WPI 微操縱儀、支架:穩(wěn)固支撐科研操作WPI 的微操縱儀和支架在模式動(dòng)物研究中為各類實(shí)驗(yàn)操作提供了穩(wěn)固的支撐和精確的定位,是科研人員不可或缺的好幫手。微操縱儀具備高精度的移動(dòng)控制功能,可在三維空間內(nèi)實(shí)現(xiàn)微小位移的精確調(diào)節(jié)。在單細(xì)胞電生理實(shí)驗(yàn)中,研究人員利用微操縱儀將微電極精細(xì)地移動(dòng)到目標(biāo)單細(xì)胞附近,進(jìn)行電信號(hào)記錄。其操作的精細(xì)度能夠達(dá)到微米甚至亞微米級(jí)別,確保微電極與細(xì)胞的比較好接觸位置,獲取高質(zhì)量的電生理數(shù)據(jù)。而配套的支架則為實(shí)驗(yàn)設(shè)備和樣本提供了穩(wěn)定的支撐平臺(tái)。在進(jìn)行小鼠腦部顯微手術(shù)時(shí),將小鼠頭部固定在特制的支架上,保證手術(shù)過程中小鼠頭部的穩(wěn)定性,同時(shí)支架可靈活調(diào)節(jié)角度和位置,方便科研人員...
WPI離體組織灌流系統(tǒng):離體組織研究的重要平臺(tái)在生理學(xué)和藥理學(xué)研究中,對離體組織的研究能夠排除整體動(dòng)物體內(nèi)復(fù)雜生理調(diào)節(jié)的干擾,更直接地探究組織的生理特性和藥物作用機(jī)制。WPI離體組織灌流系統(tǒng)為離體組織研究搭建了重要平臺(tái)。以兔心臟離體活性維持及心肌細(xì)胞收縮功能調(diào)節(jié)機(jī)制研究為例,該系統(tǒng)能夠?yàn)殡x體的兔心臟提供適宜的灌流液,維持心臟組織的活性??蒲腥藛T可在灌流過程中,加入不同的藥物或改變灌流液成分,觀察心肌細(xì)胞收縮功能的變化。通過精細(xì)控制灌流條件,如灌流液的溫度、酸堿度、流速等,深入研究心肌細(xì)胞在不同條件下的生理反應(yīng)和藥物作用效果。無論是基礎(chǔ)生理學(xué)研究,還是藥物研發(fā)過程中的藥效評(píng)估,WPI離體組織灌流...
WPI 公司于 1967 年在美國耶魯大學(xué)創(chuàng)立,歷經(jīng)多年發(fā)展,已在生命科學(xué)儀器領(lǐng)域樹立起***的品牌形象。公司自成立以來,始終秉持以客戶需求為導(dǎo)向的理念。為了滿足全球科研人員的不同需求,WPI 不斷拓展和豐富自身的產(chǎn)品體系。在動(dòng)物研究方面,提供各類用于動(dòng)物實(shí)驗(yàn)的精密儀器,從動(dòng)物外科手術(shù)器械到在體研究設(shè)備,助力科研人員深入探究動(dòng)物生理與病理機(jī)制;在植物研究領(lǐng)域,研發(fā)的設(shè)備可用于植物生理參數(shù)測量、基因轉(zhuǎn)化等研究;在環(huán)境研究中,相關(guān)儀器能夠?qū)Νh(huán)境中的生物成分和理化參數(shù)進(jìn)行精細(xì)檢測與分析。通過在全球多個(gè)國家和地區(qū)設(shè)立子公司及**處,WPI 建立了完善的銷售與服務(wù)網(wǎng)絡(luò),及時(shí)響應(yīng)客戶需求,提供專業(yè)的技術(shù)支...
WPI離體組織灌流系統(tǒng):離體組織研究的重要平臺(tái)在生理學(xué)和藥理學(xué)研究中,對離體組織的研究能夠排除整體動(dòng)物體內(nèi)復(fù)雜生理調(diào)節(jié)的干擾,更直接地探究組織的生理特性和藥物作用機(jī)制。WPI離體組織灌流系統(tǒng)為離體組織研究搭建了重要平臺(tái)。以兔心臟離體活性維持及心肌細(xì)胞收縮功能調(diào)節(jié)機(jī)制研究為例,該系統(tǒng)能夠?yàn)殡x體的兔心臟提供適宜的灌流液,維持心臟組織的活性??蒲腥藛T可在灌流過程中,加入不同的藥物或改變灌流液成分,觀察心肌細(xì)胞收縮功能的變化。通過精細(xì)控制灌流條件,如灌流液的溫度、酸堿度、流速等,深入研究心肌細(xì)胞在不同條件下的生理反應(yīng)和藥物作用效果。無論是基礎(chǔ)生理學(xué)研究,還是藥物研發(fā)過程中的藥效評(píng)估,WPI離體組織灌流...
WPI光遺傳系統(tǒng)調(diào)控小膠質(zhì)細(xì)胞功能研究WPI光遺傳刺激系統(tǒng)為小膠質(zhì)細(xì)胞的在體功能研究提供了精細(xì)工具。將eNpHR3.0基因?qū)隒X3CR1+小膠質(zhì)細(xì)胞,589nm黃光照射可抑制其吞噬活性。在阿爾茨海默?。ˋD)模型小鼠中,光抑制組的Aβ斑塊周圍CD68+吞噬小體數(shù)量較對照組減少45%,且斑塊體積增加30%。利用光纖束陣列技術(shù),研究人員在小鼠海馬區(qū)實(shí)現(xiàn)了局部小膠質(zhì)細(xì)胞的選擇性調(diào)控。光刺激后1小時(shí),鈣成像顯示小膠質(zhì)細(xì)胞的突起運(yùn)動(dòng)速度降低60%,而突觸修剪相關(guān)蛋白CD31表達(dá)下調(diào)。這種時(shí)空精細(xì)的調(diào)控方法,***揭示了小膠質(zhì)細(xì)胞動(dòng)態(tài)吞噬活動(dòng)在AD病理進(jìn)程中的關(guān)鍵作用,也為AD的神經(jīng)免疫調(diào)節(jié)***提供了...
WPI多通道記錄儀評(píng)估肥胖小鼠呼吸功能在肥胖相關(guān)呼吸疾病研究中,WPI多通道生理記錄儀實(shí)現(xiàn)了呼吸功能的多參數(shù)監(jiān)測。通過植入式壓力傳感器,可同步獲取肥胖小鼠的潮氣量、呼吸頻率及氣道阻力等指標(biāo)。與正常小鼠相比,高脂飲食組潮氣量降低18%,而氣道阻力升高25%,且出現(xiàn)明顯的間歇性低氧事件。結(jié)合膈肌肌電記錄,研究人員發(fā)現(xiàn)肥胖小鼠的膈肌放電頻率在低氧時(shí)增加30%,但放電幅度下降20%,提示膈肌疲勞。當(dāng)給予瘦素干預(yù)后,記錄儀顯示潮氣量改善22%,且膈肌電活動(dòng)恢復(fù)正常。這種呼吸力學(xué)與肌電活動(dòng)的同步監(jiān)測,為肥胖低通氣綜合征的病理機(jī)制研究和藥物評(píng)估提供了綜合解決方案。動(dòng)物行為迷宮測試動(dòng)物學(xué)習(xí)記憶能力。廣東豚鼠模...
WPI超微量顯微操作泵:斑馬魚幼魚研究的利器WPI超微量顯微操作泵在斑馬魚幼魚研究中展現(xiàn)出獨(dú)特優(yōu)勢。與IO-KIT或RPE-KIT等結(jié)合,可將其轉(zhuǎn)換為玻璃毛細(xì)管注射針頭,用于斑馬魚幼魚體內(nèi)藥物或熒光物質(zhì)的注射??蒲腥藛T利用這一特性,能夠深入研究藥物在斑馬魚幼魚體內(nèi)的代謝途徑和作用機(jī)制。例如,將帶有熒光標(biāo)記的藥物注射到斑馬魚幼魚體內(nèi),通過觀察熒光信號(hào)的分布和變化,追蹤藥物在幼魚體內(nèi)的吸收、分布、排泄過程。在發(fā)育生物學(xué)研究方面,注射特定的信號(hào)分子或基因編輯工具,探究其對斑馬魚幼魚***發(fā)育和形態(tài)建成的影響,為解析脊椎動(dòng)物早期發(fā)育機(jī)制提供重要線索。其超安靜功能避免干擾動(dòng)物行為觀察和生理信號(hào)監(jiān)測,高精...
WPI動(dòng)物行為學(xué)監(jiān)測系統(tǒng):助力學(xué)習(xí)記憶研究學(xué)習(xí)記憶機(jī)制的研究一直是神經(jīng)科學(xué)領(lǐng)域的熱點(diǎn)和難點(diǎn),WPI動(dòng)物行為學(xué)監(jiān)測系統(tǒng)為這一研究提供了***、高效的行為分析平臺(tái)。在大鼠Morris水迷宮實(shí)驗(yàn)中,該系統(tǒng)通過攝像頭和圖像識(shí)別軟件,自動(dòng)記錄大鼠在迷宮中的游泳軌跡、尋找平臺(tái)的時(shí)間和路徑等數(shù)據(jù)??蒲腥藛T可分析大鼠在多次訓(xùn)練后的學(xué)習(xí)能力變化,評(píng)估其空間記憶能力。在新物體識(shí)別實(shí)驗(yàn)中,通過監(jiān)測小鼠對新舊物體的探索時(shí)間,判斷其情景記憶能力。系統(tǒng)強(qiáng)大的數(shù)據(jù)分析功能,能生成各類統(tǒng)計(jì)圖表,直觀展示動(dòng)物行為變化。借助WPI動(dòng)物行為學(xué)監(jiān)測系統(tǒng),科研人員能夠更深入地研究學(xué)習(xí)記憶的神經(jīng)機(jī)制,以及相關(guān)疾病如阿爾茨海默病等導(dǎo)致的行...
WPI血管張力測定儀:助力心血管疾病病理研究心血管疾病嚴(yán)重威脅人類健康,對其病理機(jī)制的研究至關(guān)重要。WPI血管張力測定儀在這一領(lǐng)域發(fā)揮著重要作用,它能夠檢測小動(dòng)物血管收縮舒張功能,為心血管疾病病理研究提供關(guān)鍵數(shù)據(jù)??蒲腥藛T使用WPI血管張力測定儀,對小鼠、大鼠等小動(dòng)物的血管進(jìn)行研究。通過精細(xì)測量血管在不同刺激下的張力變化,如藥物刺激、物理刺激等,深入探究血管的生理特性和病理變化機(jī)制。例如,在研究***發(fā)病機(jī)制時(shí),利用該儀器觀察***模型動(dòng)物血管張力的異常改變,以及藥物干預(yù)后血管張力的恢復(fù)情況,為尋找有效的***靶點(diǎn)和藥物研發(fā)提供實(shí)驗(yàn)依據(jù)。憑借其高靈敏度和穩(wěn)定性,WPI血管張力測定儀為心血管疾病...
WPI 藥物代謝和營養(yǎng)吸收評(píng)價(jià)系統(tǒng):腸道菌群研究新視角WPI 藥物代謝和營養(yǎng)吸收評(píng)價(jià)系統(tǒng)為深入探究模式動(dòng)物腸道菌群與藥物代謝、營養(yǎng)吸收之間的關(guān)系提供了嶄新視角。該系統(tǒng)通過模擬腸道環(huán)境,實(shí)現(xiàn)對相關(guān)過程的精細(xì)監(jiān)測與分析。以小鼠腸道菌群研究為例,研究人員將含有特定營養(yǎng)成分或藥物的溶液注入系統(tǒng)。系統(tǒng)內(nèi)的傳感器能夠?qū)崟r(shí)檢測營養(yǎng)物質(zhì)濃度變化以及藥物代謝產(chǎn)物的生成情況。通過對比無菌小鼠與正常小鼠、不同菌群移植小鼠的實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù),科研人員可以清晰地了解腸道菌群在營養(yǎng)物質(zhì)消化、吸收和藥物代謝中的具體作用機(jī)制。這有助于優(yōu)化動(dòng)物營養(yǎng)配方,提高動(dòng)物健康水平,同時(shí)為開發(fā)新型藥物提供理論依據(jù),使藥物研發(fā)更具針對性和有效性,推...
WPI 自動(dòng)活細(xì)胞成像系統(tǒng):見證細(xì)胞生命歷程WPI 自動(dòng)活細(xì)胞成像系統(tǒng)為科研人員觀察模式動(dòng)物細(xì)胞的生命活動(dòng)提供了直觀、動(dòng)態(tài)的視角。該系統(tǒng)能夠?qū)崟r(shí)記錄細(xì)胞的生長、分裂、分化等關(guān)鍵過程,宛如為細(xì)胞生命歷程拍攝一部生動(dòng)的 “紀(jì)錄片”。在小鼠胚胎發(fā)育研究中,研究人員將胚胎放置于成像系統(tǒng)的觀察區(qū)域,系統(tǒng)便可持續(xù)追蹤胚胎細(xì)胞從初始狀態(tài)逐漸分化形成各種組織和***的全過程。通過清晰記錄細(xì)胞形態(tài)變化、遷移軌跡以及細(xì)胞間相互作用等細(xì)節(jié),科研人員深入探究胚胎發(fā)育的分子機(jī)制和調(diào)控網(wǎng)絡(luò)。在研究腫瘤細(xì)胞在小動(dòng)物體內(nèi)的生長和轉(zhuǎn)移機(jī)制時(shí),自動(dòng)活細(xì)胞成像系統(tǒng)同樣大顯身手。它可以標(biāo)記腫瘤細(xì)胞,實(shí)時(shí)觀察腫瘤細(xì)胞如何突破基底膜、侵...
1967 年成立的 WPI 公司,從美國耶魯大學(xué)起步,逐漸成長為生命科學(xué)儀器領(lǐng)域的**企業(yè)。WPI 擁有強(qiáng)大的研發(fā)實(shí)力,其研發(fā)團(tuán)隊(duì)匯聚了眾多專業(yè)人才,分布于美國的電子和生物傳感器產(chǎn)品研發(fā)中心以及德國的光譜產(chǎn)品研發(fā)中心。這些科研人員密切關(guān)注科研前沿動(dòng)態(tài),對產(chǎn)品進(jìn)行持續(xù)創(chuàng)新。無論是對已有產(chǎn)品的優(yōu)化升級(jí),還是全新產(chǎn)品的開發(fā),都展現(xiàn)出 WPI 在技術(shù)創(chuàng)新方面的深厚底蘊(yùn)。在產(chǎn)品方面,WPI 提供超過 5000 種不同類型的儀器設(shè)備,從基礎(chǔ)的實(shí)驗(yàn)室玻璃器皿、泵、顯微鏡,到**的生理學(xué)研究設(shè)備、光譜儀等一應(yīng)俱全。***的產(chǎn)品種類,使得 WPI 能夠滿足不同科研項(xiàng)目的多樣化需求,無論是小型的實(shí)驗(yàn)室研究,還是大...
WPI 小動(dòng)物多通道生理信號(hào)記錄儀:***監(jiān)測生理信號(hào)WPI 小動(dòng)物多通道生理信號(hào)記錄儀具備強(qiáng)大的功能,能夠同時(shí)記錄多種小動(dòng)物的多項(xiàng)生理信號(hào),為***了解小動(dòng)物生理狀態(tài)提供了有力支持。該記錄儀可同步監(jiān)測心電、腦電、肌電、呼吸等重要生理信號(hào),且具有高靈敏度和高精度的信號(hào)采集能力,能夠精細(xì)捕捉到信號(hào)的細(xì)微變化。在神經(jīng)生理學(xué)和心血管生理學(xué)等多學(xué)科交叉研究中,其優(yōu)勢尤為明顯。例如,在研究壓力應(yīng)激對小動(dòng)物生理狀態(tài)的影響時(shí),記錄儀可同時(shí)記錄心電、腦電和呼吸信號(hào)。通過綜合分析這些信號(hào)在應(yīng)激狀態(tài)下的同步變化,科研人員能夠深入了解小動(dòng)物心血管系統(tǒng)、神經(jīng)系統(tǒng)和呼吸系統(tǒng)的協(xié)同反應(yīng),為揭示應(yīng)激相關(guān)疾病的發(fā)病機(jī)制提供*...
免疫學(xué)研究領(lǐng)域WPI 光遺傳刺激系統(tǒng)在免疫學(xué)研究領(lǐng)域也展現(xiàn)出了獨(dú)特的應(yīng)用價(jià)值。科研人員可以將光敏感蛋白基因?qū)朊庖呒?xì)胞,如 T 細(xì)胞或巨噬細(xì)胞,然后利用光遺傳刺激系統(tǒng),在模式動(dòng)物(如小鼠)體內(nèi)精細(xì)調(diào)控這些免疫細(xì)胞的活性。在研究免疫細(xì)胞對病原體的響應(yīng)機(jī)制時(shí),通過特定波長的光***或抑制免疫細(xì)胞,觀察小鼠免疫系統(tǒng)對細(xì)菌、病毒***的應(yīng)對過程,有助于解析免疫反應(yīng)的調(diào)控網(wǎng)絡(luò),為開發(fā)針對***性疾病和免疫相關(guān)疾病(如自身免疫?。┑拿庖?**策略提供新的思路。此外,WPI 的細(xì)胞分選儀能夠高效、精細(xì)地分離不同類型的免疫細(xì)胞,如從混合的免疫細(xì)胞群體中分離出特定亞型的 T 細(xì)胞或 B 細(xì)胞,這對于深入研究各類...
WPI 公司于 1967 年在美國耶魯大學(xué)創(chuàng)立,歷經(jīng)多年發(fā)展,已在生命科學(xué)儀器領(lǐng)域樹立起***的品牌形象。公司自成立以來,始終秉持以客戶需求為導(dǎo)向的理念。為了滿足全球科研人員的不同需求,WPI 不斷拓展和豐富自身的產(chǎn)品體系。在動(dòng)物研究方面,提供各類用于動(dòng)物實(shí)驗(yàn)的精密儀器,從動(dòng)物外科手術(shù)器械到在體研究設(shè)備,助力科研人員深入探究動(dòng)物生理與病理機(jī)制;在植物研究領(lǐng)域,研發(fā)的設(shè)備可用于植物生理參數(shù)測量、基因轉(zhuǎn)化等研究;在環(huán)境研究中,相關(guān)儀器能夠?qū)Νh(huán)境中的生物成分和理化參數(shù)進(jìn)行精細(xì)檢測與分析。通過在全球多個(gè)國家和地區(qū)設(shè)立子公司及**處,WPI 建立了完善的銷售與服務(wù)網(wǎng)絡(luò),及時(shí)響應(yīng)客戶需求,提供專業(yè)的技術(shù)支...
WPI小動(dòng)物光聲成像系統(tǒng):小動(dòng)物研究的獨(dú)特視角在小動(dòng)物研究領(lǐng)域,獲取清晰、準(zhǔn)確的體內(nèi)成像信息對于深入了解生理病理過程至關(guān)重要。WPI小動(dòng)物光聲成像系統(tǒng)為科研人員提供了一種獨(dú)特的成像手段,具有***優(yōu)勢。該系統(tǒng)利用光聲效應(yīng),將短脈沖激光照射到小動(dòng)物體內(nèi),組織吸收光能后產(chǎn)生熱彈性膨脹,進(jìn)而發(fā)出超聲波信號(hào),被系統(tǒng)精細(xì)捕獲并轉(zhuǎn)化為圖像。在**研究領(lǐng)域,能夠清晰地檢測出**新生血管的分布及代謝活性。例如,通過對**組織中血紅蛋白等內(nèi)源性光吸收物質(zhì)的成像,可直觀了解**的生長和發(fā)展情況。其高靈敏度和特異性,使得在早期就能發(fā)現(xiàn)微小**病灶,為**的早期診斷和***干預(yù)研究提供了有力支持。而且,該系統(tǒng)可與其他...
WPI小動(dòng)物RNA干擾操作系統(tǒng):基因功能研究的有效工具基因功能研究是現(xiàn)***命科學(xué)的**領(lǐng)域之一,WPI小動(dòng)物RNA干擾操作系統(tǒng)為深入探究基因功能提供了有效工具。在模式生物研究中,如小鼠、斑馬魚等,該系統(tǒng)發(fā)揮著重要作用。科研人員利用WPI小動(dòng)物RNA干擾操作系統(tǒng),能夠?qū)⑻囟ǖ腞NA干擾序列導(dǎo)入小動(dòng)物體內(nèi),精細(xì)地抑制目標(biāo)基因的表達(dá)。通過觀察小動(dòng)物在基因表達(dá)被抑制后的生理、行為等方面的變化,深入研究該基因的功能。例如,在研究某一與**發(fā)生相關(guān)基因的功能時(shí),對小鼠使用RNA干擾技術(shù)抑制該基因表達(dá),觀察小鼠**生長情況的改變,從而推斷該基因在**發(fā)***展過程中的作用機(jī)制。其高效、精細(xì)的基因干擾能力,...
WPI 小動(dòng)物微電極拋光儀:神經(jīng)研究的利器在小動(dòng)物神經(jīng)科學(xué)研究中,WPI 小動(dòng)物微電極拋光儀發(fā)揮著舉足輕重的作用。其專業(yè)的設(shè)計(jì),旨在為科研人員制備高質(zhì)量的微電極,滿足單細(xì)胞電生理記錄等高分辨率研究需求。制備微電極時(shí),該儀器能精細(xì)控制拋光過程。通過精細(xì)調(diào)節(jié)各項(xiàng)參數(shù),如拋光力度、時(shí)間及方式等,可使微電極前列達(dá)到理想的光滑度與尖銳度。在小鼠腦科學(xué)研究里,研究人員利用經(jīng)此儀器拋光后的微電極,配合腦立體定位儀,能夠精確插入小鼠大腦特定區(qū)域的單個(gè)神經(jīng)元附近。這樣一來,便能高分辨率記錄神經(jīng)元在接受刺激或處于不同生理狀態(tài)下產(chǎn)生的電信號(hào)變化,助力揭示神經(jīng)信號(hào)傳遞的奧秘,為深入了解大腦功能及神經(jīng)系統(tǒng)疾病發(fā)病機(jī)制提...
WPI多通道記錄儀評(píng)估肥胖小鼠呼吸功能在肥胖相關(guān)呼吸疾病研究中,WPI多通道生理記錄儀實(shí)現(xiàn)了呼吸功能的多參數(shù)監(jiān)測。通過植入式壓力傳感器,可同步獲取肥胖小鼠的潮氣量、呼吸頻率及氣道阻力等指標(biāo)。與正常小鼠相比,高脂飲食組潮氣量降低18%,而氣道阻力升高25%,且出現(xiàn)明顯的間歇性低氧事件。結(jié)合膈肌肌電記錄,研究人員發(fā)現(xiàn)肥胖小鼠的膈肌放電頻率在低氧時(shí)增加30%,但放電幅度下降20%,提示膈肌疲勞。當(dāng)給予瘦素干預(yù)后,記錄儀顯示潮氣量改善22%,且膈肌電活動(dòng)恢復(fù)正常。這種呼吸力學(xué)與肌電活動(dòng)的同步監(jiān)測,為肥胖低通氣綜合征的病理機(jī)制研究和藥物評(píng)估提供了綜合解決方案。血管插管工具建立動(dòng)物體內(nèi)給藥通路。山西棉鈴蟲...
WPI干細(xì)胞分化檢測設(shè)備:精細(xì)解析干細(xì)胞分化奧秘深入了解干細(xì)胞的分化機(jī)制和方向?qū)τ诟杉?xì)胞***技術(shù)的發(fā)展至關(guān)重要。WPI的干細(xì)胞分化檢測設(shè)備運(yùn)用流式細(xì)胞術(shù)、免疫熒光等技術(shù),可對干細(xì)胞的分化程度和分化方向進(jìn)行精確檢測,助力科研人員精細(xì)解析干細(xì)胞分化奧秘。在研究過程中,科研人員借助該設(shè)備,能夠?qū)?jīng)過培養(yǎng)和誘導(dǎo)分化的干細(xì)胞進(jìn)行***分析。通過流式細(xì)胞術(shù),可根據(jù)細(xì)胞表面標(biāo)志物的表達(dá)情況,準(zhǔn)確區(qū)分不同分化階段的干細(xì)胞群體,量化干細(xì)胞的分化比例。免疫熒光技術(shù)則能直觀展示干細(xì)胞分化過程中特定蛋白質(zhì)的表達(dá)位置和變化情況,為研究干細(xì)胞分化的分子機(jī)制提供直觀依據(jù)。無論是探索干細(xì)胞在正常生理狀態(tài)下的分化路徑,還是研...
WPI跨膜電阻儀WPI跨膜電阻儀是研究小動(dòng)物腸屏障功能的關(guān)鍵儀器。其工作原理是通過測量腸上皮細(xì)胞單層的跨膜電阻值,來評(píng)估腸屏障的完整性。在大鼠腸道炎癥模型研究中,科研人員將電極探頭精細(xì)貼合腸組織表面,儀器便能獲取穩(wěn)定的電阻數(shù)據(jù)。通過對比正常組與炎癥組大鼠腸上皮細(xì)胞的跨膜電阻變化,可深入探究炎癥因子對腸屏障功能的影響機(jī)制,以及評(píng)估藥物對腸屏障修復(fù)的效果,為腸道疾病的防治研究提供重要的理論依據(jù),有助于開發(fā)新的腸道疾病治療方法和藥物。解剖顯微鏡輔助精細(xì)解剖模式動(dòng)物組織。重慶蚊子模式動(dòng)物WPI超微量泵在斑馬魚腎臟發(fā)育研究中的應(yīng)用WPI超微量顯微操作泵在斑馬魚腎臟發(fā)育研究中實(shí)現(xiàn)了基因編輯的精細(xì)遞送。將靶...
WPI微電極拉制儀:單細(xì)胞記錄研究的關(guān)鍵設(shè)備在神經(jīng)科學(xué)研究中,對單細(xì)胞電活動(dòng)的記錄對于揭示神經(jīng)元的功能和信號(hào)傳導(dǎo)機(jī)制至關(guān)重要。WPI微電極拉制儀在小動(dòng)物單細(xì)胞記錄研究中不可或缺。以果蠅神經(jīng)元單細(xì)胞電活動(dòng)記錄實(shí)驗(yàn)為例,利用該儀器可將玻璃毛細(xì)管拉制成前列直徑*為微米級(jí)的微電極。通過精確調(diào)節(jié)拉制參數(shù),如加熱溫度、拉力大小和時(shí)間等,能制作出不同形狀和規(guī)格的微電極,滿足不同細(xì)胞類型和實(shí)驗(yàn)需求。拉制出的微電極具有良好的電學(xué)性能和機(jī)械強(qiáng)度,可穩(wěn)定插入細(xì)胞內(nèi),記錄單細(xì)胞的動(dòng)作電位和突觸后電位。結(jié)合腦立體定位儀,可在小動(dòng)物腦內(nèi)特定區(qū)域進(jìn)行單細(xì)胞電生理記錄,為神經(jīng)科學(xué)研究提供高分辨率的電信號(hào)數(shù)據(jù)。憑借其精細(xì)的拉制...
WPI離體組織灌流系統(tǒng):離體組織研究的重要平臺(tái)在生理學(xué)和藥理學(xué)研究中,對離體組織的研究能夠排除整體動(dòng)物體內(nèi)復(fù)雜生理調(diào)節(jié)的干擾,更直接地探究組織的生理特性和藥物作用機(jī)制。WPI離體組織灌流系統(tǒng)為離體組織研究搭建了重要平臺(tái)。以兔心臟離體活性維持及心肌細(xì)胞收縮功能調(diào)節(jié)機(jī)制研究為例,該系統(tǒng)能夠?yàn)殡x體的兔心臟提供適宜的灌流液,維持心臟組織的活性??蒲腥藛T可在灌流過程中,加入不同的藥物或改變灌流液成分,觀察心肌細(xì)胞收縮功能的變化。通過精細(xì)控制灌流條件,如灌流液的溫度、酸堿度、流速等,深入研究心肌細(xì)胞在不同條件下的生理反應(yīng)和藥物作用效果。無論是基礎(chǔ)生理學(xué)研究,還是藥物研發(fā)過程中的藥效評(píng)估,WPI離體組織灌流...
WPI 氣體信號(hào)分子與生物自由基檢測儀:探尋氧化應(yīng)激奧秘在模式動(dòng)物研究中,WPI 氣體信號(hào)分子與生物自由基檢測儀發(fā)揮著關(guān)鍵作用,助力科研人員深入探尋氧化應(yīng)激相關(guān)奧秘。該檢測儀能夠精細(xì)檢測 NO、H?S、HPO 和 CO 等氣體信號(hào)分子及生物自由基。在小鼠氧化應(yīng)激相關(guān)疾病研究中,科研人員借助此檢測儀實(shí)時(shí)監(jiān)測小鼠體內(nèi)自由基水平的動(dòng)態(tài)變化。當(dāng)小鼠處于疾病狀態(tài)或受到外界刺激時(shí),體內(nèi)自由基水平會(huì)發(fā)生***改變,檢測儀能夠敏銳捕捉這些變化。通過分析自由基水平的波動(dòng)情況,研究人員可以評(píng)估疾病的發(fā)展進(jìn)程以及藥物干預(yù)效果。在細(xì)胞和組織層面,該檢測儀既能對液體及組織勻漿內(nèi)自由基進(jìn)行檢測,又能結(jié)合小動(dòng)物實(shí)驗(yàn),深入探...
WPI超微量顯微操作泵:斑馬魚幼魚研究的利器WPI超微量顯微操作泵在斑馬魚幼魚研究中展現(xiàn)出獨(dú)特優(yōu)勢。與IO-KIT或RPE-KIT等結(jié)合,可將其轉(zhuǎn)換為玻璃毛細(xì)管注射針頭,用于斑馬魚幼魚體內(nèi)藥物或熒光物質(zhì)的注射。科研人員利用這一特性,能夠深入研究藥物在斑馬魚幼魚體內(nèi)的代謝途徑和作用機(jī)制。例如,將帶有熒光標(biāo)記的藥物注射到斑馬魚幼魚體內(nèi),通過觀察熒光信號(hào)的分布和變化,追蹤藥物在幼魚體內(nèi)的吸收、分布、排泄過程。在發(fā)育生物學(xué)研究方面,注射特定的信號(hào)分子或基因編輯工具,探究其對斑馬魚幼魚***發(fā)育和形態(tài)建成的影響,為解析脊椎動(dòng)物早期發(fā)育機(jī)制提供重要線索。其超安靜功能避免干擾動(dòng)物行為觀察和生理信號(hào)監(jiān)測,高精...
代謝疾病研究領(lǐng)域在代謝疾病研究中,WPI 的多通道生理記錄儀能發(fā)揮關(guān)鍵作用。以小鼠糖尿病模型研究為例,研究人員可利用該儀器,通過植入式傳感器,長期、實(shí)時(shí)監(jiān)測小鼠的血糖、胰島素水平變化,以及心率、血壓等生理參數(shù)。多通道的設(shè)計(jì)優(yōu)勢得以凸顯,它允許同時(shí)采集多個(gè)數(shù)據(jù),為科研人員***了解糖尿病發(fā)展進(jìn)程中的生理變化提供了可能。此外,借助 WPI 的動(dòng)物**微透析系統(tǒng),可對小鼠特定組織或***中的代謝物進(jìn)行采樣分析。比如,在研究肝臟代謝時(shí),能精細(xì)獲取肝臟組織附近的細(xì)胞外液,分析其中葡萄糖、脂肪酸、氨基酸等代謝物的濃度,進(jìn)而深入探究糖尿病對肝臟代謝功能的影響機(jī)制,為開發(fā)***代謝疾病的新藥物和新療法提供有力...
WPI小動(dòng)物RNA干擾操作系統(tǒng):基因功能研究的有效工具基因功能研究是現(xiàn)***命科學(xué)的**領(lǐng)域之一,WPI小動(dòng)物RNA干擾操作系統(tǒng)為深入探究基因功能提供了有效工具。在模式生物研究中,如小鼠、斑馬魚等,該系統(tǒng)發(fā)揮著重要作用。科研人員利用WPI小動(dòng)物RNA干擾操作系統(tǒng),能夠?qū)⑻囟ǖ腞NA干擾序列導(dǎo)入小動(dòng)物體內(nèi),精細(xì)地抑制目標(biāo)基因的表達(dá)。通過觀察小動(dòng)物在基因表達(dá)被抑制后的生理、行為等方面的變化,深入研究該基因的功能。例如,在研究某一與**發(fā)生相關(guān)基因的功能時(shí),對小鼠使用RNA干擾技術(shù)抑制該基因表達(dá),觀察小鼠**生長情況的改變,從而推斷該基因在**發(fā)***展過程中的作用機(jī)制。其高效、精細(xì)的基因干擾能力,...
WPI小動(dòng)物RNA干擾操作系統(tǒng):基因功能研究的有效工具基因功能研究是現(xiàn)***命科學(xué)的**領(lǐng)域之一,WPI小動(dòng)物RNA干擾操作系統(tǒng)為深入探究基因功能提供了有效工具。在模式生物研究中,如小鼠、斑馬魚等,該系統(tǒng)發(fā)揮著重要作用。科研人員利用WPI小動(dòng)物RNA干擾操作系統(tǒng),能夠?qū)⑻囟ǖ腞NA干擾序列導(dǎo)入小動(dòng)物體內(nèi),精細(xì)地抑制目標(biāo)基因的表達(dá)。通過觀察小動(dòng)物在基因表達(dá)被抑制后的生理、行為等方面的變化,深入研究該基因的功能。例如,在研究某一與**發(fā)生相關(guān)基因的功能時(shí),對小鼠使用RNA干擾技術(shù)抑制該基因表達(dá),觀察小鼠**生長情況的改變,從而推斷該基因在**發(fā)***展過程中的作用機(jī)制。其高效、精細(xì)的基因干擾能力,...
WPI 公司,全稱 World Precision Instruments LLC,于 1967 年在美國耶魯大學(xué)創(chuàng)立,堪稱生命科學(xué)儀器領(lǐng)域的先驅(qū)者。公司自成立起,便專注于為科研人員提供前沿且質(zhì)量的實(shí)驗(yàn)設(shè)備。創(chuàng)業(yè)初期,WPI 憑借研發(fā)的神經(jīng)電生理產(chǎn)品嶄露頭角,其***性能至今仍備受電生理研究人員青睞。隨著科研需求的演變,WPI 不斷拓展業(yè)務(wù)范疇,產(chǎn)品逐漸覆蓋生物傳感器、光譜學(xué)設(shè)備、轉(zhuǎn)基因研究工具、動(dòng)物外科精密手術(shù)器械及在體研究設(shè)備等。目前,其產(chǎn)品種類已超 5000 種,廣泛應(yīng)用于動(dòng)物、植物和環(huán)境研究等諸多領(lǐng)域。公司總部坐落于美國佛羅里達(dá)州薩拉索塔市,在全球多地設(shè)有子公司與**處,構(gòu)建起龐大的銷...
WPI 細(xì)胞和組織研究工具套裝:一站式科研解決方案WPI 推出的細(xì)胞和組織研究工具套裝,為模式動(dòng)物細(xì)胞和組織研究提供了一站式的***解決方案,極大便利了科研工作。該套裝包含多種實(shí)用工具。在細(xì)胞培養(yǎng)方面,有高質(zhì)量的培養(yǎng)皿、培養(yǎng)瓶等耗材,以及細(xì)胞培養(yǎng)加熱控制臺(tái),確保細(xì)胞在適宜環(huán)境中生長。對于組織處理,配備了精細(xì)的顯微解剖器械,可精細(xì)分離、切割組織。在細(xì)胞和組織的檢測分析上,套裝內(nèi)的相關(guān)儀器能進(jìn)行細(xì)胞計(jì)數(shù)、活力檢測、組織成分分析等操作。以小鼠肝臟組織研究為例,科研人員先用解剖器械獲取肝臟組織,再利用工具套裝內(nèi)的組織勻漿器制備勻漿,隨后使用細(xì)胞計(jì)數(shù)儀和活力檢測試劑對分離出的肝細(xì)胞進(jìn)行分析。整個(gè)研究過程...