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EVOM2
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ACTUALIZA A MANUAL EVOM™ para mayor precisión, registro automático de datos, interfaz táctil y muchas funciones nuevas.
El Manual EVOM™ reemplaza todos los medidores TEER manuales fabricados por WPI, incluyendo EVOM3, EVOM2 y MilliCell® ERS-2, todos los cuales han sido descontinuados.
Haz clic aquí para ver la Ficha Técnica actual.
| Código de pedido | Voltímetro | Electrodo | Charger (800496) |
Batería (91736) |
Resistencia de prueba de 1 k-Ω (91750) |
| EVOM2 | Medidor de Voltios/Ohmios Epitelial rango 0-10 kΩ |
(Electrodo básico) |
Sí | Sí (Instalado) | Sí |
| 91799 | Medidor de Voltios/Ohmios Epitelial rango 0-10 kΩ |
STX3 |
Sí | Sí (Instalado) | Sí |
| 300523 | Medidor de Voltios/Ohmios Epitelial rango 0-100 kΩ |
(Electrodo básico) |
Sí | Sí (Instalado) | Sí |
Beneficios
Aplicaciones
El EVOM fue el primer instrumento diseñado específicamente para realizar mediciones rutinarias de Resistencia Eléctrica Transepitelial (TEER) en investigación de cultivos de tejido. EVOM2™ es la siguiente generación, rediseñada para facilitar su uso. El EVOM2™ no solo mide cualitativamente la salud del monocapa celular, sino que también mide cuantitativamente la confluencia celular. El circuito electrónico único del EVOM2™ y el electrodo STX2 incluido detectan la confluencia del monocapa celular. Cuando se combina con la cámara Endohm de WPI, el EVOM2™ también puede usarse para realizar mediciones cuantitativas más precisas o mediciones de resistencia más bajas como las mediciones de resistencia eléctrica transendotelial.
Alimentación aislada por batería para 10 horas de uso
La fuente de alimentación aislada del EVOM2™ fue diseñada específicamente para evitar efectos adversos en el tejido y la formación de depósitos metálicos en el electrodo, incluso cuando está conectado a una toma de corriente estándar. Ahora, el EVOM2™ está siempre encendido cuando lo necesitas. Además, su batería recargable permite hasta 10 horas de uso móvil.
Lectura precisa cada vez
La lectura de cuatro dígitos y medio ofrece un rango de 1-9,999 Ω. El electrodo de prueba incluido le permite calibrar las mediciones de resistencia para una lectura precisa cada vez. Una salida analógica BNC es estándar con el EVOM2™, proporcionando un puerto de salida para grabar datos o mostrar remotamente la salida del EVOM2™.
Par de electrodos para medir voltaje y pasar corriente
EVOM2™ viene completo con los populares electrodos “palillos” STX2, de 4 mm de ancho y 1 mm de grosor. Cada palillo del par de electrodos contiene un pellet de plata/cloruro de plata para medir voltaje y un electrodo de plata para pasar corriente. El tamaño pequeño de cada electrodo está diseñado para facilitar la colocación de los electrodos en una variedad de pocillos estándar para cultivo celular.

STX2 STX3
Vea cómo usar una cámara EndOhm con un medidor EVOM2.
En este video Mike le muestra cómo equilibrar sus electrodos STX.
En este video, puede aprender cómo probar su EVOM2.
Confluencia celular de células epiteliales
El EVOM original se presentó en este video de aplicación.
Sí, pero se requiere el adaptador 99672 o el nuevo cable EVOM3 99916.
La función de blanco se usa cuando desea restar cualquier medición que no provenga de la membrana, como las resistencias del electrodo y del fluido.
No, la medición TEER requiere un cálculo de área. Para calcular TEER, divida la resistencia medida por el área superficial correspondiente (a continuación). Por ejemplo, un inserto de 12 mm mide 565 Ω, el TEER es 565 Ω/1.13 o 500 Ω. Placa de 6 pocillos (inserciones de 24 mm) 4.53 cm2, placa de 12 pocillos (inserciones de 12 mm) 1.13 cm2, placa de 24 pocillos (inserciones de 6.5 mm) 0.3316 cm2, placa de 96 pocillos (inserciones de 4.3 mm) 0.143 cm2.
Borre cualquier dato en la memoria abriendo configuración, menú de almacenamiento y luego presione nueva placa, eso borrará cualquier lectura previa. Regrese a la pantalla principal, abra la pantalla de vista previa, seleccione cada pocillo para medir (la selección se vuelve verde), coloque el electrodo y luego mida. Cuando termine de medir los pocillos seleccionados, abra configuración, presione el menú de pantalla de almacenamiento y luego presione almacenar nuevo para guardar los datos de la placa en la unidad USB.
| Rango de voltaje de membrana | +/-200 mv |
| Resolución | 0.1 mV |
| Rango de resistencia | 0 a 9999 Ω * |
| Resolución de resistencia | 1 Ω |
| Corriente de onda cuadrada AC | +/- 10uA nominal a 12.5 Hz |
| Potencia | NiMH recargable interno de 6V Batería de 2700 mAH con externa Suministro de 12VDC para recarga |
| Tiempo nominal de funcionamiento con batería | 10 horas |
| Salida BNC |
1-10 V (1 mV/Ω)
|
| Dimensiones | 19x11x6 cm (7.25x4.25x2.30") |
| Peso | 1.4 kg (3 lb.) |
| Conexión de electrodos | Conector RJ-11 (estilo teléfono) |
| Resistencia de prueba | Externo, 1000 Ω |
| Rango ambiental | 10-38°C (50-100°F) 0-90% de humedad relativa sin condensación |
| Fuente de alimentación | Universal 100-240 VAC, 120 VDC (punta positiva de barril de 5.5 x 2.5mm), 850 mA |
* 300523 es el número de parte para el EVOM2 con 10X el rango de resistencia. Tenga en cuenta que la pantalla de esta unidad muestra en KΩ, y la pantalla del EVOM2 estándar muestra en Ω.
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El EVOM2 es el instrumento clásico de mano para realizar mediciones de Resistencia Eléctrica Trans Epithelial (TEER). El sistema REMS añade un robot y grabación de datos para mediciones TEER automatizadas. Puede haber ocasiones en las que no dispongas de un robot, pero aún así quieras tener las capacidades de grabación de datos del sistema REMS. Con un poco de ingenio, puedes hacer precisamente eso. Aquí, te mostraremos cómo puedes añadir grabación de datos a tu EVOM2 estándar.
¿Está listo para realizar experimentos con una monocapa de células cultivadas? Si su monocapa no ha alcanzado la confluencia, puede haber agujeros o espacios en la monocapa que impedirían la obtención de datos experimentales válidos. Cuando se alcanza la confluencia, la resistencia eléctrica a través de la monocapa alcanza un pico y luego se estabiliza. El medidor EVOM2 fue diseñado específicamente para esta aplicación.
El EVOM2 es el medidor ideal para usar cuando se realizan mediciones manuales de TEER en pequeños lotes de cultivos celulares y no se requiere un sistema de alto rendimiento.
Aquí hay algunas preguntas frecuentes (FAQ) sobre la medición TEER utilizando un EVOM2.
Una de nuestras preguntas frecuentes (FAQs) se refiere a las mediciones TEER con un EndOhm. Si las lecturas de resistencia de su ENDOHM no se estabilizan, es posible que necesite realizar algunas soluciones de problemas.
Con el desarrollo de un protocolo de Cribado de Alto Rendimiento (HTS) para un descubrimiento de fármacos más rápido, varios fabricantes principales de insertos para cultivo celular han introducido una nueva línea de placas de filtro para cultivo celular. Estas placas HTS normalmente tienen 24 o 96 insertos individuales de cultivo celular "unidos" en una sola placa para que pueda ser manejada por un aparato robótico. En respuesta a estos avances, WPI ha desarrollado un sistema REMS automático y un electrodo manual, STX100, para mediciones TEER usando placas HTS.
Las mediciones de Resistencia Eléctrica Transepithelial (TEER) son el método más conveniente, fiable y no destructivo para evaluar y monitorear el crecimiento de cultivos de tejido epitelial in vitro. La confluencia de la monocapa celular se determina rápidamente por un aumento brusco en la TEER. La tecnología de medición TEER, que fue introducida por primera vez por WPI a mediados de los años 80, ha sido perfeccionada y ampliada para incluir una gama de instrumentación manual y automática relacionada con TEER, incluyendo:
EVOM² - Medición manual de TEER en células epiteliales en placas de 24 y 96 pocillos
REMS AutoSampler - Sistema automatizado para cribado de alto rendimiento (HTS)
Las cámaras EndOhm de WPI se utilizan con el medidor EVOM2 de WPI para medir la TEER (resistencia eléctrica transepitelial) en insertos de cultivo celular. Hay tres tamaños de cámaras disponibles para placas de 6 pocillos, 12 pocillos y 24 pocillos. Aquí Subhra demuestra cómo elegir una cámara EndOhm que coincida con los insertos de cultivo celular que estás usando.
Las cámaras WPI EndOhm se utilizan con el medidor EVOM2 de WPI para realizar mediciones TEER (resistencia eléctrica transepitelial). Después de un uso intensivo, la medición de la resistencia de fondo puede comenzar a aumentar. Es posible que sus electrodos necesiten ser renovados para eliminar la acumulación de proteínas, azúcares y materiales biológicos. Aquí Subhra demuestra cómo limpiar y renovar sus cámaras EndOhm.
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