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***提供了新策动物成像仪实现动物体内生物过程可视化。河南大鼠模式动物

WPI跨膜电阻仪WPI跨膜电阻仪是研究小动物肠屏障功能的关键仪器。其工作原理是通过测量肠上皮细胞单层的跨膜电阻值,来评估肠屏障的完整性。在大鼠肠道炎症模型研究中,科研人员将电极探头精细贴合肠组织表面,仪器便能获取稳定的电阻数据。通过对比正常组与炎症组大鼠肠上皮细胞的跨膜电阻变化,可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,为肠道疾病的防治研究提供重要的理论依据,有助于开发新的肠道疾病治疗方法和药物。中国台湾果蝇模式动物血管夹精确阻断动物局部血管血流。

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 。
1967 年,WPI 公司在美国耶鲁大学的校园中诞生,从此开启了为生命科学研究提供***仪器设备的征程。成立伊始,WPI 致力于神经电生理产品的研发,凭借专业且可靠的产品迅速在科研领域站稳脚跟。历经多年发展,如今的 WPI 已成长为一家综合性的生命科学仪器供应商。在美国总部,公司设有电子和生物传感器产品研发中心;在德国,光谱产品研发中心高效运作。由首席科学家、教授及博士后组成的强大科研团队,不仅对老产品推陈出新,还通过与欧美高校的深度合作,加大研发投入,不断开发全新产品。凭借持续的创新,WPI 每年至少推出一款新产品。如今,其产品广泛应用于细胞生物学、心血管生理学、肌肉生理学等多个领域,为全球科研人员提供从实验室基础设备到专业研究仪器的一站式解决方案,助力生命科学研究迈向新高度。细胞分选仪分离模式动物特定细胞群。

WPI超微量显微操作泵:斑马鱼幼鱼研究的利器WPI超微量显微操作泵在斑马鱼幼鱼研究中展现出独特优势。与IO-KIT或RPE-KIT等结合,可将其转换为玻璃毛细管注射针头,用于斑马鱼幼鱼体内药物或荧光物质的注射。科研人员利用这一特性,能够深入研究药物在斑马鱼幼鱼体内的代谢途径和作用机制。例如,将带有荧光标记的药物注射到斑马鱼幼鱼体内,通过观察荧光信号的分布和变化,追踪药物在幼鱼体内的吸收、分布、排泄过程。在发育生物学研究方面,注射特定的信号分子或基因编辑工具,探究其对斑马鱼幼鱼***发育和形态建成的影响,为解析脊椎动物早期发育机制提供重要线索。其超安静功能避免干扰动物行为观察和生理信号监测,高精度注射能力确保每次实验注射剂量一致。WPI超微量显微操作泵为斑马鱼作为模式生物在科研领域的广泛应用提供了有力保障。脑立体定位仪辅助定位动物脑部区域。大鼠模式动物仪器厂家
生理监护仪实时监测动物生命体征变化情况。河南大鼠模式动物
免疫学研究领域WPI 光遗传刺激系统在免疫学研究领域也展现出了独特的应用价值。科研人员可以将光敏感蛋白基因导入免疫细胞,如 T 细胞或巨噬细胞,然后利用光遗传刺激系统,在模式动物(如小鼠)体内精细调控这些免疫细胞的活性。在研究免疫细胞对病原体的响应机制时,通过特定波长的光***或抑制免疫细胞,观察小鼠免疫系统对细菌、病毒***的应对过程,有助于解析免疫反应的调控网络,为开发针对***性疾病和免疫相关疾病(如自身免疫病)的免疫***策略提供新的思路。此外,WPI 的细胞分选仪能够高效、精细地分离不同类型的免疫细胞,如从混合的免疫细胞群体中分离出特定亚型的 T 细胞或 B 细胞,这对于深入研究各类免疫细胞在免疫反应中的具体功能,以及研发基于细胞***的免疫疗法具有重要意义。河南大鼠模式动物
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