代谢疾病研究领域在代谢疾病研究中,WPI 的多通道生理记录仪能发挥关键作用。以小鼠糖尿病模型研究为例,研究人员可利用该仪器,通过植入式传感器,长期、实时监测小鼠的血糖、胰岛素水平变化,以及心率、血压等生理参数。多通道的设计优势得以凸显,它允许同时采集多个数据,为科研人员***了解糖尿病发展进程中的生理变化提供了可能。此外,借助 WPI 的动物**微透析系统,可对小鼠特定组织或***中的代谢物进行采样分析。比如,在研究肝脏代谢时,能精细获取肝脏组织附近的细胞外液,分析其中葡萄糖、脂肪酸、氨基酸等代谢物的浓度,进而深入探究糖尿病对肝脏代谢功能的影响机制,为开发***代谢疾病的新药物和新疗法提供有力的数据支撑。液氮罐低温保存动物细胞、组织等样本。安徽棉铃虫模式动物
WPI 微操纵仪、支架:稳固支撑科研操作WPI 的微操纵仪和支架在模式动物研究中为各类实验操作提供了稳固的支撑和精确的定位,是科研人员不可或缺的好帮手。微操纵仪具备高精度的移动控制功能,可在三维空间内实现微小位移的精确调节。在单细胞电生理实验中,研究人员利用微操纵仪将微电极精细地移动到目标单细胞附近,进行电信号记录。其操作的精细度能够达到微米甚至亚微米级别,确保微电极与细胞的比较好接触位置,获取高质量的电生理数据。而配套的支架则为实验设备和样本提供了稳定的支撑平台。在进行小鼠脑部显微手术时,将小鼠头部固定在特制的支架上,保证手术过程中小鼠头部的稳定性,同时支架可灵活调节角度和位置,方便科研人员从不同方向进行操作。微操纵仪与支架相互配合,为模式动物研究中的精细操作创造了稳定、可靠的实验条件 。河南果蝇模式动物脑电记录仪捕捉动物脑部电活动信号。
WPI 超微量显微操作泵:斑马鱼研究的得力助手在斑马鱼研究领域,WPI 超微量显微操作泵展现出***性能。其设计精巧,能精细控制极微量液体的注射,为斑马鱼实验带来诸多便利。对于斑马鱼成鱼,研究人员借助该操作泵搭配微量注射器,可将药物或荧光染料准确注入其体内,用于追踪药物代谢路径或观察特定组织的荧光标记变化,助力研究药物对成鱼生理功能的影响机制。而在斑马鱼幼鱼研究中,通过结合 IO-KIT 或 RPE-KIT,能将其转换为玻璃毛细管注射针头,实现幼鱼体内药物或荧光物质的微量注射。由于幼鱼体型微小,对注**度要求极高,WPI 超微量显微操作泵凭借其皮升级别的注**度,可在不损伤幼鱼的前提下完成操作。科研人员借此深入探究药物在幼鱼体内的早期作用,或是观察荧光物质标记下幼鱼的***发育过程,为发育生物学等领域的研究提供关键数据,极大推动了斑马鱼相关研究的发展 。
WPI 公司,全称 World Precision Instruments LLC,于 1967 年在美国耶鲁大学创立,堪称生命科学仪器领域的先驱者。公司自成立起,便专注于为科研人员提供前沿且质量的实验设备。创业初期,WPI 凭借研发的神经电生理产品崭露头角,其***性能至今仍备受电生理研究人员青睐。随着科研需求的演变,WPI 不断拓展业务范畴,产品逐渐覆盖生物传感器、光谱学设备、转基因研究工具、动物外科精密手术器械及在体研究设备等。目前,其产品种类已超 5000 种,广泛应用于动物、植物和环境研究等诸多领域。公司总部坐落于美国佛罗里达州萨拉索塔市,在全球多地设有子公司与**处,构建起庞大的销售与服务网络,为全球科研工作者及时提供产品与技术支持。多年来,WPI 始终坚守创新理念,不断推出契合科研发展趋势的新产品,推动着生命科学研究向前迈进。小动物 CT 实现模式动物三维结构成像。
WPI小动物光声成像系统:小动物研究的独特视角在小动物研究领域,获取清晰、准确的体内成像信息对于深入了解生理病理过程至关重要。WPI小动物光声成像系统为科研人员提供了一种独特的成像手段,具有***优势。该系统利用光声效应,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,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,拓宽了小动物研究的视野,推动相关领域科研不断深入。荧光显微镜观察动物细胞内荧光标记物质。江西世界精密模式动物
离心机分离动物样品中的不同成分。安徽棉铃虫模式动物
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***提供了新策安徽棉铃虫模式动物