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Recherchez dans le centre d’apprentissage de WPI et filtrez les résultats pour trouver rapidement les informations techniques, les documents et les ressources dont vous avez besoin. Il s’agit d’une bibliothèque unique regroupant toutes les ressources de WPI. Consultez les fiches de données de sécurité (FDS), les manuels des produits, les guides de démarrage rapide, les infographies, les brochures, les bulletins techniques et bien plus encore, le tout réuni en un seul endroit pratique.
Micro-ciseaux Pour les interventions chirurgicales délicates ou les dissections, les micro-ciseaux sont...
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Les inserts en carbure de tungstène peuvent considérablement prolonger la durée de vie utile d’une pince hémostatique en offrant une surface de préhension exceptionnellement dure et résistante à l’usure. Contrairement aux mors en acier inoxydable standard, les inserts en carbure résistent à l’usure et contribuent à préserver leur géométrie de préhension prévue au fil des utilisations répétées. Cela peut favoriser des performances plus constantes de l’instrument et réduire la nécessité de compenser l’usure des mors par une force de serrage supplémentaire. Pour les instruments fréquemment utilisés, cette durée de service prolongée peut également compenser le coût initial plus élevé. Découvrez le fonctionnement des inserts en carbure de tungstène, l’importance de la dureté des mors et les situations dans lesquelles le remplacement d’une pince hémostatique standard en acier inoxydable peut être pertinent pour les applications de recherche.
Une décoloration sur un instrument en acier inoxydable ne signifie pas nécessairement qu’il rouille. Les taches superficielles peuvent être dues aux produits chimiques de nettoyage, aux gouttelettes d’eau, à une chaleur excessive, au contact avec de l’ammoniac, à des métaux différents, voire à du sang séché et à des débris biologiques. Ce guide explique comment la couleur de la tache peut fournir des indices sur sa cause et présente un simple test à la gomme de crayon pour aider à distinguer une tache d’une véritable corrosion. Si la décoloration disparaît et que l’acier sous-jacent reste lisse, il s’agit probablement d’une tache. Si des piqûres ou des dommages permanents à la surface apparaissent, une corrosion s’est produite et l’instrument peut devoir être retiré du service.
Une inspection régulière contribue à garantir que les pinces continuent d’offrir la précision requise pour la dissection fine, la manipulation des tissus et la micromanipulation. Ce guide de contrôle qualité, étape par étape, couvre trois aspects essentiels : l’alignement des pointes, l’état de la surface de l’instrument et la tension du ressort. Apprenez à repérer les écarts, les pointes qui se croisent ou sont endommagées, la corrosion, les piqûres, les bavures et les signes de fatigue du métal avant qu’ils n’altèrent les performances. Le guide fournit également des critères clairs de réussite ou d’échec ainsi que des recommandations sur la fréquence d’inspection des pinces de précision et des pinces à usage général. Un contrôle rapide peut révéler des problèmes difficiles à voir en utilisation normale et aider à déterminer quand un instrument doit être remplacé.
Une quatrième publication évaluée par des pairs consacrée à l’EVOM™ Auto a été publiée ce mois-ci dans Toxicology in Vitro. Dirigée par des scientifiques de Johnson & Johnson en Belgique et en Pennsylvanie, l’étude a utilisé la mesure automatisée de la TEER pour évaluer des monocouches dérivées de colonoïdes humains (hCDM) par rapport à des monocouches conventionnelles de Caco-2 dans le cadre de recherches sur l’accumulation des médicaments, la toxicité et la pharmacodynamique. La mesure automatisée de la TEER a permis de surveiller l’intégrité de la barrière à haut débit, de confirmer que les modèles étaient prêts au cours de leur différenciation et de révéler des informations mécanistiques sur la toxicité liées à la perturbation de la barrière. L’étude a montré que les hCDM maintiennent une barrière physiologique de 332 Ω·cm² et réagissent aux substances toxiques davantage comme des modèles cliniques que ne le font les Caco-2, renforçant ainsi l’intérêt de la toxicologie in vitro fondée sur les organoïdes.
Les pinces hémostatiques de Mosquito et de Kelly sont des pinces hémostatiques verrouillables conçues pour clamper les vaisseaux et saisir fermement les tissus, mais leur taille et la conception de leurs mors les destinent à des applications différentes. Les pinces de Mosquito possèdent de petits mors fins qui offrent une plus grande précision lors des interventions sur de petits vaisseaux, des tissus délicats et dans des espaces confinés. Les pinces de Kelly sont plus grandes et offrent une capacité de mors supérieure pour les vaisseaux de taille moyenne et les tissus plus épais. Leurs stries diffèrent également : les pinces de Kelly présentent des stries transversales sur environ la moitié distale des mors. Découvrez comment la taille, la conception des mors, le motif des stries, l’espace de travail et le matériau peuvent vous aider à choisir les pinces hémostatiques adaptées à votre application.
La nouvelle seringue NanoFil™ 5 µL de WPI est conçue pour les chercheurs qui exigent une précision exceptionnelle lors de l'administration de volumes ultra-faibles dans les applications ophtalmiques et en neurosciences. Dotée d'un design étanche aux gaz, sans volume mort, et d'un format compact favorisant une utilisation confortable à une main, cette seringue améliore la précision du dosage, la résolution du volume et la conservation des réactifs. Les chercheurs peuvent ainsi garder un meilleur contrôle lors de procédures délicates telles que les injections intravitréennes, sous-rétiniennes et stéréotaxiques, tout en minimisant les perturbations tissulaires et en réduisant la fatigue de l'opérateur. Idéale pour la thérapie génique, l'optogénétique, la recherche CRISPR et l'administration de médicaments oculaires, la seringue NanoFil™ 5 µL contribue à obtenir des résultats expérimentaux fiables et reproductibles.
Choisir la bonne pince hémostatique ne se limite pas à sélectionner la taille appropriée. La conception des mors influe sur la manière dont l’instrument saisit les tissus, répartit la pression et limite les traumatismes pendant les interventions chirurgicales. Cet article compare les profils de mors hémostatiques les plus courants, notamment les fines stries transversales, les stries partielles et sur toute la longueur, ainsi que les rainures de Rochester-Carmalt, en expliquant dans quels cas chaque conception est la plus appropriée. Vous découvrirez comment la géométrie des mors influe sur la force de préhension, le contrôle des tissus et l’occlusion des vaisseaux, et comment adapter l’instrument à l’intervention peut améliorer la régularité chirurgicale, réduire les lésions tissulaires et favoriser des résultats de recherche plus reproductibles.
Depuis plus de 55 ans, World Precision Instruments (WPI) est un fabricant et fournisseur mondial de premier plan d’équipements de recherche innovants et de fournitures de laboratoire pour les sciences de la vie, la pharmacie, les soins de santé et les marchés industriels.
Notre technologie éprouvée soutient le développement de modèles complexes, y compris les modèles animaux et les systèmes organ-on-a-chip, offrant aux chercheurs les outils pour identifier et valider les médicaments en phase préclinique afin de comprendre le mécanisme d’action, le dosage, l’administration, les interactions médicamenteuses, les réactions spécifiques aux patients, la pharmacocinétique, la pharmacodynamie, la sécurité et l’efficacité. Nos domaines d’innovation se concentrent sur la biologie tissulaire et cellulaire, la microfluidique, la physiologie animale et l’électrophysiologie. Avec un réseau mondial étendu et une passion pour l’innovation, WPI propose des solutions novatrices aux défis quotidiens des clients.
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