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***提供了新策酶标仪定量分析动物样本中物质含量。贵州棉铃虫模式动物
WPI 小动物多通道生理信号记录仪:***监测生理信号WPI 小动物多通道生理信号记录仪具备强大的功能,能够同时记录多种小动物的多项生理信号,为***了解小动物生理状态提供了有力支持。该记录仪可同步监测心电、脑电、肌电、呼吸等重要生理信号,且具有高灵敏度和高精度的信号采集能力,能够精细捕捉到信号的细微变化。在神经生理学和心血管生理学等多学科交叉研究中,其优势尤为明显。例如,在研究压力应激对小动物生理状态的影响时,记录仪可同时记录心电、脑电和呼吸信号。通过综合分析这些信号在应激状态下的同步变化,科研人员能够深入了解小动物心血管系统、神经系统和呼吸系统的协同反应,为揭示应激相关疾病的发病机制提供***、系统的生理数据,推动多学科研究的融合与发展 。中国香港线虫模式动物脑立体定位仪辅助定位动物脑部区域。
WPI动物行为学监测系统:助力学习记忆研究学习记忆机制的研究一直是神经科学领域的热点和难点,WPI动物行为学监测系统为这一研究提供了***、高效的行为分析平台。在大鼠Morris水迷宫实验中,该系统通过摄像头和图像识别软件,自动记录大鼠在迷宫中的游泳轨迹、寻找平台的时间和路径等数据。科研人员可分析大鼠在多次训练后的学习能力变化,评估其空间记忆能力。在新物体识别实验中,通过监测小鼠对新旧物体的探索时间,判断其情景记忆能力。系统强大的数据分析功能,能生成各类统计图表,直观展示动物行为变化。借助WPI动物行为学监测系统,科研人员能够更深入地研究学习记忆的神经机制,以及相关疾病如阿尔茨海默病等导致的行为学特征改变,为开发***认知障碍疾病的药物和方法提供重要的实验依据,推动学习记忆研究领域不断取得新进展。
WPI超微量泵在斑马鱼肾脏发育研究中的应用WPI超微量显微操作泵在斑马鱼肾脏发育研究中实现了基因编辑的精细递送。将靶向wnt9b的MO探针以200pL/次的剂量注射到1-细胞期胚胎,可特异性抑制斑马鱼前肾导管的发育。与对照组相比,MO注射组的前肾导管长度缩短50%,且出现明显的尿泡扩张表型。该泵的压力反馈系统确保了注射量的一致性,配合荧光标记的MO示踪,研究人员观察到wnt9b敲降后,肾脏祖细胞的定向迁移异常。当通过显微注射回补wnt9bmRNA后,前肾导管发育恢复正常,验证了wnt9b在肾脏发育中的关键作用。这种精细操作结合功能回补的技术路线,为肾脏发育基因的高通量筛选建立了可靠模型。液氮罐低温保存动物细胞、组织等样本。
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。心电图机记录动物心脏电活动波形。西藏棉铃虫模式动物仪器厂家
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WPI超微量泵在斑马鱼血管生成研究中的应用WPI超微量显微操作泵在斑马鱼血管发育研究中实现了精细干预。通过定制化玻璃毛细管针头,将VEGF受体抑制剂SU5416以100pL/次的剂量注射到24hpf斑马鱼卵黄囊,可特异性抑制肠下静脉(SIV)的血管出芽。与对照组相比,药物处理组的SIV分支点数量减少65%,且血管内皮细胞增殖率下降40%。该泵的脉冲式注射模式避免了传统注射的液体反流问题,配合荧光标记的葡聚糖示踪,研究人员观察到SU5416注射后,血管内皮细胞的伪足延伸速度降低50%。这种精细操作结合***成像的技术路线,不仅验证了VEGF信号在血管生成中的关键作用,也为抗血管生成药物的高通量筛选建立了斑马鱼模型。贵州棉铃虫模式动物