WPI 的小动物光声成像系统在小动物研究中独具优势。它利用光声效应,将短脉冲激光照射到小动物体内,组织吸收光能后产生热弹性膨胀,进而发出超声波信号,被系统精细捕获并转化为图像。在**研究领域,该系统能够清晰地检测出**新生血管的分布及代谢活性。例如,通过对**组织中血红蛋白等内源性光吸收物质的成像,可直观了解**的生长和发展情况。其高灵敏度和特异性,使得在早期就能发现微小**病灶,为**的早期诊断和***干预研究提供了有力支持。而且,该系统可与其他成像技术,如超声成像相结合,实现多模态成像,为研究人员提供更***、详细的小动物体内生理病理信息。WPI 多通道生理记录仪同步监测多项心血管指标,捕捉信号细微变化,评估药物心血管效应。小动物微电极抛光仪

WPI推出的皮肤生理参数监测贴片,在小动物皮肤生理参数监测研究领域具有重要应用价值。该贴片能够实时监测小动物皮肤温度、湿度、汗液成分等信息。在研究小鼠皮肤对环境变化的适应性时,通过使用该贴片,科研人员可连续记录小鼠皮肤在不同温度、湿度环境下的生理参数变化,深入了解皮肤的调节机制。在药物研发方面,可监测小鼠皮肤在涂抹药物后生理参数的改变,评估药物对皮肤的刺激性和药效。此外,在研究皮肤疾病发病机制时,利用贴片监测患病小鼠皮肤生理参数的异常变化,为寻找疾病病因和***靶点提供关键线索,助力皮肤科学研究的深入开展。北京小动物麻醉机WPI 不断探索新技术在产品中的应用,如将 AI 技术融入动物行为视频分析系统,提升数据分析的准确性和效率。

在干细胞研究中,利用小动物模型时,WPI设备发挥着关键作用。其研发的干细胞培养与扩增系统,为干细胞提供了稳定、可控的培养环境。该系统配备先进的温度、湿度、气体浓度控制系统以及实时监测装置,能确保干细胞在培养过程中维持良好的生长状态和生物活性。例如在使用小鼠胚胎干细胞进行研究时,通过该系统精细调控培养条件,促进干细胞的增殖和分化。同时,WPI的干细胞分化检测设备,运用流式细胞术、免疫荧光等技术,可对干细胞的分化程度和分化方向进行精确检测。借助这些设备,科研人员能深入研究干细胞在小动物体内的分化机制和应用潜力,为干细胞***技术的发展提供坚实的实验基础。
在小动物疼痛研究中,探究镇痛药物作用机制离不开精细的药物注射,WPI 超微量显微操作泵在此发挥重要作用。在大鼠疼痛模型实验中,研究人员可借助 UMP3 超微量显微操作泵,将镇痛药物精确注射到与疼痛感知相关的脑区或外周神经部位。通过与脑立体定位仪配合,能将药物准确送达中脑导水管周围灰质等脑区。该泵的智能触屏控制器方便研究人员设定注射量、速度等参数,以模拟不同给***式。其高精度注射可精确控制镇痛药物剂量,超安静功能避免干扰疼痛相关生理信号监测。此外,该泵可稳定运行在多种操作设备上,为疼痛研究中镇痛药物注射提供了可靠、精细的实验手段 。WPI 血管张力测定仪检测小动物血管收缩舒张功能,助力心血管疾病病理研究。

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 。WPI 积极参与国际科研合作,吸收前沿研究成果,将其融入产品研发,让产品紧跟科研潮流。云南进口小动物呼吸机
WPI 离体组织灌流系统维持小动物离体组织活性,开展生理与药物作用研究。小动物微电极抛光仪
斑马鱼是生物研究常用的模式生物,WPI 超微量显微操作泵在斑马鱼药物注射实验中表现出色。对于斑马鱼成鱼,该泵配合微量注射器,能将药物或荧光染料精确注入其体内。若研究斑马鱼幼鱼,结合 IO - KIT 或 RPE - KIT 等,可将其转换成玻璃毛细管注射针头,用于幼鱼体内药物或荧光物质的注射。UMP3 超微量显微操作泵通过改良支点,无论是固定在小动物脑立体定位仪,还是显微操作器上,都能稳定安全运行。并且,它可在多种手动显微操作器以及脑立体定位仪上使用,还能与压电显微操作器配合。其智能化的触屏控制器可同时控制两个泵,操作简单方便,为斑马鱼药物注射实验提供了可靠、高效的工具,推动斑马鱼相关研究的进展 。小动物微电极抛光仪
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