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EVOM2
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UPGRADE ZU EVOM™ MANUELL für erhöhte Genauigkeit, automatische Datenaufzeichnung, Touchscreen-Bedienung und viele neue Funktionen.
Das EVOM™ Handbuch ersetzt alle von WPI hergestellten manuellen TEER-Messgeräte, einschließlich EVOM3, EVOM2 und MilliCell® ERS-2, die alle eingestellt wurden.
Klicken Sie hier, um das aktuelle Datenblatt anzusehen.
| Bestellcode | Voltmeter | Elektrode | Charger (800496) |
Batterie (91736) |
1 k-Ω Testwiderstand (91750) |
| EVOM2 | 0-10 kΩ Bereich Epithel Volt/Ohm-Messgerät |
(Basiselektrode) |
Ja | Ja (Installiert) | Ja |
| 91799 | 0-10 kΩ Bereich Epithel Volt/Ohm-Messgerät |
STX3 |
Ja | Ja (Installiert) | Ja |
| 300523 | 0-100 kΩ Bereich Epithel Volt/Ohm-Messgerät |
(Basiselektrode) |
Ja | Ja (Installiert) | Ja |
Vorteile
Anwendungen
Das EVOM war das erste Instrument, das speziell für die routinemäßige Messung des Trans Epithelial Electrical Resistance (TEER) in der Gewebekulturforschung entwickelt wurde. EVOM2™ ist die nächste Generation, neu gestaltet für einfache Bedienung. Das EVOM2™ misst nicht nur qualitativ die Gesundheit der Zellmonolage, sondern auch quantitativ die Zellkonfluenz. Die einzigartige elektronische Schaltung des EVOM2™ und die mitgelieferte STX2-Elektrode erkennen die Konfluenz der Zellmonolage. In Kombination mit der Endohm-Kammer von WPI kann das EVOM2™ auch für genauere quantitative Messungen oder niedrigere Widerstandsmessungen wie transendotheliale elektrische Widerstandsmessungen verwendet werden.
Isolierte Batterieversorgung für 10 Stunden Nutzung
Die isolierte Stromquelle des EVOM2™ wurde speziell entwickelt, um negative Auswirkungen auf das Gewebe und die Bildung von Elektrodenmetallablagerungen zu vermeiden, selbst wenn es an eine normale Steckdose angeschlossen ist. Jetzt ist das EVOM2™ immer einsatzbereit, wenn Sie es brauchen. Außerdem ermöglicht der wiederaufladbare Akku bis zu 10 Stunden mobilen Einsatz.
Jedes Mal genaue Messung
Die vierkommafünfstellige Anzeige bietet einen Bereich von 1-9.999 Ω. Die mitgelieferte Testelektrode ermöglicht die Kalibrierung der Widerstandsmessungen für eine genaue Ablesung bei jeder Messung. Ein analoger BNC-Ausgang ist beim EVOM2™ Standard und bietet einen Ausgangsport zur Datenaufzeichnung oder zur Fernanzeige des EVOM2™-Ausgangs.
Elektrodenpaar zur Spannungsmessung und Stromdurchleitung
EVOM2™ wird komplett mit den beliebten STX2 „Essstäbchen“-Elektroden geliefert, 4 mm breit und 1 mm dick. Jeder Stab des Elektrodenpaars enthält ein Silber/Silberchlorid-Pellet zur Spannungsmessung und eine Silberelektrode zum Stromdurchfluss. Die kleine Größe jeder Elektrode erleichtert das Platzieren der Elektroden in verschiedenen Standardzellkulturvertiefungen.

STX2 STX3
VIDEO: Modelle und Methoden zur Bewertung des Transports von Arzneimittelsystemen über Zellbarrieren
Sehen Sie, wie man eine EndOhm-Kammer mit einem EVOM2-Messgerät verwendet.
In diesem Video zeigt Mike, wie Sie Ihre STX-Elektroden ausgleichen.
In diesem Video erfahren Sie, wie Sie Ihr EVOM2 testen.
Zellkonfluenz von Epithelzellen
Das ursprüngliche EVOM wurde in diesem Anwendungs-Video vorgestellt.
Ja, aber der Adapter 99672 oder das neue EVOM3-Kabel 99916 wird benötigt.
Die Leerwertfunktion wird verwendet, wenn Sie Messwerte abziehen möchten, die nicht von der Membran stammen, wie z. B. Elektroden- und Flüssigkeitswiderstände.
Nein, die TEER-Messung erfordert eine Flächenberechnung. Um TEER zu berechnen, teilen Sie den gemessenen Widerstand durch die entsprechende Oberfläche (siehe unten). Zum Beispiel misst ein 12-mm-Einsatz 565 Ω, der TEER beträgt 565 Ω/1,13 oder 500 Ω. 6-Well-Platte (24-mm-Einsätze) 4,53 cm², 12-Well-Platte (12-mm-Einsätze) 1,13 cm², 24-Well-Platte (6,5-mm-Einsätze) 0,3316 cm², 96-Well-Platte (4,3-mm-Einsätze) 0,143 cm².
Löschen Sie alle Daten im Speicher, indem Sie die Einstellungen öffnen, das Speichermenü aufrufen und dann „Neue Platte“ drücken, damit werden alle vorherigen Messwerte gelöscht. Kehren Sie zum Hauptbildschirm zurück, öffnen Sie den Vorschaubildschirm, wählen Sie jede Vertiefung zur Messung aus (die Auswahl wird grün), platzieren Sie die Elektrode und messen Sie. Wenn Sie mit der Messung der ausgewählten Vertiefungen fertig sind, öffnen Sie die Einstellungen, drücken Sie das Speichermenü und dann „Neu speichern“, um die Plattendaten auf dem USB-Laufwerk zu speichern.
| Membranspannungsbereich | +/-200 mV |
| Auflösung | 0,1 mV |
| Widerstandsbereich | 0 bis 9999 Ω * |
| Widerstandsauflösung | 1 Ω |
| Wechselstrom-Rechteckstrom | +/- 10uA nominal bei 12,5 Hz |
| Leistung | Interner wiederaufladbarer 6V NiMH 2700 mAH Batterie mit externem 12VDC Versorgung zum Aufladen |
| Nominale Batterielaufzeit | 10 Stunden |
| BNC-Ausgang |
1-10 V (1 mV/Ω)
|
| Abmessungen | 19x11x6 cm (7,25x4,25x2,30") |
| Gewicht | 1,4 kg (3 lb.) |
| Elektrodenanschluss | RJ-11-Stecker (Telefonstil) |
| Testwiderstand | Extern, 1000 Ω |
| Umgebungsbereich | 10-38 °C (50-100 °F) 0-90 % nicht kondensierende relative Luftfeuchtigkeit |
| Netzteil | Universal 100-240 VAC, 120 VDC (5,5 x 2,5 mm Hohlstecker mit positivem Pol), 850 mA |
* 300523 ist die Teilenummer für das EVOM2 mit 10-fachem Widerstandsbereich. Beachten Sie, dass die Anzeige dieses Geräts in KΩ erfolgt, während die Anzeige des Standard-EVOM2 in Ω erfolgt.
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Der EVOM2 ist das klassische, handgehaltene Instrument zur Messung des Trans Epithelialen Elektrischen Widerstands (TEER). Das REMS-System ergänzt einen Roboter und die Datenaufzeichnung für automatisierte TEER-Messungen. Es kann Situationen geben, in denen Sie keinen Roboter haben, aber dennoch die Datenaufzeichnungsfunktionen des REMS-Systems nutzen möchten. Mit etwas Einfallsreichtum können Sie genau das tun. Hier zeigen wir Ihnen, wie Sie die Datenaufzeichnung zu Ihrem Standard-EVOM2 hinzufügen können.
Sind Sie bereit, Experimente mit einer kultivierten Zellmonolage durchzuführen? Wenn Ihre Monolage noch nicht konfluente ist, können Löcher oder Lücken in der Monolage vorhanden sein, die die Erfassung gültiger experimenteller Daten verhindern würden. Sobald die Konfluenz erreicht ist, erreicht der elektrische Widerstand über die Monolage seinen Höhepunkt und stabilisiert sich dann. Das EVOM2-Messgerät wurde speziell für diese Anwendung entwickelt.
Das EVOM2 ist das ideale Messgerät für manuelle TEER-Messungen an kleinen Zellkulturchargen, wenn kein Hochdurchsatzsystem benötigt wird.
Hier sind einige häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Teermessung mit einem EVOM2.
Eine unserer häufig gestellten Fragen (FAQs) betrifft TEER-Messungen mit einem EndOhm. Wenn die Widerstandswerte Ihres ENDOHM nicht stabil bleiben, müssen Sie möglicherweise einige Fehlerbehebungen durchführen.
Mit der Entwicklung eines High Throughput Screening (HTS)-Protokolls für eine schnellere Wirkstoffentdeckung wurde von mehreren großen Herstellern von Zellkultur-Inserts eine neue Reihe von Zellkultur-Filterplatten eingeführt. Diese HTS-Platten bestehen normalerweise aus entweder 24 oder 96 einzelnen Zellkultur-Inserts, die zu einer Platte „verbunden“ sind, sodass sie von einem Robotergerät gehandhabt werden können. Als Reaktion auf diese Entwicklungen hat WPI ein automatisches REMS-System und eine manuelle Elektrode, STX100, für TEER-Messungen mit HTS-Platten entwickelt.
Transepitheliale elektrische Widerstandsmessungen (TEER) sind die bequemste, zuverlässigste und nicht-invasive Methode zur Bewertung und Überwachung des Wachstums von epithelialen Zellkulturen in vitro. Die Konfluenz der Zellmonolage wird durch einen starken Anstieg des TEER schnell bestimmt. Die TEER-Messtechnologie, die Mitte der 1980er Jahre erstmals von WPI eingeführt wurde, wurde seitdem perfektioniert und erweitert und umfasst heute eine Reihe von manuellen und automatischen TEER-bezogenen Instrumenten, darunter:
EVOM² - Manuelle TEER-Messung von Epithelzellen in 24- und 96-Well-Platten
REMS AutoSampler - Automatisiertes System für High Throughput Screening (HTS)
Die EndOhm-Kammern von WPI werden zusammen mit dem EVOM2-Messgerät von WPI verwendet, um TEER (transepitheliale elektrische Resistenz) in Zellkultur-Einsätzen zu messen. Drei Kammergrößen sind für 6-Well-Platten, 12-Well-Platten und 24-Well-Platten erhältlich. Hier zeigt Subhra, wie man eine EndOhm-Kammer auswählt, die zu den verwendeten Zellkultur-Einsätzen passt.
WPI EndOhm-Kammern werden mit dem EVOM2-Messgerät von WPI für TEER (transepitheliale elektrische Widerstandsmessungen) verwendet. Nach intensiver Nutzung kann Ihre Hintergrundwiderstandsmessung ansteigen. Ihre Elektroden müssen möglicherweise neu aufbereitet werden, um Ablagerungen von Proteinen, Zuckern und biologischen Materialien zu entfernen. Hier zeigt Subhra, wie Sie Ihre EndOhm-Kammern reinigen und neu aufbereiten.
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