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Produits WPI pour la microinjection
La microinjection utilise soit une aiguille métallique, soit une micropipette en verre pour injecter de petits volumes de liquide. Par exemple, du matériel génétique peut être inséré dans une cellule vivante, un médicament introduit dans un œil ou un cerveau, ou un liquide injecté dans un muscle. En général, la microinjection est réalisée sous microscope. Un dispositif stéréotaxique peut être nécessaire.
WPI propose une variété de pompes ainsi que des seringues spéciales, des cadres stéréotaxiques, des capillaires en verre et des aiguilles. Nous mettrons ici en avant nos pompes de microinjection. Le dispositif que vous choisissez dépend de la taille des aliquotes à injecter, du volume à injecter et de la taille de l’aiguille ou de la pointe en verre choisie. Les produits décrits ci-dessous sont listés par ordre croissant du plus petit volume qu’ils peuvent injecter. Consultez le tableau comparatif ci-dessous ou les liens des articles associés en bas de page.
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Pompes à seringue : Guide du chercheur pour des microinjections précises
Lorsque vos recherches nécessitent la délivrance de volumes extrêmement petits et très contrôlés,
la précision n’est pas optionnelle. Elle est essentielle. Les micro-pompes à seringue sont conçues pour relever ce
défi, permettant des injections précises et répétables à l’échelle du microlitre et du nanolitre.
Dans ce guide, nous explorerons leur fonctionnement, les situations où elles sont nécessaires,
et les caractéristiques les plus importantes pour des résultats fiables en microinjection. -
Variabilité du dosage par microinjection : quatre causes mécaniques (et comment les éliminer)
La précision de la microinjection devient plus difficile à des volumes sub-microlitres car de petites incohérences mécaniques peuvent modifier la dose délivrée. Le volume mort, les bulles d'air piégées, les micro-fuites, le comportement du piston et les différences de technique manuelle contribuent tous à la variabilité entre les injections et entre les utilisateurs. Un système de seringue véritablement étanche aux gaz et sans volume mort aide à maintenir une pression stable et réduit la perte d'échantillon, renforçant la confiance que ce que vous chargez est ce que vous délivrez. Pour les flux de travail axés sur la répétabilité, associer la seringue à une pompe de microinjection peut encore standardiser le débit et le volume, produisant des résultats de dosage plus cohérents entre les sessions et les expériences.
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Comment nettoyer une seringue de laboratoire
Le nettoyage des seringues de laboratoire aide à prévenir la contamination et garantit un dosage précis. Vous devez toujours respecter les protocoles de votre institution et du fabricant de votre seringue. Les exigences spécifiques de nettoyage peuvent varier en fonction de l'utilisation prévue de la seringue, de sa composition matérielle et du fluide échantillon introduit. Voici un protocole typique pour nettoyer une seringue de laboratoire.
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Choisir une seringue : guide des différents types de seringues
Choisir le bon type de seringue dépend de l'application spécifique et des exigences de votre tâche. Les seringues existent en différentes tailles, matériaux et designs, chacun adapté à des usages différents. Voici quelques facteurs à considérer lors de la sélection d'un type de seringue.
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L'injecteur UMP3 populaire n'est pas votre pompe à seringue ordinaire
La UMP3 UltraMicroPump est facile à configurer grâce à l’interface SMARTouch. Elle est préprogrammée pour les microséringues populaires et permet également de définir des paramètres personnalisés pour la seringue. Cela garantit une compatibilité quasi universelle. Vous pouvez contrôler jusqu’à deux pompes, simultanément ou indépendamment, et l’interrupteur au pied optionnel permet une utilisation mains libres. Vous pouvez vérifier instantanément le volume d’injection réel sur l’affichage graphique. Vous pouvez même utiliser l’écran tactile en portant des gants.
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Boîte à outils de microinjection
Le système présenté comprend des composants souvent privilégiés par les chercheurs :
- MICRO-ePUMP PicoPompe pneumatique avec MICRO-ePORE™ intégré pour faciliter les microinjections
- SU-P1000 Tire-micropipettes
- M4C Support
- M3301R Micromanipulateur
- PZMTIII Microscope avec base éclairée optionnelle avec miroir articulé et caméra PRO-300 HDS optionnelle ainsi qu’écran de visualisation
- E2XX Boîte de rangement pour micropipettes
- Z-MOLDS Moules pour microinjection et transplantation
- 14003-G Ciseaux à ressort Vannas
- Capillaires en verre
- 77020 Pincettes en verre
- FluoroDish Boîtes de culture à fond en verre de qualité optique
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Microinjection chez le poisson zèbre avec l’UMP3/Micro4
Regardez comment des chercheurs de l'Université de Chicago injectent des poissons-zèbres adultes à l'aide d'une microsyringe NanoFil de 10μl contrôlée par un contrôleur Micro4 et une UltraMicroPump III (UMP3-1 comprend une pompe UMP3 et un contrôleur Micro4)
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Instruments chirurgicaux de précision pour la recherche en neurosciences
La recherche en neurosciences exige une précision exceptionnelle pour accéder et manipuler des structures neuronales délicates. De l'ouverture crânienne et la microdissection à la sonde, la rétraction et la microinjection contrôlée, des instruments chirurgicaux de haute qualité jouent un rôle crucial dans la précision et la reproductibilité des expériences. WPI propose une gamme complète d'outils de précision, incluant des microsciseaux, spatules, pinces, crochets et systèmes de microséringues, conçus pour soutenir des protocoles fiables et reproductibles dans les universités, centres de recherche et laboratoires.
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Comment les chercheurs utilisent la pompe à seringue micro-injecteur UMP3 dans les études publiées
Avec plus de 1 380 citations évaluées par des pairs, la pompe à seringue micro-injection UMP3 est devenue une référence fiable pour une distribution précise et répétable de fluides à l’échelle micro et nanolitre. Cet article met en lumière comment des chercheurs en neurosciences, ophtalmologie, pharmacologie et microfluidique s’appuient sur l’UMP3 pour garantir un dosage constant, réduire la variabilité et obtenir des résultats reproductibles dans des environnements expérimentaux exigeants.
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Conseils de sécurité pour l'utilisation des seringues de laboratoire
Les seringues ont une large gamme d'applications en laboratoire grâce à leur capacité à mesurer et distribuer avec précision des liquides. Les usages courants en laboratoire incluent le transfert de volumes précis d'échantillons liquides d'un récipient à un autre pour la dilution, le mélange, la préparation de réactifs et l'extraction d'échantillons. Vous pouvez les utiliser pour des techniques analytiques, comme la chromatographie (telle que la chromatographie liquide à haute performance (CLHP) ou la chromatographie en phase gazeuse), spectrophotométrie et titrage. Les seringues sont souvent utilisées pour le dosage précis et la distribution de réactifs lors de réactions chimiques et de processus de synthèse, ou en recherche en sciences de la vie pour aspirer des milieux, ajouter des facteurs de croissance ou des nutriments, et transférer des cellules. En recherche médicale et vétérinaire, les seringues sont utilisées pour l'injection ou la perfusion de médicaments, vaccins ou agents de contraste dans des modèles animaux ou des cultures cellulaires. Les chercheurs peuvent utiliser des seringues de laboratoire pour collecter des échantillons liquides, notamment dans la surveillance environnementale, l'analyse de la qualité de l'eau ou la collecte d'échantillons biologiques. Dans les applications microfluidiques et les systèmes lab-on-a-chip, les seringues sont parfaites pour le contrôle précis des volumes de fluide et des débits.
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Remplacer le joint dans un Nanoliter2010
Dans cette vidéo, vous verrez comment remplacer le joint dans un >Nanoliter2010.
REMARQUE : le NANOLITER2010 a été remplacé par le NANOLITER2020
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Transfert génétique (vecteur viral ou non viral) à l’aide d’un injecteur contrôlé par microprocesseur
Depuis le premier essai approuvé de thérapie génique humaine en 19891 (Rosenberg, et.al.), la thérapie génique a parcouru un long chemin en médecine moderne et fait des progrès dans les cliniques et sur le marché en général.2,3 L'année 2017 a été importante pour la thérapie génique avec l'approbation par la Food and Drug Administration (USA) de Luxurna, le premier médicament de thérapie génique humaine pour une dystrophie rétinienne héréditaire.