WPI研发的柔性可穿戴心电监测设备,为小动物心电监测研究带来了新的契机。该设备采用高灵敏度生物电极和低功耗信号处理技术,能够长时间稳定采集小动物的心电信号。以大鼠心电监测研究为例,将该设备佩戴在大鼠身上,可实时获取大鼠在日常活动、睡眠、应激等不同状态下的心电数据。科研人员通过分析这些数据,研究心脏电生理特性、心律失常机制以及药物对心脏电活动的影响。在心血管疾病动物模型研究中,借助该设备持续监测心电变化,评估疾病发展进程和***效果,为心血管疾病的基础研究和临床***提供重要的实验数据支持。公司具备强大的生产能力,能稳定供应各类仪器,满足全球科研机构对 WPI 产品的需求,保障研究工作顺利开展。江西世界精密小动物呼吸机

WPI的气体信号分子与生物自由基检测仪,在小动物研究中具备重要价值。它能够对NO、H₂S、HPO和CO等气体信号分子及生物自由基进行精细检测。在***动物实验中,科研人员可利用该检测仪实时监测自由基的动态变化。比如在研究小鼠氧化应激相关疾病时,通过检测小鼠体内自由基水平的改变,评估疾病的发***展过程以及药物干预效果。在细胞和组织层面,它既能对液体及组织匀浆内自由基进行检测,又能结合小动物实验,深入探究自由基在生理和病理状态下对细胞功能、组织代谢的影响机制。为揭示氧化应激相关疾病的发病机理、寻找潜在***靶点以及开发抗氧化药物提供了关键数据支持。贵州小动物脑立体定位仪WPI 细胞培养加热控制台维持均一恒温环境,保障原代细胞活性,为细胞生物学研究筑牢培养基础。

眼科小动物实验对注**度和样品无污染要求严苛,WPI 的 NanoFil 系统成为理想之选。其死体积微小,低至 0.5µl 或可忽略不计,无需油回填就能实现精确低体积注射,避免了油对样品的污染,这在眼科研究中至关重要。比如在小鼠视网膜相关研究里,NanoFil 系统可将***药物或荧光标记物精细注入视网膜组织。它的**垫圈设计允许在实验中轻松更换针头,研究人员能先使用大针头填充注射器,再换上适合特定组织部位的小针头,切换过程中样品损失极少。而且,该系统的针头有多种尺寸(26 - 36g)和前列设计(钝头和斜头)可选,斜头独特的 25° 三表面斜角设计,相比标准 10° 单表面斜角,能更高效注射,减少组织损伤,为眼科小动物实验提供了可靠的注射方案 。
在转基因小动物研究领域,WPI设备扮演着至关重要的角色。其为深入开展基因功能研究和基因编辑工作提供了强大技术支撑。科研人员借助WPI的相关设备,能够精确将外源基因导入小动物基因组中,构建转基因动物模型。例如,在构建基因敲除或敲入小鼠模型时,运用WPI的显微注射系统,将经过设计的基因编辑工具精细注入小鼠受精卵中,实现对特定基因的编辑操作。通过对这些转基因小鼠的表型分析和功能研究,可深入了解基因的功能和作用机制。此外,在研究基因与疾病的关联时,利用WPI设备构建携带疾病相关基因突变的小动物模型,为疾病发病机制研究和药物研发提供理想的实验对象。WPI 超微量显微操作泵实现皮升级注射,在小动物基因编辑实验中精确导入核酸物质。

WPI 小动物微透析系统是研究小动物体内神经化学物质动态变化的关键工具。它通过将微透析探针植入到小动物特定脑区或其他组织部位,以灌流液持续灌流,模拟细胞外液的流动,从而选择性地收集细胞外间隙中的小分子物质,如神经递质、代谢产物等。在神经科学研究中,可实时监测动物在不同行为状态下,大脑特定区域神经递质的释放和浓度变化。比如在研究学习记忆机制时,能观察到小鼠在进行学习任务过程中,海马体等脑区神经递质谷氨酸、多巴胺等的动态波动,这有助于深入理解神经信号传递和学习记忆形成的分子机制,为开发***神经系统疾病的药物提供重要的实验依据。WPI 显微注射器凭借精密旋钮控制,实现小动物胚胎无损吸取与移植,推动动物繁殖技术研究发展。江西世界精密小动物呼吸机
WPI NanoFil 系统以低死体积特性,准确注射药物至小动物眼部组织,助力眼科疾病研究。江西世界精密小动物呼吸机
WPI 光遗传刺激系统为小动物神经调控研究带来了**性的技术手段。在小鼠光遗传实验中,先将光敏感蛋白基因导入特定神经元,再利用该刺激系统的光纤探头,将特定波长的光精细照射到目标脑区。通过控制光的强度、频率和持续时间,可精确***或抑制神经元活动,观察动物行为变化。例如,在研究多巴胺能神经元对小鼠运动行为的调控时,通过光遗传刺激系统***多巴胺能神经元,实时监测小鼠的运动速度和轨迹。该系统为解析神经环路功能、探索神经精神疾病发病机制提供了精细的神经调控工具,推动了神经科学研究的发展。江西世界精密小动物呼吸机
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