代謝疾病研究領域在代謝疾病研究中,WPI 的多通道生理記錄儀能發揮關鍵作用。以小鼠糖尿病模型研究為例,研究人員可利用該儀器,通過植入式傳感器,長期、實時監測小鼠的血糖、胰島素水平變化,以及心率、血壓等生理參數。多通道的設計優勢得以凸顯,它允許同時采集多個數據,為科研人員***了解糖尿病發展進程中的生理變化提供了可能。此外,借助 WPI 的動物**微透析系統,可對小鼠特定組織或***中的代謝物進行采樣分析。比如,在研究肝臟代謝時,能精細獲取肝臟組織附近的細胞外液,分析其中葡萄糖、脂肪酸、氨基酸等代謝物的濃度,進而深入探究糖尿病對肝臟代謝功能的影響機制,為開發***代謝疾病的新藥物和新療法提供有力的數據支撐。光纖記錄系統記錄動物神經活動熒光信號。安徽豚鼠模式動物儀器廠家
WPI小動物光聲成像系統:小動物研究的獨特視角在小動物研究領域,獲取清晰、準確的體內成像信息對于深入了解生理病理過程至關重要。WPI小動物光聲成像系統為科研人員提供了一種獨特的成像手段,具有***優勢。該系統利用光聲效應,將短脈沖激光照射到小動物體內,組織吸收光能后產生熱彈性膨脹,進而發出超聲波信號,被系統精細捕獲并轉化為圖像。在**研究領域,能夠清晰地檢測出**新生血管的分布及代謝活性。例如,通過對**組織中血紅蛋白等內源性光吸收物質的成像,可直觀了解**的生長和發展情況。其高靈敏度和特異性,使得在早期就能發現微小**病灶,為**的早期診斷和***干預研究提供了有力支持。而且,該系統可與其他成像技術,如超聲成像相結合,實現多模態成像,為研究人員提供更***、詳細的小動物體內生理病理信息,拓寬了小動物研究的視野,推動相關領域科研不斷深入。貴州進口模式動物系統銷售解剖顯微鏡輔助精細解剖模式動物組織。
WPI光遺傳系統調控小膠質細胞功能研究WPI光遺傳刺激系統為小膠質細胞的在體功能研究提供了精細工具。將eNpHR3.0基因導入CX3CR1+小膠質細胞,589nm黃光照射可抑制其吞噬活性。在阿爾茨海默病(AD)模型小鼠中,光抑制組的Aβ斑塊周圍CD68+吞噬小體數量較對照組減少45%,且斑塊體積增加30%。利用光纖束陣列技術,研究人員在小鼠海馬區實現了局部小膠質細胞的選擇性調控。光刺激后1小時,鈣成像顯示小膠質細胞的突起運動速度降低60%,而突觸修剪相關蛋白CD31表達下調。這種時空精細的調控方法,***揭示了小膠質細胞動態吞噬活動在AD病理進程中的關鍵作用,也為AD的神經免疫調節***提供了新策
WPI 公司,全稱 World Precision Instruments LLC,于 1967 年在美國耶魯大學創立,堪稱生命科學儀器領域的先驅者。公司自成立起,便專注于為科研人員提供前沿且質量的實驗設備。創業初期,WPI 憑借研發的神經電生理產品嶄露頭角,其***性能至今仍備受電生理研究人員青睞。隨著科研需求的演變,WPI 不斷拓展業務范疇,產品逐漸覆蓋生物傳感器、光譜學設備、轉基因研究工具、動物外科精密手術器械及在體研究設備等。目前,其產品種類已超 5000 種,廣泛應用于動物、植物和環境研究等諸多領域。公司總部坐落于美國佛羅里達州薩拉索塔市,在全球多地設有子公司與**處,構建起龐大的銷售與服務網絡,為全球科研工作者及時提供產品與技術支持。多年來,WPI 始終堅守創新理念,不斷推出契合科研發展趨勢的新產品,推動著生命科學研究向前邁進。分光光度計測定動物樣本吸光度值。
WPI超微量顯微操作泵:斑馬魚幼魚研究的利器WPI超微量顯微操作泵在斑馬魚幼魚研究中展現出獨特優勢。與IO-KIT或RPE-KIT等結合,可將其轉換為玻璃毛細管注射針頭,用于斑馬魚幼魚體內藥物或熒光物質的注射。科研人員利用這一特性,能夠深入研究藥物在斑馬魚幼魚體內的代謝途徑和作用機制。例如,將帶有熒光標記的藥物注射到斑馬魚幼魚體內,通過觀察熒光信號的分布和變化,追蹤藥物在幼魚體內的吸收、分布、排泄過程。在發育生物學研究方面,注射特定的信號分子或基因編輯工具,探究其對斑馬魚幼魚***發育和形態建成的影響,為解析脊椎動物早期發育機制提供重要線索。其超安靜功能避免干擾動物行為觀察和生理信號監測,高精度注射能力確保每次實驗注射劑量一致。WPI超微量顯微操作泵為斑馬魚作為模式生物在科研領域的廣泛應用提供了有力保障。組織灌流系統模擬體內環境進行動物實驗。江蘇線蟲模式動物系統銷售
二氧化碳培養箱營造細胞培養的氣體環境。安徽豚鼠模式動物儀器廠家
WPI 小動物微電極拋光儀:神經研究的利器在小動物神經科學研究中,WPI 小動物微電極拋光儀發揮著舉足輕重的作用。其專業的設計,旨在為科研人員制備高質量的微電極,滿足單細胞電生理記錄等高分辨率研究需求。制備微電極時,該儀器能精細控制拋光過程。通過精細調節各項參數,如拋光力度、時間及方式等,可使微電極前列達到理想的光滑度與尖銳度。在小鼠腦科學研究里,研究人員利用經此儀器拋光后的微電極,配合腦立體定位儀,能夠精確插入小鼠大腦特定區域的單個神經元附近。這樣一來,便能高分辨率記錄神經元在接受刺激或處于不同生理狀態下產生的電信號變化,助力揭示神經信號傳遞的奧秘,為深入了解大腦功能及神經系統疾病發病機制提供關鍵技術支持,為神經科學研究邁向新高度奠定基礎 。安徽豚鼠模式動物儀器廠家