在小动物内分泌研究领域,对***注射的精细控制是揭示内分泌机制的关键,WPI 超微量显微操作泵为此提供了有力工具。在研究小鼠内分泌系统对生长发育的调控时,研究人员可借助 UMP3 超微量显微操作泵,将特定***精确注射到小鼠体内,模拟体内***分泌变化。通过与脑立体定位仪配合,还能将***注射到与内分泌调节相关的脑区,如下丘脑。该泵的智能触屏控制器可清晰显示注射参数,方便研究人员随时调整。其高精度注射可精确到皮升级别,使用不同规格注射器能满足不同***剂量需求。此外,超安静功能避免对动物内分泌生理信号产生干扰,为内分泌研究提供了稳定、准确的***注射手段 。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。山西WPI小动物颅内显微操作系统

WPI 微电极拉制仪在小动物单细胞记录研究中不可或缺。在果蝇神经元单细胞电活动记录实验中,利用该仪器可将玻璃毛细管拉制成前列直径*为微米级的微电极。通过精确调节拉制参数,如加热温度、拉力大小和时间等,能制作出不同形状和规格的微电极,满足不同细胞类型和实验需求。拉制出的微电极具有良好的电学性能和机械强度,可稳定插入细胞内,记录单细胞的动作电位和突触后电位。结合脑立体定位仪,可在小动物脑内特定区域进行单细胞电生理记录,为神经科学研究提供高分辨率的电信号数据。河南小动物基因导入系统WPI 光遗传刺激系统用光准确调控神经元,观察小动物行为变化,推动神经调控机制研究。

WPI 显微成像系统在小动物组织病理研究中具有重要意义。在大鼠肝脏病理切片观察实验中,该系统配备的高分辨率物镜和先进的图像采集技术,可清晰呈现组织细胞的形态结构变化。通过对正常肝脏组织和病变组织(如脂肪肝、肝炎)的显微成像对比,科研人员能准确判断细胞的损伤程度、炎症细胞浸润情况和组织结构破坏情况。系统还具备荧光成像功能,可对标记特定蛋白的组织切片进行观察,研究蛋白在组织中的分布和表达变化。其强大的图像分析软件,能对图像进行定量分析,如计算细胞面积、数量等,为组织病理研究提供客观、准确的数据。
WPI 小动物多通道生理信号记录仪:WPI 小动物多通道生理信号记录仪可同时记录多种小动物生理信号,包括心电、脑电、肌电、呼吸等。它具有高灵敏度和高精度的信号采集能力,能够准确捕捉到小动物生理信号的细微变化。在神经生理学和心血管生理学等多学科交叉研究中,该记录仪可同时监测动物在不同实验条件下多种生理信号的同步变化。例如,在研究压力应激对小动物生理状态的影响时,可同时记录心电、脑电和呼吸信号,综合分析动物在应激状态下心血管系统、神经系统和呼吸系统的协同变化,为深入了解应激相关疾病的发病机制提供***、系统的生理数据。通过持续改进生产工艺,WPI 提高产品质量的同时,降低生产成本,使更多科研团队能够使用其产品。

WPI 小动物行为学分析系统集成了多种先进技术,用于***、客观地分析小动物的行为表现。它通过视频追踪、传感器监测等方式,可对小动物的自主活动、探索行为、社交行为、学习记忆行为等进行详细记录和量化分析。在研究小动物认知功能时,利用该系统可观察小鼠在迷宫实验中的探索路径和记忆能力,评估其学习和记忆水平。在药物研发中,可通过分析药物处理前后小动物行为的变化,判断药物对动物神经系统功能的影响,为筛选具有潜在***作用的药物提供行为学依据,是小动物神经科学和药理学研究中不可或缺的工具。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。山西WPI小动物颅内显微操作系统
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。山西WPI小动物颅内显微操作系统
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。山西WPI小动物颅内显微操作系统
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