WPI多通道记录仪评估肥胖小鼠呼吸功能在肥胖相关呼吸疾病研究中,WPI多通道生理记录仪实现了呼吸功能的多参数监测。通过植入式压力传感器,可同步获取肥胖小鼠的潮气量、呼吸频率及气道阻力等指标。与正常小鼠相比,高脂饮食组潮气量降低18%,而气道阻力升高25%,且出现明显的间歇性低氧事件。结合膈肌肌电记录,研究人员发现肥胖小鼠的膈肌放电频率在低氧时增加30%,但放电幅度下降20%,提示膈肌疲劳。当给予瘦素干预后,记录仪显示潮气量改善22%,且膈肌电活动恢复正常。这种呼吸力学与肌电活动的同步监测,为肥胖低通气综合征的病理机制研究和药物评估提供了综合解决方案。切片机制作模式动物组织超薄切片样本。湖北WPI模式动物
1967 年,WPI 公司在美国耶鲁大学的校园中诞生,从此开启了为生命科学研究提供***仪器设备的征程。成立伊始,WPI 致力于神经电生理产品的研发,凭借专业且可靠的产品迅速在科研领域站稳脚跟。历经多年发展,如今的 WPI 已成长为一家综合性的生命科学仪器供应商。在美国总部,公司设有电子和生物传感器产品研发中心;在德国,光谱产品研发中心高效运作。由首席科学家、教授及博士后组成的强大科研团队,不仅对老产品推陈出新,还通过与欧美高校的深度合作,加大研发投入,不断开发全新产品。凭借持续的创新,WPI 每年至少推出一款新产品。如今,其产品广泛应用于细胞生物学、心血管生理学、肌肉生理学等多个领域,为全球科研人员提供从实验室基础设备到专业研究仪器的一站式解决方案,助力生命科学研究迈向新高度。中国香港棉铃虫模式动物仪器厂家麻醉机为动物实验提供安全稳定麻醉状态。
显微注射仪:在模式动物实验领域,显微注射仪扮演着至关重要的角色。其工作原理基于显微操作技术,通过高精度的机械臂和微量注射器,在显微镜的辅助下,能够将极微量的物质,如DNA、RNA、蛋白质等,精细地注射到动物细胞内。以小鼠胚胎注射为例,科研人员先将小鼠胚胎固定在特殊的载玻片上,在倒置显微镜下,利用显微注射仪的微针准确刺入胚胎细胞,将外源基因注入。这一技术广泛应用于基因编辑动物模型的构建,如CRISPR-Cas9基因编辑技术中,借助显微注射仪将编辑工具导入细胞,可实现对模式动物特定基因的敲除、插入或修改,从而为研究基因功能、疾病发生机制以及开发新的治疗方法提供理想的动物模型。其优势在于操作精细,能够实现对单个细胞的微量物质递送,但操作过程对技术人员要求极高,需要经过长期专业训练,且仪器设备价格昂贵,维护成本较高。
WPI 细胞培养加热控制台:呵护细胞生长环境在模式动物的细胞生物学研究中,维持细胞的良好生长状态至关重要,WPI 细胞培养加热控制台为此发挥了关键作用。它精心营造稳定且适宜的温度环境,为细胞培养工作保驾护航。细胞对温度极为敏感,微小的温度波动都可能影响其正常生理状态和生长活性。WPI 细胞培养加热控制台具备精细的温度调控能力,能够将温度稳定在细胞生长所需的比较好范围,偏差极小。以小鼠胚胎干细胞培养为例,在此加热控制台提供的稳定环境下,胚胎干细胞能够保持良好的未分化状态,正常进行生长、分裂等活动。科研人员借助这一设备,可更好地开展细胞分化机制、基因表达调控等相关研究。在肿瘤细胞研究中,也能利用该控制台模拟体内温度环境,观察肿瘤细胞在不同条件下的生长特性,为*****策略的制定提供重要参考,***助力细胞生物学领域的科研工作。组织研磨仪高效研磨动物组织样本。
WPI离体组织灌流系统:离体组织研究的重要平台在生理学和药理学研究中,对离体组织的研究能够排除整体动物体内复杂生理调节的干扰,更直接地探究组织的生理特性和药物作用机制。WPI离体组织灌流系统为离体组织研究搭建了重要平台。以兔心脏离体活性维持及心肌细胞收缩功能调节机制研究为例,该系统能够为离体的兔心脏提供适宜的灌流液,维持心脏组织的活性。科研人员可在灌流过程中,加入不同的药物或改变灌流液成分,观察心肌细胞收缩功能的变化。通过精细控制灌流条件,如灌流液的温度、酸碱度、流速等,深入研究心肌细胞在不同条件下的生理反应和药物作用效果。无论是基础生理学研究,还是药物研发过程中的药效评估,WPI离体组织灌流系统都以其稳定的性能,为离体组织研究提供了可靠的实验支持,推动相关领域科研不断向前发展。血管夹精确阻断动物局部血管血流。黑龙江斑马鱼模式动物系统销售
摇床促进动物细胞培养时的混合与传质。湖北WPI模式动物
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 。湖北WPI模式动物