VIDEO: NanoFil-Nadeln verursachen weniger Gewebeschäden
NanoFil™ ist eine einzigartige Niedervolumenspritze, die für verbesserte Mikroinjektionen bei Mäusen und anderen Kleintieren entwickelt wurde. Die NanoFil-Nadeln sind speziell mit einem kleinen Außendurchmesser und einer Speerspitze gestaltet, um eine flache Penetration zu ermöglichen und das Gewebe möglichst wenig zu schädigen.
VIDEO: NanoFil-Mikroliterspritzen für präzise Mikroinjektionen
NanoFil™ ist eine einzigartige Spritze mit geringem Volumen, die für verbesserte Mikroinjektionen bei Mäusen und anderen Kleintieren entwickelt wurde. Sie ist in den Volumina 10 und 100 Mikroliter erhältlich und kann mit einer UMP3 UltraMicroPump kombiniert werden, um präzise Mikroliter-Injektionen durchzuführen. Die Nadeln aus Edelstahl von NanoFil sind in den Größen 33 bis 36 Gauge erhältlich.
DCAP – Humane Tötung von Labornagern
DCAP-Gillotinen sind für Forscher im Bereich der Kleintierforschung konzipiert und in drei Größen erhältlich. Die DCAP gilt als eine der humansten Methoden zur Tötung von Labortieren. Mit einer einzigen Abwärtsbewegung des Griffs können Sie ein Labornagetier schnell und ohne Trauma einschläfern.
Wie man einen Elektrodenhalter an seinem Mikromanipulator montiert
Der M3301 ist ein beliebter Mikromanipulator, der in der Laborforschung eingesetzt wird. Hier zeigen wir Ihnen, wie Sie einen Mikroelektrodenhalter am M3301 Mikromanipulator montieren. Das Verfahren ist bei den meisten manuellen Mikromanipulatoren sehr ähnlich.
Fünf Faktoren, die das Ziehen von Glas-Mikropipetten beeinflussen
Das Ziehen von Mikropipetten oder Mikroelektroden ist sowohl eine Wissenschaft als auch eine Kunst und erfordert etwas Feingefühl. Hier besprechen wir die fünf wichtigsten Faktoren, die die Form einer gezogenen Glas-Mikropipette oder Mikroelektrode beeinflussen können.
VIDEO: Wie Sie die Lebensdauer Ihres Mikromanipulators verlängern
Manuelle Mikromanipulatoren sind in Laboren gängige Geräte und sollten bei richtiger Pflege und Handhabung viele Jahre halten. Hier sind einige Tipps, wie Sie Ihren neuen Manipulator pflegen können.
Wie man mechanische Drift bei einem M3301 manuellen Mikromanipulator ausgleicht
Im Laufe der Zeit kann es bei einem oder mehreren Achsen Ihres manuellen Mikromanipulators zu mechanischem Versatz kommen. Hier zeigen wir Ihnen, wie Sie diesen ausgleichen können. Der Vorgang ist bei anderen Typen manueller Mikromanipulatoren ähnlich. Wir betrachten den Prozess zur Einstellung aller drei Achsen eines KITE-Mikromanipulators.
VIDEO: So montieren Sie einen M3301-Mikromanipulator auf einer Neigungsbasis
Der M3301 ist ein beliebter manueller Mikromanipulator bei WPI. Diese Manipulatoren werden typischerweise auf einem Ständer oder Tisch montiert, um Stabilität zu gewährleisten. In diesem Video zeigen wir Ihnen, wie Sie den Manipulator auf einer Kippbasis (WPI# M-3) mit einer WPI# 5464 5 lb. schweren Basis montieren.
VIDEO: Wie man mechanische Abweichungen bei einem KITE-Handmikromanipulator ausgleicht
Im Laufe der Zeit kann es bei einem oder mehreren Achsen Ihres manuellen Mikromanipulators zu mechanischem Versatz kommen. Hier zeigen wir Ihnen, wie Sie diesen ausgleichen können. Der Vorgang ist bei anderen Typen manueller Mikromanipulatoren ähnlich. Wir betrachten den Prozess zur Einstellung aller drei Achsen eines KITE-Mikromanipulators.
Magnetständer für Mikromanipulatoren – Ihre zusätzliche Hand
Magnetische Ständer sind eine unverzichtbare zusätzliche Hand im Labor, um eine Elektrode, digitale Anzeigen oder Werkzeuge zu halten. Die Basis enthält einen starken Magneten, der durch Drehen des Schalters aktiviert werden kann. Positionieren Sie den magnetischen Ständer auf einer beschwerten Stahlgrundplatte oder einem Metalltisch und drehen Sie den Drehknopf gegen den Uhrzeigersinn, um den Magneten zu aktivieren. Wir bieten verschiedene Ausführungen magnetischer Ständer an, aber diese Videos zeigen einige Optionen.
Vorgezogene Mikropipetten, ideal für die Prüfung der Integrität geschlossener Behälter
WPI vorgezogene Pipetten (MicroTips) sind eine beliebte Wahl für Pharmaunternehmen, die CCIT (Closed Container Integrity Testing) durchführen. Jeder MicroTip wird einzeln getestet und geprüft und kann mit einem Konformitätszertifikat geliefert werden.
Mikroinjektions-Werkzeugkasten
Das dargestellte System umfasst Komponenten, die bei Forschern oft bevorzugt werden:
- MICRO-ePUMP Pneumatische PicoPumpe mit eingebautem MICRO-ePORE™ Zellpenetrator zur Erleichterung von Mikroinjektionen
- SU-P1000 Mikropipettenzieher
- M4C Stativ
- M3301R Mikromanipulator
- PZMTIII Mikroskop mit optional beleuchtetem Sockel mit schwenkbarem Spiegel sowie optionaler PRO-300 HDS Kamera und Bildschirm
- E2XX Mikropipetten-Aufbewahrungsglas
- Z-MOLDS Formen für Mikroinjektion und Transplantation
- 14003-G Vannas-Federscherenschere
- Glaskapillaren
- 77020 Glaspinzette
- FluoroDish Optisch hochwertige Kulturschalen mit Glasboden
Instrumente für die Zebrafischforschung – Eizellen, Embryonen, Larven und Erwachsene
World Precision Instruments (WPI) bietet eine breite Palette von Forschungsinstrumenten für die Zebrafischforschung (Danio Rerio), von der genetischen Veränderung des Organismus bis hin zur Überwachung der physiologischen Auswirkungen dieser Veränderungen. Ob Forscher Mikroinjektionen durchführen oder kardiovaskuläre Messungen vornehmen – die Produktlinie von WPI umfasst Instrumente für die Forschung an Oozyten, Embryonen, Larven und erwachsenen Zebrafischen.
Preiswerter neuer Injektor: Einrichtung des PV850-Systems
Der PV850 Injektor wurde entwickelt, um die intrazelluläre Injektion und verschiedene andere Mikoinjektionsaufgaben zu vereinfachen. Der PV850 verwendet geregelten Luftdruck, um Zellen mit Flüssigkeit zu injizieren. Die injizierten Volumina reichen von Pikoliter bis Nanoliter. Der Anschluss liefert einen positiven Druck für eine Hochdruckausstoßung mit einem Maximum von 87 PSI.
Erschwinglicher neuer Injektor: PV850-Software konfigurieren
Der PV850 Injektor wurde entwickelt, um die intrazelluläre Injektion und verschiedene andere Mikoinjektionsaufgaben zu vereinfachen. Der PV850 verwendet geregelten Luftdruck, um Zellen mit Flüssigkeit zu injizieren. Die injizierten Volumina reichen von Pikoliter bis Nanoliter. Der Anschluss liefert einen positiven Druck für eine Hochdruckausstoßung mit einem Maximum von 87 PSI.
VIDEO: Einrichtung der WPI PicoPump
Die PicoPumps von WPI (PV830 und PV820) wurden entwickelt, um die intrazelluläre Injektion und verschiedene andere Mikroinjektion-Aufgaben zu vereinfachen. Sie verwenden präzise geregelte Drücke, um Zellen zu fixieren und mit Flüssigkeit zu injizieren. Die injizierten Volumina reichen von Pikoliter bis Nanoliter. Separate Anschlüsse versorgen mit positivem und negativem Druck – positiver Druck für das Hochdruck-Ausstoßen und Sog zur Unterstützung der Zelle oder zum Befüllen der Pipette von der Spitze her. In dieser kurzen Serie sehen Sie, wie man eine PicoPump einrichtet.
Wie man einen im SP/SPLG-Spritzenpumpe verrutschten Kolben wieder herausbekommt
Es ist nicht schwierig, den Spritzenstift, der in die SP- oder SPLG-Spritzenpumpe gerutscht ist, wieder herauszuholen.
Der beliebte UMP3-Injektor ist keine gewöhnliche Spritzenpumpe
Die UMP3 UltraMicroPump ist einfach über die SMARTouch-Oberfläche zu konfigurieren. Sie ist für gängige Mikrospritzen vorprogrammiert und erlaubt auch benutzerdefinierte Spritzenparameter. Das gewährleistet nahezu universelle Kompatibilität. Sie können bis zu zwei Pumpen gleichzeitig oder unabhängig voneinander steuern, und der optionale Fußschalter ermöglicht eine freihändige Bedienung. Das tatsächliche Injektionsvolumen lässt sich sofort auf dem grafischen Display überprüfen. Sie können den Touchscreen sogar mit Handschuhen bedienen.
VIDEO: Zellüberleben schützen und Forschungsergebnisse mit Fluorodishes Zellkulturschalen verbessern
Die FluoroDish™ Zellkulturschalen von WPI bieten eine außergewöhnliche Bildqualität für viele Anwendungen, die den Einsatz von invertierten Mikroskopen erfordern, wie hochauflösende Bildanalyse, Mikroinjektion und elektrophysikalische Aufzeichnung von fluoreszenzmarkierten Zellen. Wir bieten eine Schale mit 50 mm Durchmesser und zwei Typen von Schalen mit 35 mm Durchmesser an.
VIDEO: Sensorkalibrierung für WPIs TBR4100 Free Radical Analyzer (NO, HPO & H2S)
Bei der Verwendung eines TBR Free Radical Analyzer erfordert eine genaue Messung eines Analyten eine präzise Kalibrierung. Die Kalibrierung der Sensoren für Stickstoffmonoxid, Wasserstoffperoxid und Schwefelwasserstoff ist ähnlich. WPI-Sauerstoff- und Glukosesensoren benötigen unterschiedliche Methoden, die hier nicht behandelt werden.
Vielseitige Mikroinjektions-Spritzenpumpe (UMP3T) für Injektionen im Nanoliter- bis Milliliterbereich
Die UltraMicroPump3 ist eine vielseitige Mikroinjektions-Spritzenpumpe, die entwickelt wurde, um den Anforderungen eines vielbeschäftigten Labors gerecht zu werden. Der UMP3 Mikroinjektor eignet sich für die Abgabe von Medien von Nanolitern bis Millilitern. Die Benutzeroberfläche und das Systemdesign des UMP3-Injektors ermöglichen die Abgabe hochpräziser und reproduzierbarer Injektionen. Die Wahl von Tausenden von Wissenschaftlern, wird er häufig in Forschungsarbeiten zitiert.
VIDEO: 7 Gründe, den neuen EVOM3 für TEER-Messungen zu lieben
Das NEUE EVOM3 Epithelial Volt/Ohm Meter bietet eine verbesserte Arbeitsablauf-Effizienz, erhöhte Stabilität und reproduzierbarere Messungen als herkömmliche Trans Epithelial Electrical Resistance (TEER)-Messgeräte. Hier sind sieben Dinge, die Sie am neuen EVOM3 lieben werden.
Bedeutung der Messung des transepithelialen/transeendothelialen elektrischen Widerstands (TEER) in Lungen-In-vitro-Modellen
Epithel- und Endothelzellen sind für ihre Barrierefunktion wie selektive Permeabilität bekannt. Lungengewebe besteht aus epithelialen Zellschichten, die an endotheliale Schichten angrenzen und den Austausch von Sauerstoff und Kohlendioxid zwischen Lunge und Blut ermöglichen. Derzeit liegt der Schwerpunkt der biomedizinischen Forschung darauf, die Details der Infektion durch dieses neuartige Coronavirus (2019-nCoV) oder ähnliche Viren zu verstehen. Dieses neue Virus kann die normale Reinigungsfunktion der Lunge zur Beseitigung von Fremdpartikeln stören, und die selektive Permeabilität oder Barrierefunktion der Lunge kann stark beeinträchtigt werden. Die negativen physiologischen Auswirkungen können anhalten, sobald die Entzündungskaskade ausgelöst wird.
Genetischer Transfer (viral oder nicht-viral) mit mikroprozessorgesteuertem Injektor
Mit der ersten zugelassenen Gentherapie-Studie am Menschen im Jahr 19891 (Rosenberg et al.) hat die Gentherapie in der modernen Medizin große Fortschritte gemacht und hält zunehmend Einzug in Kliniken und den Markt.2,3 Das Jahr 2017 war ein bedeutendes Jahr für die Gentherapie, als Luxturna, das erste Gentherapie-Medikament für eine vererbte Netzhauterkrankung, von der Food and Drug Administration (USA) zugelassen wurde.