在小动物行为学研究里,理解神经调节剂对动物行为的影响至关重要,WPI 超微量显微操作泵为此提供了有力支持。研究人员借助 UMP3 超微量显微操作泵与脑立体定位仪,能够将神经调节剂精细注射到小鼠等小动物脑内与行为调控相关的区域,如杏仁核、前额叶皮质等。通过智能触屏控制器,可精确设定注射量、速度等参数。例如在研究小鼠恐惧行为时,向杏仁核注射特定神经调节剂,观察小鼠行为变化。该泵可稳定运行在多种操作设备上,且超安静功能避免干扰动物行为观察和生理信号监测。其高精度注射能力确保每次实验注射剂量一致,为深入研究神经调节剂与小动物行为关系提供了可靠、精细的实验手段 。WPI 细胞培养加热控制台维持恒温环境,...
在小动物行为学研究里,理解神经调节剂对动物行为的影响至关重要,WPI 超微量显微操作泵为此提供了有力支持。研究人员借助 UMP3 超微量显微操作泵与脑立体定位仪,能够将神经调节剂精细注射到小鼠等小动物脑内与行为调控相关的区域,如杏仁核、前额叶皮质等。通过智能触屏控制器,可精确设定注射量、速度等参数。例如在研究小鼠恐惧行为时,向杏仁核注射特定神经调节剂,观察小鼠行为变化。该泵可稳定运行在多种操作设备上,且超安静功能避免干扰动物行为观察和生理信号监测。其高精度注射能力确保每次实验注射剂量一致,为深入研究神经调节剂与小动物行为关系提供了可靠、精细的实验手段 。通过持续改进生产工艺,WPI 提高产品质...
该系统专门为小动物血液样本的采集、分离和处理设计,具有高效、便捷且对动物损伤小的特点。在血液学研究中,研究人员可使用其配套的精细**装置,从大鼠、小鼠等小动物的眼眶静脉丛、尾静脉等部位采集少量血液样本,而不会对动物造成严重伤害。采集后的血液样本可通过系统中的离心机等设备,快速、准确地进行血细胞分离和血浆提取。例如,在研究小动物血液中细胞因子水平与疾病的关系时,利用该系统获取高质量的血浆样本,进行细胞因子的定量检测,为疾病的诊断和发病机制研究提供可靠的血液学数据。WPI 微量注射器搭配脑立体定位仪,将神经病毒素准确注入小动物脑内,研究神经退行性疾病机制。浙江世界精密小动物显微操作防震台WPI 显...
在干细胞研究中,利用小动物模型时,WPI设备发挥着关键作用。其研发的干细胞培养与扩增系统,为干细胞提供了稳定、可控的培养环境。该系统配备先进的温度、湿度、气体浓度控制系统以及实时监测装置,能确保干细胞在培养过程中维持良好的生长状态和生物活性。例如在使用小鼠胚胎干细胞进行研究时,通过该系统精细调控培养条件,促进干细胞的增殖和分化。同时,WPI的干细胞分化检测设备,运用流式细胞术、免疫荧光等技术,可对干细胞的分化程度和分化方向进行精确检测。借助这些设备,科研人员能深入研究干细胞在小动物体内的分化机制和应用潜力,为干细胞***技术的发展提供坚实的实验基础。WPI 斑马鱼显微注射模具固定胚胎,配合显微...
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 气动皮升点针式电穿孔显微操作系统,对大鼠受精卵实...
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。WPI 气动皮升点针式电穿孔显微操作系统,在小动物卵细胞注射中实现微创高效基因导入。天津世界精密小动物生理信号记录仪WPI 热板仪是...
WPI 小动物多通道生理信号记录仪:WPI 小动物多通道生理信号记录仪可同时记录多种小动物生理信号,包括心电、脑电、肌电、呼吸等。它具有高灵敏度和高精度的信号采集能力,能够准确捕捉到小动物生理信号的细微变化。在神经生理学和心血管生理学等多学科交叉研究中,该记录仪可同时监测动物在不同实验条件下多种生理信号的同步变化。例如,在研究压力应激对小动物生理状态的影响时,可同时记录心电、脑电和呼吸信号,综合分析动物在应激状态下心血管系统、神经系统和呼吸系统的协同变化,为深入了解应激相关疾病的发病机制提供***、系统的生理数据。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...
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 。WPI 多通道生理记...
WPI 跨膜电阻仪是研究小动物肠屏障功能的重要工具。在大鼠肠道炎症模型研究中,通过测量肠上皮细胞单层的跨膜电阻值,可直观评估肠屏障的完整性。当肠道发生炎症时,肠上皮细胞紧密连接受损,跨膜电阻值会***降低。该仪器操作简便,电极探头可精细贴合肠组织表面,获取稳定的电阻数据。科研人员通过对比正常组与炎症组的跨膜电阻变化,研究炎症因子对肠屏障功能的影响机制,以及评估药物对肠屏障修复的效果,为肠道疾病的防治提供理论依据。以服务科研为使命,WPI 为用户提供更好的技术支持,帮助研究人员更好地使用如动物行为学监测系统等产品。天津WPI小动物麻醉机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...
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。W...
WPI 药物代谢和营养吸收评价系统为小动物肠道菌群研究提供了新视角。在小鼠肠道菌群与营养吸收关系研究中,该系统可模拟肠道环境,通过监测药物或营养物质在肠道内的吸收转运过程,分析肠道菌群对其代谢的影响。将含有特定营养成分或药物的溶液注入系统,借助传感器实时检测营养物质浓度变化和药物代谢产物生成情况。科研人员可对比无菌小鼠与正常小鼠、不同菌群移植小鼠的实验数据,探究肠道菌群在营养物质消化、吸收和药物代谢中的作用机制,为改善动物营养状况和开发新型药物提供理论依据。WPI 脑立体定位仪配合显微操作泵,能将示踪剂准确注入小动物脑区,助力神经回路结构与功能解析。中国香港进口小动物肺活量测量仪WPI 跨膜电...
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 动物行为学监测系统自动记录小动物行为数据,深度分析学习记忆能力,探索神经机制与疾病特征...
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 动物行为学监测系统自动记录小动物行为数据,深度分...
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。WPI 热板仪以准确控温与自动计时功能,量化小动物疼痛反应,为镇痛药物筛选提供标准化实验数据。新疆世界精密小动物显...
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 不断拓展产品应用领域,其药物代谢和营养吸收评价系统为肠道菌群研究开辟了新途径。中国...
在小动物基因编辑卵母细胞注射领域,WPI 气动皮升点针式电穿孔显微操作系统具有***优势。基因编辑卵母细胞注射要求将基因编辑工具精确注入卵母细胞,同时很大程度减少对细胞的损伤。该系统能实现皮升 - 纳升级别的微量注射,将基因编辑核酸物质精细送入卵母细胞。在小鼠基因编辑实验中,内置的 MEP 点针式细胞电穿孔技术可在注射时以**小创伤实现细胞膜穿孔,使基因编辑物质高效进入细胞,且对卵母细胞活性影响极小。通过触摸屏可便捷调节注射时间、压力等参数,为基因编辑卵母细胞操作提供了精细、高效的技术支持,推动了小动物基因编辑技术发展和相关遗传研究 。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...
WPI 超微量显微操作泵堪称显微操作系统市场中的佼佼者。它与触摸屏微电脑控制器 SMARTouch?协同工作,带来直观且智能的操控体验。在小动物研究范畴,其作用不容小觑。当与脑立体定位仪携手时,在光遗传研究里,它能精细实现病毒和荧光染料的颅内注射。科研人员借此深入探究光遗传机制,为神经系统疾病***探寻新思路。于动物行为学研究而言,可进行神经递质或药物的颅内注射,助力解析动物行为背后的神经调控原理。例如,通过向小鼠脑内特定区域注射神经递质,观察其行为变化,从而明晰该神经递质对行为的影响。其注**度极高,搭配小体积微量注射器可达皮升级别,为精确实验提供有力保障。WPI 显微注射器凭借精密旋钮调控...
WPI精心设计的斑马鱼显微注射和移植模具(每套四个),是斑马鱼研究领域的得力助手。其设计独具匠心,使用时打开向上放置在液体琼脂凝胶上,待琼脂固化后可便捷取出。胚胎能轻松被吸移至琼脂制成的模具凹槽中,且模具的宽度与构造确保胚胎可自动对齐。不同模具在斑马鱼研究中各有妙用。用于蛋白质组学和大量筛选的模具,一次**多可注射1000个胚胎,凹槽设计方便胚胎自动对齐,极大提升了实验效率。针对异种移植和幼虫注射的模具,倾斜隆起部分在琼脂糖凝胶上形成完美弧度,显著提高幼虫显微注射的便利性与速度。而标准显微注射模具,则专门为胚胎细胞移植量身打造。这些模具为斑马鱼相关的各类研究,如基因功能研究、发育生物学研究...
WPI 的小动物光声成像系统在小动物研究中独具优势。它利用光声效应,将短脉冲激光照射到小动物体内,组织吸收光能后产生热弹性膨胀,进而发出超声波信号,被系统精细捕获并转化为图像。在**研究领域,该系统能够清晰地检测出**新生血管的分布及代谢活性。例如,通过对**组织中血红蛋白等内源性光吸收物质的成像,可直观了解**的生长和发展情况。其高灵敏度和特异性,使得在早期就能发现微小**病灶,为**的早期诊断和***干预研究提供了有力支持。而且,该系统可与其他成像技术,如超声成像相结合,实现多模态成像,为研究人员提供更***、详细的小动物体内生理病理信息。WPI 药物代谢和营养吸收评价系统模拟肠道环境,分...
斑马鱼是生物研究常用的模式生物,WPI 超微量显微操作泵在斑马鱼药物注射实验中表现出色。对于斑马鱼成鱼,该泵配合微量注射器,能将药物或荧光染料精确注入其体内。若研究斑马鱼幼鱼,结合 IO - KIT 或 RPE - KIT 等,可将其转换成玻璃毛细管注射针头,用于幼鱼体内药物或荧光物质的注射。UMP3 超微量显微操作泵通过改良支点,无论是固定在小动物脑立体定位仪,还是显微操作器上,都能稳定安全运行。并且,它可在多种手动显微操作器以及脑立体定位仪上使用,还能与压电显微操作器配合。其智能化的触屏控制器可同时控制两个泵,操作简单方便,为斑马鱼药物注射实验提供了可靠、高效的工具,推动斑马鱼相关研究的进...
在探究神经***对小动物脑功能影响的研究中,WPI 超微量显微操作泵起到**作用。通过与脑立体定位仪紧密配合,研究人员能够将神经***精确注入小动物脑内特定神经核团或神经通路。以研究帕金森病发病机制的小鼠实验为例,可利用 UMP3 超微量显微操作泵将能模拟帕金森病相关神经***注射到小鼠脑内黑质区域。该泵的超安静功能在神经电生理研究注射时极为重要,可有效防止对生理电信号产生干扰,确保实验数据的准确性。同时,其防止注射泵过度运行的终点设置功能,延长了泵体使用寿命。配合智能触屏控制器,对注射参数的精细控制,为神经***注射研究提供了稳定、可靠的操作平台,助力揭示神经***引发神经退行性疾病的机制 ...
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 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...
WPI 的小动物光声成像系统在小动物研究中独具优势。它利用光声效应,将短脉冲激光照射到小动物体内,组织吸收光能后产生热弹性膨胀,进而发出超声波信号,被系统精细捕获并转化为图像。在**研究领域,该系统能够清晰地检测出**新生血管的分布及代谢活性。例如,通过对**组织中血红蛋白等内源性光吸收物质的成像,可直观了解**的生长和发展情况。其高灵敏度和特异性,使得在早期就能发现微小**病灶,为**的早期诊断和***干预研究提供了有力支持。而且,该系统可与其他成像技术,如超声成像相结合,实现多模态成像,为研究人员提供更***、详细的小动物体内生理病理信息。WPI 气动皮升点针式电穿孔显微操作系统,对大鼠受...
在小动物基因编辑卵母细胞注射领域,WPI 气动皮升点针式电穿孔显微操作系统具有***优势。基因编辑卵母细胞注射要求将基因编辑工具精确注入卵母细胞,同时很大程度减少对细胞的损伤。该系统能实现皮升 - 纳升级别的微量注射,将基因编辑核酸物质精细送入卵母细胞。在小鼠基因编辑实验中,内置的 MEP 点针式细胞电穿孔技术可在注射时以**小创伤实现细胞膜穿孔,使基因编辑物质高效进入细胞,且对卵母细胞活性影响极小。通过触摸屏可便捷调节注射时间、压力等参数,为基因编辑卵母细胞操作提供了精细、高效的技术支持,推动了小动物基因编辑技术发展和相关遗传研究 。WPI 热板仪以准确控温与自动计时功能,量化小动物疼痛反应...
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。以服务科研为使命,WPI 为用户提供更好的技术支...
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。WPI 致力于打造一站式科研仪器解决方案,从基础...
于细胞生物学的小动物研究场景中,WPI设备展现出独特优势。其细胞培养加热控制台,为细胞培养营造了稳定且适宜的温度环境,有助于维持细胞的正常生理状态和生长活性。AutoLCI自动活细胞成像系统更是为科研人员提供了实时观察细胞生长、分裂、分化等动态过程的便利。以小鼠胚胎干细胞研究为例,借助该成像系统,可清晰记录干细胞在不同培养条件下的形态变化和分化轨迹,深入探究干细胞分化机制及相关基因调控网络。此外,在研究肿瘤细胞在小动物体内的生长和转移机制时,利用WPI设备观察肿瘤细胞与宿主细胞的相互作用,为*****策略的制定提供关键信息,助力攻克**难题。WPI 离体组织灌流系统维持小动物离体组织活性,开展...
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...
在畜牧业小动物健康研究方面,WPI设备贡献突出。其便携式动物生命体征监测仪,能够实时、准确地监测家畜的心率、体温、呼吸频率等关键生理参数。养殖户通过使用该设备,可及时察觉家畜健康状况的细微变化,预防疾病发生。比如,当监测到小猪的体温异常升高或呼吸频率加快时,能迅速采取相应措施,如隔离观察、诊断***等,避免疾病传播和恶化。在动物营养研究中,WPI的饲料营养成分分析设备可快速、精细测定饲料中的蛋白质、脂肪、维生素等营养物质含量,帮助养殖户科学配制饲料,满足家畜生长发育需求,提高养殖效益。此外,WPI基于免疫荧光技术的快速诊断试剂盒,能对常见动物疫病进行快速检测,为畜牧业健康发展保驾护航。WPI ...
WPI 微电极拉制仪在小动物单细胞记录研究中不可或缺。在果蝇神经元单细胞电活动记录实验中,利用该仪器可将玻璃毛细管拉制成前列直径*为微米级的微电极。通过精确调节拉制参数,如加热温度、拉力大小和时间等,能制作出不同形状和规格的微电极,满足不同细胞类型和实验需求。拉制出的微电极具有良好的电学性能和机械强度,可稳定插入细胞内,记录单细胞的动作电位和突触后电位。结合脑立体定位仪,可在小动物脑内特定区域进行单细胞电生理记录,为神经科学研究提供高分辨率的电信号数据。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。云南世界精密小动物程控水平拉制仪在小动物基因编辑卵母细胞注...