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EVOM2
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MISE À NIVEAU VERS EVOM™ MANUEL pour une précision accrue, l'enregistrement automatique des données, une interface tactile et de nombreuses nouvelles fonctionnalités.
Le manuel EVOM™ remplace tous les compteurs TEER manuels fabriqués par WPI, y compris EVOM3, EVOM2 et MilliCell® ERS-2, tous discontinués.
Cliquez ici pour voir la Fiche technique actuelle.
| Code de commande | Voltmètre | Électrode | Charger (800496) |
Batterie (91736) |
Résistance de test 1 k-Ω (91750) |
| EVOM2 | Compteur Volt/Ohm épithélial plage 0-10 kΩ |
(Électrode de base) |
Oui | Oui (installé) | Oui |
| 91799 | Compteur Volt/Ohm épithélial plage 0-10 kΩ |
STX3 |
Oui | Oui (installé) | Oui |
| 300523 | Compteur Volt/Ohm épithélial plage 0-100 kΩ |
(Électrode de base) |
Oui | Oui (installé) | Oui |
Avantages
Applications
Le EVOM a été le premier instrument conçu spécifiquement pour effectuer des mesures routinières de la résistance électrique trans-épithéliale (TEER) dans la recherche sur les cultures cellulaires. EVOM2™ est la génération suivante, repensée pour une utilisation plus facile. Le EVOM2™ mesure non seulement qualitativement la santé du monocouche cellulaire, mais aussi quantitativement la confluence cellulaire. Le circuit électronique unique du EVOM2™ et l'électrode STX2 incluse détectent la confluence du monocouche cellulaire. Associé à la chambre Endohm de WPI, le EVOM2™ peut également être utilisé pour effectuer des mesures quantitatives plus précises ou des mesures de résistance plus faibles comme les mesures de résistance électrique transendothéliale.
Alimentation par batterie isolée pour 10 heures d'utilisation
La source d'alimentation isolée du EVOM2™ a été spécialement conçue pour éviter les effets indésirables sur les tissus et la formation de dépôts métalliques sur les électrodes, même lorsqu'elle est branchée sur une prise murale standard. Désormais, le EVOM2™ est toujours prêt à l'emploi quand vous en avez besoin. De plus, sa batterie rechargeable permet jusqu'à 10 heures d'utilisation mobile.
Lecture précise à chaque fois
L'affichage à quatre chiffres et demi offre une plage de 1 à 9 999 Ω. L'électrode de test incluse vous permet d'étalonner les mesures de résistance pour une lecture précise à chaque fois. Une sortie analogique BNC est standard avec le EVOM2™, fournissant un port de sortie pour l'enregistrement des données ou l'affichage à distance de la sortie EVOM2™.
Paire d'électrodes pour mesurer la tension, faire passer le courant
EVOM2™ est livré complet avec les populaires électrodes « baguettes » STX2, larges de 4 mm et épaisses de 1 mm. Chaque baguette de la paire d'électrodes contient une pastille argent/chlorure d'argent pour mesurer la tension et une électrode en argent pour faire passer le courant. La petite taille de chaque électrode est conçue pour faciliter le placement des électrodes dans une variété de puits standards de culture cellulaire.

STX2 STX3
Découvrez comment utiliser une chambre EndOhm avec un appareil EVOM2.
Dans cette vidéo, Mike vous montre comment équilibrer vos électrodes STX.
Dans cette vidéo, vous pouvez apprendre comment tester votre EVOM2.
Confluence cellulaire des cellules épithéliales
L'EVOM original a été présenté dans cette vidéo d'application.
Oui, mais l'adaptateur 99672 est requis ou le nouveau câble EVOM3 99916.
La fonction blanc est utilisée lorsque vous souhaitez soustraire toute mesure qui ne provient pas de la membrane, comme les résistances de l'électrode et du fluide.
Non, la mesure TEER nécessite un calcul de surface. Pour calculer le TEER, divisez la résistance mesurée par la surface appropriée (ci-dessous). Par exemple, un insert de 12 mm mesure 565 Ω, le TEER est 565 Ω/1,13 soit 500 Ω. Plaque 6 puits (inserts 24 mm) 4,53 cm2, plaque 12 puits (inserts 12 mm) 1,13 cm2, plaque 24 puits (inserts 6,5 mm) 0,3316 cm2, plaque 96 puits (inserts 4,3 mm) 0,143 cm2.
Effacez toutes les données en mémoire en ouvrant les paramètres, le menu de stockage puis en appuyant sur nouvelle plaque, cela effacera toutes les lectures précédentes. Revenez à l'écran principal, ouvrez l'écran d'aperçu, sélectionnez chaque puits à mesurer (la sélection devient verte), placez l'électrode, puis mesurez. Une fois les puits sélectionnés mesurés, ouvrez les paramètres, appuyez sur le menu d'écran de stockage, puis appuyez sur enregistrer nouveau pour sauvegarder les données de la plaque sur la clé USB.
| Plage de tension de la membrane | +/-200 mV |
| Résolution | 0,1 mV |
| Plage de résistance | 0 à 9999 Ω * |
| Résolution de la résistance | 1 Ω |
| Courant en onde carrée AC | +/- 10uA nominal à 12,5 Hz |
| Puissance | Batterie interne rechargeable 6V NiMH Batterie 2700 mAH avec externe Alimentation 12VDC pour recharge |
| Autonomie nominale de la batterie | 10 heures |
| Sortie BNC |
1-10 V (1 mV/Ω)
|
| Dimensions | 19x11x6 cm (7,25x4,25x2,30") |
| Poids | 1,4 kg (3 lb) |
| Connexion des électrodes | Connecteur RJ-11 (style téléphone) |
| Résistance de test | Externe, 1000 Ω |
| Plage environnementale | 10-38°C (50-100°F) 0-90% d'humidité relative sans condensation |
| Alimentation électrique | Universel 100-240 VAC, 120 VDC (embout positif 5,5 x 2,5 mm), 850 mA |
* 300523 est le numéro de pièce pour l'EVOM2 avec une plage de résistance 10X. Notez que l'affichage de cette unité est en KΩ, tandis que l'affichage de l'EVOM2 standard est en Ω.
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L'EVOM2 est l'instrument classique, portatif, pour effectuer des mesures de Résistance Électrique Trans-Épithéliale (TEER). Le système REMS ajoute un robot et un enregistrement des données pour des mesures TEER automatisées. Il peut arriver que vous ne disposiez pas d'un robot, mais que vous souhaitiez tout de même bénéficier des capacités d'enregistrement des données du système REMS. Avec un peu d'ingéniosité, vous pouvez faire exactement cela. Ici, nous vous montrerons comment ajouter l'enregistrement des données à votre EVOM2 standard.
Êtes-vous prêt à réaliser des expériences impliquant un monocouche cellulaire cultivé ? Si votre monocouche n'a pas atteint la confluence, il peut y avoir des trous ou des espaces dans le monocouche qui empêcheraient la collecte de données expérimentales valides. Lorsque la confluence est atteinte, la résistance électrique à travers le monocouche atteint un pic puis se stabilise. Le compteur EVOM2 a été conçu spécifiquement pour cette application.
Le EVOM2 est le compteur idéal pour les mesures manuelles de TEER sur de petits lots de cultures cellulaires lorsque vous n'avez pas besoin d'un système à haut débit.
Voici quelques questions fréquemment posées (FAQ) concernant la mesure TEER à l’aide d’un EVOM2.
Une de nos questions fréquemment posées (FAQ) concerne les mesures TEER avec un EndOhm. Si les lectures de résistance de votre ENDOHM ne se stabilisent pas, vous devrez peut-être effectuer un dépannage.
Avec le développement d'un protocole de criblage à haut débit (HTS) pour accélérer la découverte de médicaments, une nouvelle gamme de plaques filtrantes pour culture cellulaire a été introduite par plusieurs grands fabricants d'inserts pour culture cellulaire. Ces plaques HTS comportent généralement 24 ou 96 inserts individuels de culture cellulaire "assemblés" en une seule plaque afin qu'elle puisse être manipulée par un appareil robotisé. En réponse à ces évolutions, WPI a développé un système REMS automatique et une électrode manuelle, STX100, pour les mesures TEER utilisant des plaques HTS.
La mesure de la résistance électrique transépithéliale (TEER) est la méthode la plus pratique, fiable et non destructive pour évaluer et surveiller la croissance des cultures de tissus épithéliaux in vitro. La confluence du monocouche cellulaire est rapidement déterminée par une augmentation nette de la TEER. La technologie de mesure TEER, introduite pour la première fois par WPI au milieu des années 1980, a depuis été perfectionnée et étendue pour inclure une gamme d'instruments manuels et automatiques liés à la TEER, notamment :
EVOM² - Mesure manuelle de la résistance électrique transépithéliale (TEER) des cellules épithéliales dans des plaques de 24 et 96 puits
REMS AutoSampler - Système automatisé pour le criblage à haut débit (HTS)
Les chambres EndOhm de WPI sont utilisées avec le compteur EVOM2 de WPI pour mesurer la TEER (résistance électrique transepitheliale) dans les inserts de culture cellulaire. Trois tailles de chambres sont disponibles pour les plaques à 6 puits, 12 puits et 24 puits. Ici, Subhra montre comment choisir une chambre EndOhm adaptée aux inserts de culture cellulaire que vous utilisez.
Les chambres WPI EndOhm sont utilisées avec le compteur EVOM2 de WPI pour effectuer des mesures TEER (résistance électrique transepitheliale). Après une utilisation intensive, votre mesure de résistance de fond peut commencer à augmenter. Vos électrodes peuvent nécessiter un resurfaçage pour éliminer l'accumulation de protéines, sucres et matériaux biologiques. Ici, Subhra montre comment nettoyer et resurfaçer vos chambres EndOhm.
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