对于海洋生物如斑马鱼、海鞘、石斑鱼等卵细胞注射,WPI 气动皮升点针式电穿孔显微操作系统是较好工具。这些海洋生物卵细胞往往体积小且卵膜硬,对注射技术要求极高。该系统可精确调节压力,实现皮升级别至纳升级别的注射,能将 DNA、RNA 或药物等微量液体成功注入卵细胞。其内置的 MEP 点针式细胞电穿孔技术,在卵细胞注射时,能通过精细传送电压信号,以**小创伤穿刺卵细胞,很大程度保证卵细胞的活性。在研究石斑鱼胚胎发育相关基因功能时,就可利用此系统将标记基因的 RNA 注入石斑鱼卵细胞,为海洋生物胚胎发育研究、遗传育种等工作提供了关键技术支持,有助于深入了解海洋生物的早期生命过程 。WPI 心电监测设备长时间稳定采集小动物心电信号,辅助心血管疾病发病机制研究。河北WPI小动物精密手术显微镜
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。中国台湾WPI小动物电动显微操作壁WPI 膜片钳系统通过全细胞记录模式,精确测量小动物心肌细胞离子通道电流,揭示心血管疾病电生理机制。
在小动物胚胎干细胞注射工作中,WPI 气动皮升点针式电穿孔显微操作系统表现***。胚胎干细胞注射对精度和细胞活性保护要求极高,该系统能精确调节注射压力,实现皮升级别微量注射,将胚胎干细胞准确注入到早期胚胎特定位置。在小鼠胚胎干细胞研究中,内置的 MEP 点针式细胞电穿孔技术可在注射时以**小创伤穿透胚胎细胞膜,保证干细胞顺利进入且很大程度维持胚胎和干细胞活性。其操作简便,注射时间、压力等参数可通过触摸屏**调节,为研究胚胎干细胞在胚胎发育过程中的分化、嵌合等机制提供了关键技术支持,有助于推动胚胎发育生物学和再生医学相关研究
在小动物耳部药物注射研究方面,WPI NanoFil 系统展现出独特价值。耳部结构精细,药物注射需要极高的精度,NanoFil 系统低死体积和多种针头规格的特点使其成为理想选择。在大鼠耳部疾病***研究中,研究人员可利用该系统将***药物精细注射到内耳或中耳部位。例如针对内耳毛细胞损伤的研究,可选用细小规格的针头,将具有修复作用的药物准确注射到内耳毛细胞周边。其斜角针头的 25° 三表面斜角设计,在穿透耳部组织时能减少损伤,且实验中可方便更换针头,满足耳部不同部位注射需求。该系统的气体密封注射功能保证药物在注射过程中不受污染,为耳部药物注射研究提供了精细、安全的注射方案 。通过持续改进生产工艺,WPI 提高产品质量的同时,降低生产成本,使更多科研团队能够使用其产品。
WPI 的小动物药物微量注射泵具备极高的注**度,可精细控制药物的注射量和注射速度,这对于需要精确药物剂量的小动物实验至关重要。在药理学研究中,研究人员能够根据实验需求,以极微小的剂量(微升甚至纳升级别)将药物缓慢、稳定地注入到小动物体内特定部位,如脑内特定核团、血管等。例如,在研究新型抗抑郁药物对大脑边缘系统的作用时,可通过微量注射泵将药物精确注入到海马体或杏仁核等脑区,观察药物对动物行为和神经化学指标的影响,从而准确评估药物的疗效和作用机制,为药物研发过程中的剂量优化和药效评估提供可靠的实验手段。WPI 多通道生理记录仪同步监测多项心血管指标,捕捉信号细微变化,评估药物心血管效应。中国香港小动物生理信号记录仪
WPI 显微注射器凭借精密旋钮控制,实现小动物胚胎无损吸取与移植,推动动物繁殖技术研究发展。河北WPI小动物精密手术显微镜
WPI的药物代谢和营养吸收评价系统,是经典的研究工具,在小动物研究领域应用***。它主要用于探究肠道粘膜、皮肤或角膜等组织对药物或营养物质的吸收转运模式。以小鼠实验为例,科研人员使用该系统研究药物在小鼠肠道内的吸收过程,通过标记药物分子,观察其在肠道不同部位的吸收速率和转运途径,为药物剂型设计和给***案优化提供数据支撑。在营养吸收研究方面,可分析小鼠对饲料中蛋白质、脂肪、维生素等营养物质的吸收效率,助力开发更符合动物生长需求的饲料配方。此外,在研究皮肤对外用药物的吸收时,该系统能帮助评估药物透过皮肤的能力,为皮肤病***药物的研发提供关键信息。河北WPI小动物精密手术显微镜