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 气动皮升点针式电穿孔显微操作系统,在小动物卵细胞注射中实现微创高效基因导入。山东WPI小动物加热器

该呼吸监测系统专注于实时、精细地监测小动物的呼吸参数。它能够连续记录小动物的呼吸频率、潮气量、呼吸周期等重要指标。在呼吸系统疾病研究中,例如在构建小鼠***模型后,使用该系统可密切观察小鼠在疾病发作过程中呼吸参数的动态变化,评估药物对***症状的缓解效果。同时,在药物安全性评价中,也可通过监测药物处理后小动物呼吸参数的改变,判断药物是否对呼吸系统产生不良影响,为药物研发和呼吸系统疾病研究提供了重要的生理数据支持,有助于深入探究呼吸系统疾病的发病机制和药物干预策略。宁夏小动物视网膜电图记录仪WPI 血管张力测定仪实时检测小鼠动脉收缩舒张参数,为血压病理机制研究提供力学数据支撑。

WPI 跨膜电阻仪是研究小动物肠屏障功能的重要工具。在大鼠肠道炎症模型研究中,通过测量肠上皮细胞单层的跨膜电阻值,可直观评估肠屏障的完整性。当肠道发生炎症时,肠上皮细胞紧密连接受损,跨膜电阻值会***降低。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。科研人员通过对比正常组与炎症组的跨膜电阻变化,研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理论依据。
WPI 细胞培养加热控制台为小动物原代细胞培养创造了稳定的温度环境。在大鼠原代神经元细胞培养过程中,该控制台可精确控制培养皿温度,维持在细胞生长的**适温度(如 37℃),确保细胞活性和正常代谢。其均一的温度分布,避免了因局部温度差异导致的细胞生长不均。内置的温度传感器实时监测温度,并通过反馈系统自动调节加热功率,保证温度波动范围极小。此外,控制台还可与二氧化碳培养箱配合使用,为原代细胞提供稳定的培养条件,助力细胞生物学研究,如细胞增殖、分化和信号传导机制的探索。WPI 细胞培养加热控制台维持恒温环境,保障小动物原代细胞活性,支持细胞生物学多方向研究。

该系统专门为小动物血液样本的采集、分离和处理设计,具有高效、便捷且对动物损伤小的特点。在血液学研究中,研究人员可使用其配套的精细**装置,从大鼠、小鼠等小动物的眼眶静脉丛、尾静脉等部位采集少量血液样本,而不会对动物造成严重伤害。采集后的血液样本可通过系统中的离心机等设备,快速、准确地进行血细胞分离和血浆提取。例如,在研究小动物血液中细胞因子水平与疾病的关系时,利用该系统获取高质量的血浆样本,进行细胞因子的定量检测,为疾病的诊断和发病机制研究提供可靠的血液学数据。WPI 跨膜电阻仪测量肠上皮细胞电阻,直观评估小动物肠屏障完整性,助力肠道疾病机制研究与药物开发。江苏WPI小动物程控水平拉制仪
WPI 微电极拉制仪制作微米级微电极,结合脑立体定位仪,实现小动物单细胞电生理高分辨率记录。山东WPI小动物加热器
在探究神经***对小动物脑功能影响的研究中,WPI 超微量显微操作泵起到**作用。通过与脑立体定位仪紧密配合,研究人员能够将神经***精确注入小动物脑内特定神经核团或神经通路。以研究帕金森病发病机制的小鼠实验为例,可利用 UMP3 超微量显微操作泵将能模拟帕金森病相关神经***注射到小鼠脑内黑质区域。该泵的超安静功能在神经电生理研究注射时极为重要,可有效防止对生理电信号产生干扰,确保实验数据的准确性。同时,其防止注射泵过度运行的终点设置功能,延长了泵体使用寿命。配合智能触屏控制器,对注射参数的精细控制,为神经***注射研究提供了稳定、可靠的操作平台,助力揭示神经***引发神经退行性疾病的机制 。山东WPI小动物加热器