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。WPI 神经递质检测仪分析小动物脑组织神经递质含量,探索神经系统调控奥秘。辽宁小动物脑电图记录仪
WPI 细胞培养加热控制台为小动物原代细胞培养创造了稳定的温度环境。在大鼠原代神经元细胞培养过程中,该控制台可精确控制培养皿温度,维持在细胞生长的**适温度(如 37℃),确保细胞活性和正常代谢。其均一的温度分布,避免了因局部温度差异导致的细胞生长不均。内置的温度传感器实时监测温度,并通过反馈系统自动调节加热功率,保证温度波动范围极小。此外,控制台还可与二氧化碳培养箱配合使用,为原代细胞提供稳定的培养条件,助力细胞生物学研究,如细胞增殖、分化和信号传导机制的探索。云南进口小动物在产品推广方面,WPI 积极参加各类科研展会,展示产品优势,加强与科研人员的交流与合作。
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 。
在转基因小鼠制备领域,WPI 气动皮升点针式电穿孔显微操作系统优势***。该系统专为细胞内注射设计,能将 DNA 等微量液体精细注入细胞。在制备转基因小鼠时,可把携带特定基因的 DNA 信息物质直接注入小鼠受精卵原核。其注射体积范围极广,从皮升级别至纳升级别甚至飞升级别。注射时间、压力等参数可通过触摸屏**调节,操作便捷。系统内置 WPI 公司 MEP 点针式细胞电穿孔技术,启动 MEP 后,能向注射部位准确传送电压信号,以**小创伤实现细胞穿刺。此外,它还内置气瓶和空气压缩机,无需额外配置氮气罐等设备,为转基因小鼠制备工作带来极大便利,提高了实验效率和成功率 。WPI 组织氧测量系统植入微电极,实时监测小动物组织氧分压变化,为缺血再灌注损伤研究提供关键数据。
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 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。中国澳门WPI小动物脑立体定位仪
WPI 微电极拉制仪制作微米级微电极,结合脑立体定位仪,实现小动物单细胞电生理高分辨率记录。辽宁小动物脑电图记录仪
在植物细胞注射与转基因小动物关联研究中,WPI 气动皮升点针式电穿孔显微操作系统发挥着独特作用。在植物细胞研究方面,该系统可辅助植物细胞壁注射,将外源基因或其他生物活性物质注入植物细胞,为植物基因功能研究和遗传改良提供技术支持。有趣的是,其在转基因小动物制备中的技术原理,如精细的微量注射和电穿孔技术,可迁移到植物细胞研究中。例如在探索某些植物基因在动物体内表达效果的跨物种研究中,可先利用该系统将植物基因导入植物细胞,进行前期基因功能验证和表达调控研究,再类比应用到转基因小动物制备流程,为跨物种基因研究搭建了技术桥梁,促进了多学科交叉研究的发展 。辽宁小动物脑电图记录仪