WPI 公司作為生命科學儀器行業的佼佼者,1967 年起源于美國耶魯大學。自創立以來,一直以推動生命科學研究為使命,不斷探索創新。公司業務涵蓋了生命科學研究的眾多關鍵領域。在生物傳感器方面,研發的設備靈敏度高、穩定性強,為實時監測生物體內的生理參數變化提供有力支持;光譜學設備能夠精細分析物質成分與結構,在藥物研發、環境監測等研究中發揮重要作用;轉基因研究工具則助力科研人員深入探究基因功能與遺傳機制。此外,WPI 的動物外科精密手術器械,以其高精度和可靠性,為動物實驗提供了良好保障。在全球布局上,WPI 在中國、德國、英國和巴西設有全資子公司,并在法國、印度、澳大利亞、日本、韓國等地設立**處,...
1967 年,WPI 公司在美國耶魯大學的校園中誕生,從此開啟了為生命科學研究提供***儀器設備的征程。成立伊始,WPI 致力于神經電生理產品的研發,憑借專業且可靠的產品迅速在科研領域站穩腳跟。歷經多年發展,如今的 WPI 已成長為一家綜合性的生命科學儀器供應商。在美國總部,公司設有電子和生物傳感器產品研發中心;在德國,光譜產品研發中心高效運作。由首席科學家、教授及博士后組成的強大科研團隊,不僅對老產品推陳出新,還通過與歐美高校的深度合作,加大研發投入,不斷開發全新產品。憑借持續的創新,WPI 每年至少推出一款新產品。如今,其產品廣泛應用于細胞生物學、心血管生理學、肌肉生理學等多個領域,為全球...
WPI藥物代謝和營養吸收評價系統:小動物研究的經典工具WPI的藥物代謝和營養吸收評價系統,是經典的研究工具,在小動物研究領域應用***。它主要用于探究腸道粘膜、皮膚或角膜等組織對藥物或營養物質的吸收轉運模式。在小鼠實驗中,科研人員使用該系統研究藥物在小鼠腸道內的吸收過程,通過標記藥物分子,觀察其在腸道不同部位的吸收速率和轉運途徑,為藥物劑型設計和給***案優化提供數據支撐。在營養吸收研究方面,可分析小鼠對飼料中蛋白質、脂肪、維生素等營養物質的吸收效率,助力開發更符合動物生長需求的飼料配方。此外,在研究皮膚對外用藥物的吸收時,該系統能幫助評估藥物透過皮膚的能力,為皮膚病***藥物的研發提供關鍵信...
WPI超微量泵在斑馬魚腎臟發育研究中的應用WPI超微量顯微操作泵在斑馬魚腎臟發育研究中實現了基因編輯的精細遞送。將靶向wnt9b的MO探針以200pL/次的劑量注射到1-細胞期胚胎,可特異性抑制斑馬魚前腎導管的發育。與對照組相比,MO注射組的前腎導管長度縮短50%,且出現明顯的尿泡擴張表型。該泵的壓力反饋系統確保了注射量的一致性,配合熒光標記的MO示蹤,研究人員觀察到wnt9b敲降后,腎臟祖細胞的定向遷移異常。當通過顯微注射回補wnt9bmRNA后,前腎導管發育恢復正常,驗證了wnt9b在腎臟發育中的關鍵作用。這種精細操作結合功能回補的技術路線,為腎臟發育基因的高通量篩選建立了可靠模型。生理監...
WPI超微量顯微操作泵:斑馬魚幼魚研究的利器WPI超微量顯微操作泵在斑馬魚幼魚研究中展現出獨特優勢。與IO-KIT或RPE-KIT等結合,可將其轉換為玻璃毛細管注射針頭,用于斑馬魚幼魚體內藥物或熒光物質的注射。科研人員利用這一特性,能夠深入研究藥物在斑馬魚幼魚體內的代謝途徑和作用機制。例如,將帶有熒光標記的藥物注射到斑馬魚幼魚體內,通過觀察熒光信號的分布和變化,追蹤藥物在幼魚體內的吸收、分布、排泄過程。在發育生物學研究方面,注射特定的信號分子或基因編輯工具,探究其對斑馬魚幼魚***發育和形態建成的影響,為解析脊椎動物早期發育機制提供重要線索。其超安靜功能避免干擾動物行為觀察和生理信號監測,高精...
WPI 藥物代謝和營養吸收評價系統:腸道菌群研究新視角WPI 藥物代謝和營養吸收評價系統為深入探究模式動物腸道菌群與藥物代謝、營養吸收之間的關系提供了嶄新視角。該系統通過模擬腸道環境,實現對相關過程的精細監測與分析。以小鼠腸道菌群研究為例,研究人員將含有特定營養成分或藥物的溶液注入系統。系統內的傳感器能夠實時檢測營養物質濃度變化以及藥物代謝產物的生成情況。通過對比無菌小鼠與正常小鼠、不同菌群移植小鼠的實驗數據,科研人員可以清晰地了解腸道菌群在營養物質消化、吸收和藥物代謝中的具體作用機制。這有助于優化動物營養配方,提高動物健康水平,同時為開發新型藥物提供理論依據,使藥物研發更具針對性和有效性,推...
WPI 小動物多通道生理信號記錄儀:***監測生理信號WPI 小動物多通道生理信號記錄儀具備強大的功能,能夠同時記錄多種小動物的多項生理信號,為***了解小動物生理狀態提供了有力支持。該記錄儀可同步監測心電、腦電、肌電、呼吸等重要生理信號,且具有高靈敏度和高精度的信號采集能力,能夠精細捕捉到信號的細微變化。在神經生理學和心血管生理學等多學科交叉研究中,其優勢尤為明顯。例如,在研究壓力應激對小動物生理狀態的影響時,記錄儀可同時記錄心電、腦電和呼吸信號。通過綜合分析這些信號在應激狀態下的同步變化,科研人員能夠深入了解小動物心血管系統、神經系統和呼吸系統的協同反應,為揭示應激相關疾病的發病機制提供*...
WPI 多通道生理記錄儀在心血管等多領域的模式動物研究中,WPI 多通道生理記錄儀用途***。該儀器配備了多種傳感器接口,可連接心電圖電極、壓力傳感器、流量探頭等。以犬的心血管功能研究為例,能同步采集犬的心電圖、動脈血壓和心輸出量等多參數數據。其采用先進的信號采集技術,具備高采樣頻率,可捕捉到心血管信號的細微變化,且低噪聲性能保障了數據的準確性。配套的數據分析軟件功能強大,能對采集的數據進行濾波、頻譜分析等處理,還能繪制參數變化曲線,為科研人員***了解心血管系統的生理和病理變化提供可靠數據支持。麻醉機為動物實驗提供安全穩定麻醉狀態。廣東果蠅模式動物WPI小動物RNA干擾操作系統:基因功能研究...
WPI微電極拉制儀:單細胞記錄研究的關鍵設備在神經科學研究中,對單細胞電活動的記錄對于揭示神經元的功能和信號傳導機制至關重要。WPI微電極拉制儀在小動物單細胞記錄研究中不可或缺。以果蠅神經元單細胞電活動記錄實驗為例,利用該儀器可將玻璃毛細管拉制成前列直徑*為微米級的微電極。通過精確調節拉制參數,如加熱溫度、拉力大小和時間等,能制作出不同形狀和規格的微電極,滿足不同細胞類型和實驗需求。拉制出的微電極具有良好的電學性能和機械強度,可穩定插入細胞內,記錄單細胞的動作電位和突觸后電位。結合腦立體定位儀,可在小動物腦內特定區域進行單細胞電生理記錄,為神經科學研究提供高分辨率的電信號數據。憑借其精細的拉制...
WPI顯微注射器:推動動物繁殖技術實驗進展動物繁殖技術實驗對于深入了解生殖過程、保護生物多樣性以及開展相關醫學研究具有重要意義。WPI顯微注射器在這一領域發揮著獨特作用,憑借精密旋鈕調控壓力與體積,實現小動物胚胎無損移植,有力推動了動物繁殖技術實驗進展。在進行小動物胚胎移植時,WPI顯微注射器能夠精確控制移植胚胎的壓力和體積,確保胚胎在移植過程中不受損傷,提高胚胎的著床率和成活率。科研人員利用該儀器,能夠更精細地模擬自然生殖過程中的胚胎移植環節,深入研究胚胎著床機制、生殖***對胚胎發育的影響等課題。無論是珍稀動物的繁殖保護,還是生殖醫學領域的前沿研究,WPI顯微注射器都以其高精度的操作性能,...
WPI 多通道生理記錄儀:洞察小動物生理奧秘WPI 多通道生理記錄儀是一款功能強大的設備,在小動物研究中廣泛應用,為***了解小動物生理狀態提供了有力手段。此記錄儀可同步監測多項心血管指標,像心率、血壓、心電圖等,還能捕捉呼吸頻率、體溫等信號的細微變化。以評估藥物對小動物心血管效應的實驗為例,研究人員將記錄儀的多個通道連接到實驗小鼠的相應生理監測部位。在給予小鼠不同藥物后,記錄儀能實時、精細地記錄下各項生理指標隨時間的動態變化。通過分析這些數據,科研人員可以清晰地判斷藥物是否對心血管系統產生作用,以及作用的具體方式和程度。此外,在研究小動物運動生理、應激反應等實驗中,多通道生理記錄儀同樣能發揮...
WPI 氣動皮升點針式電穿孔顯微操作系統:細胞注射新方案WPI 氣動皮升點針式電穿孔顯微操作系統專為細胞內注射等精細操作而設計,為模式動物研究帶來了創新性的解決方案。該系統通過精確的壓力調節,可實現皮升甚至飛升級別的微量液體注射,覆蓋范圍***。在轉基因動物模式研究中,科研人員可利用此系統將 DNA 等信息物質直接注入原核,幫助培育具有特定基因修飾的模式動物,用于研究基因功能和疾病機制。在小動物及寵物克隆研究,如大鼠、小鼠、豬等體外受精研究中,其內置的 MEP 點針式點穿孔功能,能精細輔助卵細胞注射,提高受精成功率。對于斑馬魚卵細胞、某些海洋生物如海鞘等卵細胞,因其體積小且卵膜較硬,該系統的壓...
WPI小動物RNA干擾操作系統:基因功能研究的有效工具基因功能研究是現***命科學的**領域之一,WPI小動物RNA干擾操作系統為深入探究基因功能提供了有效工具。在模式生物研究中,如小鼠、斑馬魚等,該系統發揮著重要作用。科研人員利用WPI小動物RNA干擾操作系統,能夠將特定的RNA干擾序列導入小動物體內,精細地抑制目標基因的表達。通過觀察小動物在基因表達被抑制后的生理、行為等方面的變化,深入研究該基因的功能。例如,在研究某一與**發生相關基因的功能時,對小鼠使用RNA干擾技術抑制該基因表達,觀察小鼠**生長情況的改變,從而推斷該基因在**發***展過程中的作用機制。其高效、精細的基因干擾能力,...
WPI 藥物代謝和營養吸收評價系統:腸道菌群研究新視角WPI 藥物代謝和營養吸收評價系統為深入探究模式動物腸道菌群與藥物代謝、營養吸收之間的關系提供了嶄新視角。該系統通過模擬腸道環境,實現對相關過程的精細監測與分析。以小鼠腸道菌群研究為例,研究人員將含有特定營養成分或藥物的溶液注入系統。系統內的傳感器能夠實時檢測營養物質濃度變化以及藥物代謝產物的生成情況。通過對比無菌小鼠與正常小鼠、不同菌群移植小鼠的實驗數據,科研人員可以清晰地了解腸道菌群在營養物質消化、吸收和藥物代謝中的具體作用機制。這有助于優化動物營養配方,提高動物健康水平,同時為開發新型藥物提供理論依據,使藥物研發更具針對性和有效性,推...