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ISO-HPO-2
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A pesar de la importancia reconocida de este oxidante en biología, las mediciones en tiempo real a bajas concentraciones han sido difíciles. Los sensores de peróxido de hidrógeno desarrollados por WPI están diseñados para complementar los enfoques fluorescentes de alta sensibilidad existentes con una medición cuantitativa directa en muestras biológicas en el rango bajo de nM.
Consulte la última Ficha Técnica del Biosensor.
El ISO-HPO-2 es un sensor de acero inoxidable de 2.0 mm, con mangas de membrana reemplazables (600012) y un electrolito interno recargable (100042). Está diseñado para su uso en cultivos celulares y aplicaciones similares.
El ISO-HPO-100 es un microsensor de peróxido de hidrógeno con punta de 100 µm de diámetro diseñado para su uso en tejidos y aplicaciones similares. El diseño se basa en un electrodo sensor de alambre de platino recubierto con una membrana patentada para mejorar la detección de H2O2 .
Estos sensores incorporan la tecnología de electrodos combinados patentada por WPI, mediante la cual el elemento sensor de peróxido de hidrógeno y el electrodo de referencia separado están encerrados dentro de un diseño de sonda con blindaje de Faraday. Se ha demostrado que este diseño mejora el rendimiento durante las mediciones y minimiza el tamaño total del sensor.
Nuestros sensores de peróxido de hidrógeno (H2O2) funcionan con los analizadores de radicales libres TBR4100 y TBR1025.
NOTA: Los biosensores de 2 mm vienen con una manga de membrana de repuesto, jeringa de 1 cc, una aguja MicroFil MF28G67 y 10 mL de solución de llenado.
El peróxido de hidrógeno se produce en sistemas biológicos por vías controladas a bajas concentraciones que afectan la señalización celular. A concentraciones más altas, las células inflamatorias producen cantidades locales intensas de este oxidante para eliminar patógenos. En el progreso de enfermedades humanas, puede ocurrir la formación descontrolada de peróxido de hidrógeno a partir de la cadena respiratoria mitocondrial y enzimas como la xantina oxidasa (Prof. Victor Darley-Usmar, Univ. de Alabama, comunicación personal).
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DeLeon, E. R., Gao, Y., Huang, E., Arif, M., Arora, N., Divietro, A., … Olson, K. R. (2016). Un caso de identidad equivocada: ¿son las especies reactivas de oxígeno en realidad especies reactivas de sulfuro? American Journal of Physiology-Regulatory, Integrative and Comparative Physiology, 310(7), R549–R560. https://doi.org/10.1152/ajpregu.00455.2015
Orellano, L. A. A., Almeida, S. A., Campos, P. P., & Andrade, S. P. (2015). Efectos angiopreventivos versus angiopromotores del alopurinol en el modelo de esponja murina. Microvascular Research, 101, 118–126. https://doi.org/10.1016/j.mvr.2015.07.003
Pandolfi, C., Pottosin, I., Cuin, T., Mancuso, S., & Shabala, S. (2010). Especificidad de los efectos de las poliaminas en la cinética del flujo iónico inducido por NaCl y la mejora del estrés salino en plantas. Plant and Cell Physiology, 51(3), 422–434. https://doi.org/10.1093/pcp/pcq007

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En este video, la química de WPI Nikki Scafa demuestra cómo preparar una solución tampón PBS para usar con los microsensores de WPI.
En este video, Nikki muestra cómo preparar y llenar un biosensor de 2 mm y cómo preparar la calibración de un sensor de oxígeno ISO-OXY-2.
¿Necesita un microinyector de precisión con una fuente de presión integrada para inyecciones en el rango de picolitros? El nuevo MICRO-ePUMP de WPI, que es comparable al Ependorf Femtojet, es una solución portátil para inyectar ADN, ARN y proteínas, así como para la implantación previa y posterior en embriones.
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