一款用了都“给赞”的动物主动步态分析系统

步态实验详细实验方法和注意事项,参考以下文章:

脑声常谈丨啮齿动物步态分析实验方法总结与评价工具推荐
【脑声常谈】动物实验云课堂:浅析大小鼠步态分析实验测试方法与评价指标
动物行为实验指南:动物步态分析实验测试方法及注意事项(VisuGait动物步态分析系统使用心得总结)

转棒疲劳测试(Rotarod)
原理:大小鼠转棒测试是评价动物运动协调与耐力的经典实验。动物被置于旋转棒上,需通过反向爬行保持平衡避免跌落。通过记录其在棒时间(跌落潜伏期)等参数,定量评估其运动功能。该测试广泛应用于神经科学、药理学研究,用以评价运动疾病模型、药物或神经损伤对运动能力的影响。

型号:XR-6C(小鼠)/XR-6D(大小鼠通用),上海欣软

转棒仪介绍:
脑声推荐丨小鼠转棒疲劳仪,全新设计,不一样的体验,运动疲劳研究必备

转棒疲劳测试详细实验方法和注意事项,参考以下文章:
脑声常谈丨啮齿动物转棒实验总结
脑声常谈丨转棒实验评估帕金森病小鼠模型
脑声常谈丨大小鼠转棒实验(rotarod test)测试方法及注意事项
【脑声常谈】动物实验云课堂:大小鼠转棒实验测试完整方案
大小鼠跑步机(Treadmill)
原理:大小鼠跑步机实验是一种强迫运动模型,通过让动物在传送带上奔跑,精确评估其运动耐力、跑步速度和疲劳恢复情况。通过调节跑道坡度与速度,并记录力竭时间等数据,广泛应用于运动生理、能量代谢、骨骼肌功能及心血管疾病等相关领域的科学研究。
型号:XR-PT-10B,上海欣软

动物跑步机测试详细实验方法和注意事项,参考以下文章:
有问必答:小鼠跑步机(Treadmill)测试原理、测试步骤及注意事项
欣软言行︱动物行为学实验protocol(22):小动物跑步机

圆筒实验(Cylinder Test)

原理:大小鼠圆筒实验是一种评估啮齿类动物前肢功能与不对称使用的经典行为学方法。将动物置于透明圆筒内,观察其探索过程中自发性的站立和触壁行为,记录双前肢或单侧前肢的使用偏好。该实验主要用于脑损伤(如中风、帕金森病)模型中神经功能缺损与恢复情况的定量分析。

型号:XR-XC106,上海欣软

圆筒实验自动测试系统介绍:

动物运动协调行为:圆筒实验(cylinder test)自动测试系统

圆筒实验详细实验方法和注意事项,参考以下文章:

【脑声常谈】动物实验云课堂:大小鼠圆筒实验(cylinder test)方法总结

脑声常谈:浅析圆筒实验(cylinder test)的测试方法及注意事项

踏空错步测试

原理:踏空错步实验是一种评估小鼠/大鼠后肢运动协调功能的方法。让动物在网格平板上行走,通过记录其后肢在迈步时从网格孔中踏空的次数,来定量分析其运动功能障碍的严重程度。该实验常用于脊髓损伤、小脑疾病等模型的运动功能评价。

型号:XR-XG101,上海欣软

踏空错步实验详细实验方法和注意事项,参考以下文章:

脑声常谈首发丨 啮齿类动物行为学实验原理、测试方法及注意事项白皮书

【脑声常谈】动物行为实验指南:大小鼠错步实验测试方法及指标评价

平衡木实验(Balance Beam test)
原理:大小鼠平衡木实验用于定量评估其运动协调与平衡能力。动物需步行穿过一段抬高的狭窄横梁,记录其通过时间、后肢滑落次数等指标。该测试能灵敏检测出因小脑损伤、脊髓或基底节功能障碍等引起的细微运动缺陷,广泛用于神经疾病模型的行为学评价。
型号:XR-XP701,上海欣软

平衡木实验详细实验方法和注意事项,参考以下文章:

动物行为实验指南丨大小鼠平衡木(Balance Beam test)测试方法及注意事项

脑声课堂︱大小鼠平衡木测试(Beam Walk Test)方法总结

动物行为实验指南|平衡木实验:评估小鼠的运动平衡与协调能力

爬杆实验(Pole Test)

原理:小鼠爬杆实验主要用于评估其运动协调能力与肌力。将小鼠置于垂直杆顶端,记录其完全转身并头朝下爬至底部所需时间。该测试能有效检测由帕金森病等模型引起的运动迟滞、笨拙等行为缺陷,是评价基底节功能相关的经典行为学方法。

型号:XR401,上海欣软

爬杆实验详细实验方法和注意事项,参考以下文章:

动物行为实验指南丨爬杆实验测试方法总结

【脑声常谈】动物实验云课堂:大小鼠爬杆实验(Pole Test)方法总结

动物行为实验指南︱大小鼠爬杆测试实验方法总结

转圈实验

原理:大小鼠转圈实验用于评估其自发或诱发的旋转行为。通常在旷场中观察动物在一定时间内的转圈次数与方向。该行为是评估基底节功能不对称性的经典指标,常用于帕金森病等脑损伤模型中,对侧旋转行为可有效反映病变侧别及药物疗效。

型号:XR-XRT501,上海欣软

转圈实验详细实验方法和注意事项,参考以下文章:

iBehavior丨帕金森病研究必看:转圈行为实验测试方法

抓力测试(Grip Strength Meter)

原理:大小鼠抓力测试是评估其神经肌肉功能的重要行为学方法。通过让动物抓握测力板并缓慢拖拽,记录其最大抓力。该测试广泛用于评价肌肉力量、疲劳程度,以及在中枢神经损伤、肌少症、药物疗效等模型中的应用效果。

型号:XR501,上海欣软

抓力测试详细实验方法和注意事项,参考以下文章:

脑声推荐丨一款真正好用的大小鼠抓力计(附小鼠抓力测试方法)

【脑声常谈】动物行为实验指南:大小鼠抓力测试实验方法及指标评价

脑声课堂丨大小鼠抓力测试(Grip Strength test)方法总结、实验工具推荐

更多运动功能行为范式方法,点击下方图片链接:

疼痛炎症类

大小鼠疼痛炎症行为实验通过观察动物对标准化刺激的反应,定量评估其痛觉敏感性的变化。核心方法包括:施加机械(von Frey纤毛)、热(热板)或冷刺激,测量缩足阈值/潜伏期。通过在足底注射福尔马林、完全弗氏佐剂(CFA)等造模,可模拟急性至慢性炎症痛,从而评价镇痛药物疗效或探索疼痛机制。这些实验是疼痛与炎症研究领域的基石。

福尔马林自发痛实验

原理:该实验通过给小鼠或大鼠单侧后足底皮下注射少量福尔马林溶液,诱导其产生持续的自发性疼痛行为。典型表现为双相反应:首相(0-5分钟)为急性锐痛,次相(15-60分钟)为炎症痛和中枢敏化。通过记录动物舔、咬或抬足的时间,定量评估镇痛药效或疼痛机制。

型号:XR-XT301,上海欣软

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福尔马林测痛详细实验方法和注意事项,参考以下文章:

【脑声常谈】动物实验云课堂:福尔马林诱导的啮齿动物炎症疼痛模型归纳总结

动物疼痛模型的建立方法及注意事项(3):福尔马林试验

热板测痛实验

原理:大小鼠热板测痛实验是一种评估动物急性热痛反应的经典方法。将小鼠置于恒定高温(通常50-55℃)的金属板上,记录其出现舔后足等疼痛反应的时间(潜伏期)。该时间越短,表明痛觉越敏感。本实验主要用于评价中枢性镇痛药的效力,是疼痛机制研究与药物筛选的重要工具。

型号:XR1700,上海欣软

热板测痛详细实验方法和注意事项,参考以下文章:

【脑声常谈】动物实验云课堂:大小鼠热板测痛实验的测试方法

动物行为实验指南|智能热板仪/热板测痛实验测试方法及注意事项

动物热板实验(Hot Plate)的测试方法与注意事项

足底热刺痛实验

原理:大小鼠足底热刺痛实验是一种评估动物后肢对辐射热刺激疼痛敏感性的方法。将小鼠置于玻璃板上,用一束聚焦光源照射其足底,自动记录其缩足反射的潜伏期。该时间反映痛阈,常用于研究神经病理性疼痛模型中的痛觉超敏现象,以及评价镇痛药物的效果,能有效避免动物运动能力差异的干扰。

型号:XR1800,上海欣软

足底热刺痛详细实验方法和注意事项,参考以下文章:

动物行为实验手册丨大小鼠足底热刺痛实验测试方法及注意事项

鼠尾光照测痛实验

原理:该实验通过聚焦光束照射小鼠或大鼠尾巴局部,精确记录其甩尾逃避的潜伏期,用以评估机体对辐射热刺激的痛阈。此方法能有效固定动物,减少干扰,稳定可靠,是评价中枢性镇痛药物效价和疼痛机制的经典体内模型。

型号:XR-SW701,上海欣软

鼠尾光照测痛详细实验方法和注意事项,参考以下文章:

脑声课堂丨鼠尾光照测痛实验(Tail-flick test)方法总结

动物疼痛模型的建立方法及注意事项(2):鼠尾光照测痛实验

冷热板测痛

原理:大小鼠冷热板测痛实验是将动物置于可精确控温的金属平板上,通过设定特定高温或低温,直接观察并记录其因不适而产生的抬足、舔足或跳跃等行为的潜伏期与次数。该实验能同步评估模型动物对冷、热刺激的痛觉敏感性变化,尤其适用于神经病理性疼痛的研究。

型号:XR1100,上海欣软

冷热板测痛详细实验方法和注意事项,参考以下文章:

脑声课堂︱啮齿类动物冷热板测试方法总结

更多痛觉行为范式:足底机械刺痛、双足平衡、足趾容积测量、压痛实验、(冷)热偏好、温度梯度实验等,可点击下方图片链接:

致幻甩头/瘙痒抓挠实验

致幻甩头实验通过给予5-HT2A受体激动剂等致幻剂,诱发动物出现特征性的头部抽动或甩头行为,通过计数可定量评价抗精神病药物的疗效。瘙痒抓挠行为实验则通过皮内注射组胺、化合物48/80等致痒剂,诱导动物产生局限性瘙痒感,通过记录其针对注射部位的后肢抓挠次数,来评估止痒药物的效果。两者均为研究特定感觉与药物作用的重要行为学模型。

致幻甩头行为

VisuHTR致幻甩头自动分析系统:

上海欣软AI系列产品(1)丨VisuHTR动物致幻甩头/头部抽搐反应自动分析软件

详细实验方法和注意事项,参考以下文章:

脑声常谈丨啮齿动物致幻甩头/头部抽搐反应(HTR)模型建立与评估

瘙痒抓挠行为

小鼠瘙痒抓挠行为实验是评价瘙痒及其治疗的经典模型。通过皮下注射组胺、化合物48/80等致痒剂诱发局限性瘙痒,随后记录小鼠用后肢抓挠注射部位的次数。该行为是评价止痒药物疗效与研究瘙痒机制最直接的核心指标。

VisuScratch抓挠行为分析系统:

上海欣软AI系列产品(2)丨VisuScratch动物抓挠行为分析系统,无干扰、全自动,告别人工计数

详细实验方法和注意事项,参考以下文章:

脑声课堂丨啮齿动物抓挠行为/痒觉测试(scratching behavior)方法总结

浅析痒觉的中枢环路机制(附VisuScratch动物抓挠行为分析软件介绍)

动机决策/成瘾类

大小鼠动机决策实验用于评估动物如何权衡代价与收益以做出选择。经典范式包括衡量为获得奖励(如食物、糖水)所愿付出努力程度的行为经济学任务,以及评估在小型即时奖励与大型延迟/风险奖励间偏好的延迟折扣/风险决策任务。这些实验主要探测与奖赏、冲动和认知控制相关的脑区功能(如前额叶皮层、伏隔核),是研究成瘾、抑郁及冲动行为等精神疾病神经机制的核心手段。

五孔注意力测试

原理:五孔注意力测试实验是评估其冲动控制与持续注意力的核心范式。动物需在五个孔洞中辨别短暂亮灯信号并进行鼻触响应以获得奖励。通过分析正确率、遗漏率和冲动性错误等指标,有效量化注意力缺陷,广泛应用于注意缺陷多动障碍(ADHD)等疾病的机制研究和精神药物疗效评价。

型号:XR-XS128,上海欣软

五孔注意力详细实验方法和注意事项,参考以下文章:

动物行为实验准则丨五项选择连续反应时间任务(5-CSRTT)实验方法总结(超全整理)

脑声常谈|动物行为实验指南:五项选择连续反应时间任务实验方法总结

动物行为实验手册丨大小鼠五孔注意力测试实验方法及注意事项

动物行为实验方法专题:5/9孔探鼻操作箱(5-CSRTT)

斯金纳箱实验(Skinner Box)

原理:斯金纳箱是研究操作式条件反射的经典实验装置。动物在箱内通过主动操作(如压杆)来获得食物奖励或避免惩罚。该实验核心在于“行为后果强化行为”,是研究学习记忆、动机、决策等高级认知功能的黄金标准范式,广泛应用于行为神经科学和心理学研究。

型号:XR-XS109,上海欣软

斯金纳箱详细实验方法和注意事项,参考以下文章:

动物行为实验指南|小鼠操作性行为训练范式方法总结

脑声问答(96)期丨大小鼠操作性行为训练范式

自身给药实验(self- administration,SA)

原理:该实验是研究药物成瘾的核心范式。大鼠通过主动操作(如压杆)来经静脉插管直接向体内注射精神活性药物。此模型能精确模拟人类从用药、到强韧乃至复吸的完整成瘾过程,完美揭示药物的强化效应,是筛选戒断药物与解析成瘾神经机制的黄金标准。

型号:XR-XJ408,上海欣软

斯金纳箱详细实验方法和注意事项,参考以下文章:

脑声问答(108)期丨自身给药实验(self-administration,SA)测试方法

脑声常谈丨动物自身给药实验方法(1)

脑声常谈丨动物自身给药实验方法(2)

脑声常谈:大鼠静脉注射自身给药模型建立及评估方法

条件性位置偏爱(CPP)

原理:该实验是评价药物精神依赖性与奖赏效应的经典模型。基于巴甫洛夫条件反射原理,将药物注射与特定环境线索配对。在测试期,若动物在药物配对侧停留时间显著延长,则表明形成了条件性位置偏爱。此偏好强度直接反映药物的成瘾潜能,广泛应用于成瘾机制研究与药物筛选。

型号:XR-XT401,上海欣软

CPP详细实验方法和注意事项,参考以下文章:

动物行为实验手册丨条件性位置偏好实验(CPP)测试方法及注意事项

动物行为实验专题:条件性位置偏爱实验(Conditioned Place Preference)

视觉行为类

大小鼠视觉行为实验主要评估其视觉能力及相关的认知功能。视动反应测试 利用动物本能追踪移动条纹的特性,通过头动反应定量测量其视觉灵敏度(视力)和运动感知,常用于视觉发育和疾病模型研究。视觉水迷宫 等任务则要求动物利用视觉线索寻找隐藏平台,更多用于评估与学习记忆、空间导航相关的高级认知功能。这些实验是视觉神经科学和认知研究的重要工具。

视动反应测试(OMR)

原理:大小鼠视动反应测试通过让动物注视旋转的条纹鼓或屏幕,本能触发其头部追随运动的反射。通过分析头部运动与条纹的同步性及可分辨的最高空间频率,定量评估其视觉灵敏度(视力)和运动感知能力。该测试无需训练,是评估视觉功能与疾病模型的客观高效方法。

型号:XR-OT101,上海欣软

OptoTrack系统介绍:

OptoTrack︱用于研究大小鼠视动反应(眼科视力)的自动评价系统,文献支持

详细实验方法和注意事项,参考以下文章:

OptoTrack动物视觉刺激(视动反应)系统常见问题(2)

(除夕快乐)  OptoTrack动物视觉刺激(视动反应)系统常见问题

视觉梯形水迷宫测试

原理:视觉梯形水迷宫是一种基于视觉辨别的学习记忆测试方法。小鼠需在Y形水池中游向底部灰度较低的梯形通道以逃离水面,通过反复训练形成对明暗对比的辨别记忆。该任务能有效评估海马依赖的学习记忆能力,并最大程度地排除空间导航策略的干扰,特别适用于认知功能障碍研究。

型号:XR-XM102,上海欣软

详细实验方法和注意事项,参考以下文章:

动物行为实验指南丨啮齿类动物视觉检测方法

动物视觉能力评估方法|大小鼠视觉水箱实验