在小動物疼痛研究中,探究鎮痛藥物作用機制離不開精細的藥物注射,WPI 超微量顯微操作泵在此發揮重要作用。在大鼠疼痛模型實驗中,研究人員可借助 UMP3 超微量顯微操作泵,將鎮痛藥物精確注射到與疼痛感知相關的腦區或外周神經部位。通過與腦立體定位儀配合,能將藥物準確送達中腦導水管周圍灰質等腦區。該泵的智能觸屏控制器方便研究人員設定注射量、速度等參數,以模擬不同給***式。其高精度注射可精確控制鎮痛藥物劑量,超安靜功能避免干擾疼痛相關生理信號監測。此外,該泵可穩定運行在多種操作設備上,為疼痛研究中鎮痛藥物注射提供了可靠、精細的實驗手段 。WPI 顯微注射器憑借精密旋鈕控制,實現小動物胚胎無損吸取與移植,推動動物繁殖技術研究發展。黑龍江世界精密小動物麻醉機
在干細胞研究中,利用小動物模型時,WPI設備發揮著關鍵作用。其研發的干細胞培養與擴增系統,為干細胞提供了穩定、可控的培養環境。該系統配備先進的溫度、濕度、氣體濃度控制系統以及實時監測裝置,能確保干細胞在培養過程中維持良好的生長狀態和生物活性。例如在使用小鼠胚胎干細胞進行研究時,通過該系統精細調控培養條件,促進干細胞的增殖和分化。同時,WPI的干細胞分化檢測設備,運用流式細胞術、免疫熒光等技術,可對干細胞的分化程度和分化方向進行精確檢測。借助這些設備,科研人員能深入研究干細胞在小動物體內的分化機制和應用潛力,為干細胞***技術的發展提供堅實的實驗基礎。寧夏進口小動物麻醉機WPI 注重人才培養與引進,組建了一支專業素養高、創新能力強的團隊,為產品創新注入活力。
于細胞生物學的小動物研究場景中,WPI設備展現出獨特優勢。其細胞培養加熱控制臺,為細胞培養營造了穩定且適宜的溫度環境,有助于維持細胞的正常生理狀態和生長活性。AutoLCI自動活細胞成像系統更是為科研人員提供了實時觀察細胞生長、分裂、分化等動態過程的便利。以小鼠胚胎干細胞研究為例,借助該成像系統,可清晰記錄干細胞在不同培養條件下的形態變化和分化軌跡,深入探究干細胞分化機制及相關基因調控網絡。此外,在研究腫瘤細胞在小動物體內的生長和轉移機制時,利用WPI設備觀察腫瘤細胞與宿主細胞的相互作用,為*****策略的制定提供關鍵信息,助力攻克**難題。
WPI 的小動物光聲成像系統在小動物研究中獨具優勢。它利用光聲效應,將短脈沖激光照射到小動物體內,組織吸收光能后產生熱彈性膨脹,進而發出超聲波信號,被系統精細捕獲并轉化為圖像。在**研究領域,該系統能夠清晰地檢測出**新生血管的分布及代謝活性。例如,通過對**組織中血紅蛋白等內源性光吸收物質的成像,可直觀了解**的生長和發展情況。其高靈敏度和特異性,使得在早期就能發現微小**病灶,為**的早期診斷和***干預研究提供了有力支持。而且,該系統可與其他成像技術,如超聲成像相結合,實現多模態成像,為研究人員提供更***、詳細的小動物體內生理病理信息。WPI 心電監測設備長時間穩定采集小動物心電信號,輔助心血管疾病發病機制研究。
WPI 小動物微透析系統是研究小動物體內神經化學物質動態變化的關鍵工具。它通過將微透析探針植入到小動物特定腦區或其他組織部位,以灌流液持續灌流,模擬細胞外液的流動,從而選擇性地收集細胞外間隙中的小分子物質,如神經遞質、代謝產物等。在神經科學研究中,可實時監測動物在不同行為狀態下,大腦特定區域神經遞質的釋放和濃度變化。比如在研究學習記憶機制時,能觀察到小鼠在進行學習任務過程中,海馬體等腦區神經遞質谷氨酸、多巴胺等的動態波動,這有助于深入理解神經信號傳遞和學習記憶形成的分子機制,為開發***神經系統疾病的藥物提供重要的實驗依據。WPI NanoFil 系統以低死體積特性,準確注射藥物至小動物眼部組織,助力眼科疾病研究。黑龍江世界精密小動物麻醉機
WPI 光遺傳刺激系統用光準確調控神經元,觀察小動物行為變化,推動神經調控機制研究。黑龍江世界精密小動物麻醉機
WPI 藥物代謝和營養吸收評價系統為小動物腸道菌群研究提供了新視角。在小鼠腸道菌群與營養吸收關系研究中,該系統可模擬腸道環境,通過監測藥物或營養物質在腸道內的吸收轉運過程,分析腸道菌群對其代謝的影響。將含有特定營養成分或藥物的溶液注入系統,借助傳感器實時檢測營養物質濃度變化和藥物代謝產物生成情況。科研人員可對比無菌小鼠與正常小鼠、不同菌群移植小鼠的實驗數據,探究腸道菌群在營養物質消化、吸收和藥物代謝中的作用機制,為改善動物營養狀況和開發新型藥物提供理論依據。黑龍江世界精密小動物麻醉機