在转基因小动物研究领域,WPI设备扮演着至关重要的角色。其为深入开展基因功能研究和基因编辑工作提供了强大技术支撑。科研人员借助WPI的相关设备,能够精确将外源基因导入小动物基因组中,构建转基因动物模型。例如,在构建基因敲除或敲入小鼠模型时,运用WPI的显微注射系统,将经过设计的基因编辑工具精细注入小鼠受精卵中,实现对特定基因的编辑操作。通过对这些转基因小鼠的表型分析和功能研究,可深入了解基因的功能和作用机制。此外,在研究基因与疾病的关联时,利用WPI设备构建携带疾病相关基因突变的小动物模型,为疾病发病机制研究和药物研发提供理想的实验对象。WPI 不断探索新技术在产品中的应用,如将 AI 技术融入动物行为视频分析系统,提升数据分析的准确性和效率。山西世界精密小动物压力测量仪
WPI 光遗传刺激系统为小动物神经调控研究带来了**性的技术手段。在小鼠光遗传实验中,先将光敏感蛋白基因导入特定神经元,再利用该刺激系统的光纤探头,将特定波长的光精细照射到目标脑区。通过控制光的强度、频率和持续时间,可精确***或抑制神经元活动,观察动物行为变化。例如,在研究多巴胺能神经元对小鼠运动行为的调控时,通过光遗传刺激系统***多巴胺能神经元,实时监测小鼠的运动速度和轨迹。该系统为解析神经环路功能、探索神经精神疾病发病机制提供了精细的神经调控工具,推动了神经科学研究的发展。安徽WPI小动物基因导入系统WPI 血管张力测定仪检测小动物血管收缩舒张功能,助力心血管疾病病理研究。
眼科小动物实验对注**度和样品无污染要求严苛,WPI 的 NanoFil 系统成为理想之选。其死体积微小,低至 0.5µl 或可忽略不计,无需油回填就能实现精确低体积注射,避免了油对样品的污染,这在眼科研究中至关重要。比如在小鼠视网膜相关研究里,NanoFil 系统可将***药物或荧光标记物精细注入视网膜组织。它的**垫圈设计允许在实验中轻松更换针头,研究人员能先使用大针头填充注射器,再换上适合特定组织部位的小针头,切换过程中样品损失极少。而且,该系统的针头有多种尺寸(26 - 36g)和前列设计(钝头和斜头)可选,斜头独特的 25° 三表面斜角设计,相比标准 10° 单表面斜角,能更高效注射,减少组织损伤,为眼科小动物实验提供了可靠的注射方案 。
WPI的跨膜电阻仪作为其**产品,在全球范围内***。在小动物研究中,尤其是涉及上皮细胞、胃肠道和呼吸道黏膜细胞、血管内皮细胞及血脑屏障等方面,具有不可替代的作用。科研人员通过使用该电阻仪,可有效评价这些细胞在培养过程中的生长状态。例如,在研究小鼠肠道黏膜细胞的发育和损伤修复过程中,利用跨膜电阻仪监测细胞单层的电阻变化,直观反映细胞紧密连接的完整性和功能状态。在药效动力学评价方面,可通过检测药物作用下细胞跨膜电阻的改变,评估药物对细胞屏障功能的影响,为药物研发和筛选提供重要依据,助力开发更安全有效的药物。WPI 细胞培养加热控制台维持恒温环境,保障小动物原代细胞活性,支持细胞生物学多方向研究。
小动物立体定位仪是在小动物脑内进行精确手术操作和神经科学实验的基础设备。WPI 的这款产品具有高度精确的定位功能,通过三维坐标系统,能够将电极、注射针等实验器械准确无误地定位到小动物大脑内的目标区域。在构建基因编辑小动物模型时,可利用立体定位仪将携带特定基因的载体精细注射到胚胎期小动物的大脑特定部位,实现基因的定点整合。在神经环路示踪研究中,也可借助立体定位仪将示踪剂注射到目标脑区,从而清晰地追踪神经纤维的投射和连接,为深入了解大脑神经环路的结构和功能提供了关键技术支持。WPI 脑电波记录仪记录小动物脑电信号,分析大脑活动状态,研究神经精神疾病。北京WPI小动物程控水平拉制仪
WPI 斑马鱼显微注射模具固定胚胎,配合显微操作泵,提高斑马鱼基因功能研究实验效率。山西世界精密小动物压力测量仪
在神经科学领域,WPI设备是科研人员探索神经系统奥秘的得力伙伴。其丰富多样的神经电生理产品,为深入研究神经信号传导和神经元特性奠定了坚实基础。以小动物实验为例,研究人员利用WPI的相关设备,可精细记录神经元的电活动,分析神经冲动的产生、传导路径及传递机制。比如在研究小鼠学习记忆相关神经机制时,通过在小鼠脑内特定神经元区域植入WPI的微电极,实时监测神经元在学习过程中的电信号变化,进而揭示学习记忆形成的神经基础。此外,在研究神经系统疾病,如帕金森病、阿尔茨海默病等动物模型时,WPI设备能帮助检测神经元的异常电活动,为探寻疾病发病机制和潜在***靶点提供关键数据支持,助力开发更有效的***方案。山西世界精密小动物压力测量仪