肠道疾病研究:大鼠肠道炎症模型研究WPI 跨膜电阻仪是研究小动物肠屏障功能的重要仪器。在大鼠肠道炎症模型研究中,科研人员通过测量肠上皮细胞单层的跨膜电阻值,直观评估肠屏障的完整性。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。通过对比正常组与炎症组的跨膜电阻变化,研究人员能够深入探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了重要的理论依据,有助于开发针对肠道疾病的新治疗方法和药物 。渗透压仪测定动物体液或溶液渗透压值。河北斑马鱼模式动物
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***提供了新策中国香港果蝇模式动物系统销售生理监护仪实时监测动物生命体征变化情况。
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。
WPI干细胞培养与扩增系统:干细胞研究的有力支撑干细胞研究在再生医学、组织工程等领域具有广阔的应用前景,而稳定、可控的培养环境是干细胞研究的基础。WPI研发的干细胞培养与扩增系统,为干细胞提供了这样质量的培养条件,成为干细胞研究的有力支撑。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。其稳定的环境控制能力,使得干细胞的培养过程更加标准化、可重复,为科研人员深入研究干细胞特性和功能提供了可靠保障。无论是基础的干细胞生物学研究,还是朝着临床应用转化的探索,WPI干细胞培养与扩增系统都发挥着关键作用,为干细胞研究领域的发展注入强大动力。压力传感器测量动物受力时的压力变化。
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。血管插管工具建立动物体内给药通路。黑龙江进口模式动物
微透析探针取样分析动物脑内神经递质。河北斑马鱼模式动物
WPI 药物代谢和营养吸收评价系统:肠道菌群研究新视角WPI 药物代谢和营养吸收评价系统为深入探究模式动物肠道菌群与药物代谢、营养吸收之间的关系提供了崭新视角。该系统通过模拟肠道环境,实现对相关过程的精细监测与分析。以小鼠肠道菌群研究为例,研究人员将含有特定营养成分或药物的溶液注入系统。系统内的传感器能够实时检测营养物质浓度变化以及药物代谢产物的生成情况。通过对比无菌小鼠与正常小鼠、不同菌群移植小鼠的实验数据,科研人员可以清晰地了解肠道菌群在营养物质消化、吸收和药物代谢中的具体作用机制。这有助于优化动物营养配方,提高动物健康水平,同时为开发新型药物提供理论依据,使药物研发更具针对性和有效性,推动肠道菌群相关研究取得实质性进展 。河北斑马鱼模式动物