WPI光遗传系统调控小胶质细胞功能研究WPI光遗传刺激系统为小胶质细胞的在体功能研究提供了精细工具。将eNpHR3.0基因导入CX3CR1+小胶质细胞,589nm黄光照射可抑制其吞噬活性。在阿尔茨海默病(AD)模型小鼠中,光抑制组的Aβ斑块周围CD68+吞噬小体数量较对照组减少45%,且斑块体积增加30%。利用光纤束阵列技术,研究人员在小鼠海马区实现了局部小胶质细胞的选择性调控。光刺激后1小时,钙成像显示小胶质细胞的突起运动速度降低60%,而突触修剪相关蛋白CD31表达下调。这种时空精细的调控方法,***揭示了小胶质细胞动态吞噬活动在AD病理进程中的关键作用,也为AD的神经免疫调节***提供了新策微电极阵列记录动物神经细胞群电信号。大鼠模式动物系统销售
WPI 小动物微电极抛光仪:神经研究的利器在小动物神经科学研究中,WPI 小动物微电极抛光仪发挥着举足轻重的作用。其专业的设计,旨在为科研人员制备高质量的微电极,满足单细胞电生理记录等高分辨率研究需求。制备微电极时,该仪器能精细控制抛光过程。通过精细调节各项参数,如抛光力度、时间及方式等,可使微电极前列达到理想的光滑度与尖锐度。在小鼠脑科学研究里,研究人员利用经此仪器抛光后的微电极,配合脑立体定位仪,能够精确插入小鼠大脑特定区域的单个神经元附近。这样一来,便能高分辨率记录神经元在接受刺激或处于不同生理状态下产生的电信号变化,助力揭示神经信号传递的奥秘,为深入了解大脑功能及神经系统疾病发病机制提供关键技术支持,为神经科学研究迈向新高度奠定基础 。云南豚鼠模式动物微透析探针取样分析动物脑内神经递质。
WPI 刺激器与隔离器:精细调控生理反应WPI 刺激器与隔离器在模式动物实验中发挥着精细调控生理反应的重要作用,为科研人员深入研究生理机制提供了有力工具。刺激器能够产生特定频率、强度和时长的电刺激、光刺激等多种刺激信号,科研人员可根据实验需求灵活设置参数。例如,在研究小鼠神经肌肉接头传递功能时,利用刺激器发出电刺激信号,刺激支配肌肉的神经。通过观察肌肉在不同刺激条件下的收缩反应,探究神经肌肉接头处的信号传递过程和影响因素。而隔离器则能有效隔离刺激器与实验对象之间的电气干扰,确保刺激信号准确、稳定地作用于实验动物,避免外界干扰对实验结果的影响。在心血管生理研究中,使用刺激器刺激心脏特定部位,配合隔离器保障刺激效果,研究心脏节律的调节机制和药物对心脏电生理活动的影响,助力生理科学研究取得更可靠的成果 。
神经科学领域:小鼠光遗传实验在小鼠光遗传实验里,WPI 光遗传刺激系统发挥了关键作用。研究人员先将光敏感蛋白基因导入小鼠特定神经元,借助该刺激系统的光纤探头,把特定波长的光精细照射到目标脑区。通过精确调控光的强度、频率和持续时长,能够精细***或抑制神经元活动,进而观察小鼠行为变化。举例来说,在探究多巴胺能神经元对小鼠运动行为的调控机制时,运用光遗传刺激系统***多巴胺能神经元,实时监测小鼠的运动速度与轨迹,为解析神经环路功能、探究神经精神疾病的发病机制提供了有力工具,有力推动了神经科学研究的进展。分光光度计测定动物样本吸光度值。
WPI 自动活细胞成像系统:见证细胞生命历程WPI 自动活细胞成像系统为科研人员观察模式动物细胞的生命活动提供了直观、动态的视角。该系统能够实时记录细胞的生长、分裂、分化等关键过程,宛如为细胞生命历程拍摄一部生动的 “纪录片”。在小鼠胚胎发育研究中,研究人员将胚胎放置于成像系统的观察区域,系统便可持续追踪胚胎细胞从初始状态逐渐分化形成各种组织和***的全过程。通过清晰记录细胞形态变化、迁移轨迹以及细胞间相互作用等细节,科研人员深入探究胚胎发育的分子机制和调控网络。在研究肿瘤细胞在小动物体内的生长和转移机制时,自动活细胞成像系统同样大显身手。它可以标记肿瘤细胞,实时观察肿瘤细胞如何突破基底膜、侵入周围组织并**终发生远处转移,为攻克**难题提供关键信息,让科研人员对细胞生命活动的认识达到新的深度 。组织研磨仪高效研磨动物组织样本。山西WPI模式动物仪器厂家
均质器破碎动物组织获取细胞悬液。大鼠模式动物系统销售
WPI 多通道生理记录仪在心血管等多领域的模式动物研究中,WPI 多通道生理记录仪用途***。该仪器配备了多种传感器接口,可连接心电图电极、压力传感器、流量探头等。以犬的心血管功能研究为例,能同步采集犬的心电图、动脉血压和心输出量等多参数数据。其采用先进的信号采集技术,具备高采样频率,可捕捉到心血管信号的细微变化,且低噪声性能保障了数据的准确性。配套的数据分析软件功能强大,能对采集的数据进行滤波、频谱分析等处理,还能绘制参数变化曲线,为科研人员***了解心血管系统的生理和病理变化提供可靠数据支持。大鼠模式动物系统销售