動画:NanoFilニードルは組織へのダメージを軽減
NanoFil™は、マウスやその他の小動物のマイクロインジェクションを改善するために開発された独自の低容量注射器です。NanoFilの針は、外径が小さく、浅い穿刺のためのスピアポイント形状に特別に設計されており、組織へのダメージを最小限に抑えます。
動画:正確なマイクロインジェクションのためのNanoFilマイクロリットルシリンジ
NanoFil™は、マウスやその他の小動物へのマイクロインジェクションを改善するために開発された独自の低容量シリンジです。10マイクロリットルと100マイクロリットルの両方の容量があり、正確なマイクロリットル注入を行うためにUMP3 ウルトラマイクロポンプと組み合わせて使用できます。NanoFilのステンレス製針は33ゲージから36ゲージまでのサイズがあります。
DCAP - 実験用げっ歯類の人道的処分
DCAPギロチンは小動物の研究者向けに設計されており、3つのサイズがあります。DCAPは実験動物を安楽に処理する方法の一つとして評価されています。ハンドルを一度下に動かすだけで、実験用げっ歯類を迅速かつ苦痛なく安楽死させることができます。
マイクロマニピュレーターに電極ホルダーを取り付ける方法
M3301は、研究室で広く使われているマイクロマニピュレーターです。ここでは、M3301マイクロマニピュレーターにマイクロ電極ホルダーを取り付ける方法をご紹介します。この手順は、ほとんどの手動マイクロマニピュレーターでもほぼ同様です。
ガラスマイクロピペットの引き抜きに影響を与える5つの要因
マイクロピペットやマイクロ電極の引き抜きは、科学であると同時に技術でもあり、ある程度の繊細さが求められます。ここでは、引き抜かれたガラス製マイクロピペットやマイクロ電極の形状に影響を与える主な5つの要因について説明します。
ビデオ:マイクロマニピュレーターの寿命を延ばす方法
手動マイクロマニピュレーターは実験室でよく使われる機器で、適切な手入れと取り扱いをすれば長年使用できます。新しいマニピュレーターの手入れ方法について、いくつかのポイントをご紹介します。
M3301手動マイクロマニピュレーターの機械的ドリフトの調整方法
時間の経過とともに、手動マイクロマニピュレーターの一つまたは複数の軸で機械的なドリフトが発生することがあります。ここでは、その調整方法をご紹介します。この手順は他のタイプの手動マイクロマニピュレーターでもほぼ同様です。KITEマイクロマニピュレーターの3軸すべての調整方法を見ていきましょう。
ビデオ:KITE手動マイクロマニピュレーターの機械的ドリフトの調整方法
時間の経過とともに、手動マイクロマニピュレーターの一つまたは複数の軸で機械的なドリフトが発生することがあります。ここでは、その調整方法をご紹介します。この手順は他のタイプの手動マイクロマニピュレーターでもほぼ同様です。KITEマイクロマニピュレーターの3軸すべての調整方法を見ていきましょう。
マイクロマニピュレーター用マグネットスタンドで作業をサポート
マグネットスタンドは、電極やデジタルダイヤル、工具を固定するための実験室での頼もしい補助役として活躍します。ベースには強力な磁石が内蔵されており、スイッチを回すことで磁石を作動させることができます。マグネットスタンドを重い鋼製ベースプレートや金属製の机の上に置き、ダイヤルを反時計回りに回して磁石を作動させてください。複数のスタイルのマグネットスタンドを取り扱っていますが、これらの動画ではいくつかの選択肢をご紹介しています。
事前に引き抜かれたマイクロピペット、密閉容器の完全性試験に最適
WPIの事前に引き抜かれたピペット(マイクロチップ)は、CCIT(密閉容器完全性試験)を実施する製薬会社で人気のある選択肢です。各マイクロチップは個別にテストおよび検査され、適合証明書とともに出荷することができます。
マイクロインジェクションツールボックス
このシステムには、研究者に好まれることが多いコンポーネントが含まれています:
- MICRO-ePUMP マイクロインジェクションを容易にする内蔵MICRO-ePORE™セルペネトレーター付きの空気圧ピコポンプ
- SU-P1000 マイクロピペットプーラー
- M4C スタンド
- M3301R マイクロマニピュレーター
- PZMTIII オプションの照明付きベース、可動式ミラー、PRO-300 HDSカメラおよびビュースクリーン付き顕微鏡
- E2XX マイクロピペット収納ジャー
- Z-MOLDS マイクロインジェクションおよび移植用モールド
- 14003-G ヴァナススプリングはさみ
- ガラスキャピラリー
- 77020 ガラストゥイーザー
- FluoroDish 光学グレードのガラス底培養皿
ゼブラフィッシュ研究用機器 - 卵母細胞、胚、幼生および成魚
World Precision Instruments(WPI)は、ゼブラフィッシュ(Danio Rerio)研究のための幅広い研究機器を提供しています。遺伝子が改変される段階から、その変化の生理学的影響がモニターされる段階まで対応しています。研究者がマイクロインジェクションを行う場合でも、心血管系の測定を行う場合でも、WPIの製品ラインには卵母細胞、胚、幼生、成魚のゼブラフィッシュ研究用の機器が含まれています。
手頃な新型インジェクター:PV850システムの設定
PV850インジェクターは、細胞内注入やさまざまなマイクロインジェクション作業を簡素化するよう設計されています。PV850は調整可能な空気圧を使用して細胞に液体を注入します。注入される体積はピコリットルからナノリットルの範囲です。ポートは最大87 PSIの高圧噴射のための正圧を供給します。
手頃な新型インジェクター:PV850ソフトウェアの設定方法
PV850インジェクターは、細胞内注入やさまざまなマイクロインジェクション作業を簡素化するよう設計されています。PV850は調整された空気圧を使用して細胞に液体を注入します。注入される体積はピコリットルからナノリットルの範囲です。ポートは最大87PSIの高圧噴射のための正圧を供給します。
動画:WPIピコポンプのセットアップ
細胞内注入やさまざまなマイクロインジェクション作業を簡素化するために設計されたWPIのPicoPump(PV830およびPV820)は、細胞を固定し液体を注入するために正確に調整された圧力を使用します。注入される体積はピコリットルからナノリットルの範囲です。正圧と負圧を供給する別々のポートがあり、高圧噴射用の正圧と、細胞の支持や先端からピペットを満たすための吸引に使われます。この短いシリーズでは、PicoPumpのセットアップ方法をご覧いただけます。
人気のUMP3インジェクターは普通のシリンジポンプではありません
UMP3 ウルトラマイクロポンプは、SMARTouchインターフェースを使って簡単に設定できます。人気のマイクロシリンジ用にあらかじめプログラムされており、ユーザーが定義したシリンジパラメータも設定可能です。これにより、ほぼすべてのシリンジに対応します。最大2台のポンプを同時または独立して操作でき、オプションのフットスイッチでハンズフリー操作も可能です。グラフィカルディスプレイで実際の注入量を即座に確認できます。手袋を着用したままでもタッチスクリーンを操作できます。
ビデオ:フロロディッシュ細胞培養皿で細胞の生存を守り、研究成果を向上させる
WPIのFluoroDish™ 組織培養ディッシュは、高解像度画像解析、倒立顕微鏡の使用を必要とする多くの用途において、優れたイメージング品質を提供します。これには、マイクロインジェクションや蛍光標識細胞の電気生理学的記録が含まれます。直径50mmのディッシュと、直径35mmの2種類のディッシュをご用意しています。
動画:WPIのTBR4100フリーラジカルアナライザー(NO、HPO、H2S)のセンサー校正
TBR Free Radical Analyzer を使用する場合、分析対象物の正確な測定には正確な校正が必要です。 一酸化窒素、過酸化水素、および硫化水素センサーの校正は類似しています。WPIの酸素およびグルコースセンサーは異なる方法を必要とし、ここでは説明しません。
ナノリットルからミリリットル範囲の注射用多用途マイクロインジェクションシリンジポンプ(UMP3T)
UltraMicroPump3は、多忙な研究室のニーズに応える多機能なマイクロインジェクションシリンジポンプです。UMP3 マイクロインジェクターは、ナノリットルからミリリットルまでのメディアの供給に適しています。UMP3インジェクターのユーザーインターフェースとシステム設計により、高精度で再現性の高い注入が可能です。数千人の科学者に選ばれ、研究論文でも広く引用されています。
動画:TEER測定用新型EVOM3を愛する7つの理由
新しいEVOM3 上皮ボルト/オームメーターは、従来の経上皮電気抵抗(TEER)メーターよりも作業効率が向上し、安定性が増し、より再現性の高い測定が可能です。新しいEVOM3のここが好きになる7つのポイントをご紹介します。
肺のインビトロモデルにおける経上皮/経内皮電気抵抗(TEER)測定の重要性
上皮細胞および内皮細胞は、選択的透過性のようなバリア機能で知られています。肺組織は上皮細胞層で構成されており、隣接する内皮層とともに肺と血液間の酸素と二酸化炭素の交換を可能にしています。現在、生物医学研究コミュニティの主要な焦点は、この新型コロナウイルス(2019-nCoV)や類似のウイルスによる感染の詳細を理解することにあります。この新しいウイルスは、肺の異物を除去する通常の清掃能力を妨げる可能性があり、肺の選択的透過性やバリア機能が著しく損なわれることがあります。炎症カスケードが開始されると、この悪影響は持続する可能性があります。
マイクロプロセッサ制御インジェクターを用いた遺伝子導入(ウイルスベクターまたは非ウイルスベクター)
1989年に最初の承認されたヒト遺伝子治療の臨床試験が行われて以来1(ローゼンバーグら)、遺伝子治療は現代医療で大きく進展し、臨床や市場での普及が進んでいます2,3。2017年は、遺伝性網膜ジストロフィーに対する初のヒト遺伝子治療薬であるルクスルナが米国食品医薬品局(FDA)に承認された重要な年でした。