吸光度検出
光の吸収は、物質の原子の電子によって取り込まれる光子のエネルギーに関連しています。電磁エネルギーは吸収物質の内部エネルギーに変換されます。物質の吸光度は、入射光のうちどれだけが反射や屈折されるのではなく吸収されるかを定量化します。多くの波長での吸光度を正確に測定することで、吸収分光法によって物質の同定が可能になります。この方法では、試料の一方から光を照射し、試料からあらゆる方向に出る光の強度を測定します(図1参照)。吸収の例としては、紫外可視(UV-Vis)分光法や赤外(IR)分光法があります。
よくある質問:ENDOHMの不安定な抵抗値のトラブルシューティング
よくある質問(FAQ)の一つに、EndOhmを使ったTEER測定があります。もしENDOHMの抵抗値が安定しない場合は、トラブルシューティングが必要かもしれません。
長寿命のためのエンドームメンテナンス
EndOhm シリーズのチャンバーは、WPIのEVOM2 抵抗計または Millicell ERS と組み合わせて使用することで、培養カップ内の内皮組織の抵抗を再現性高く正確に測定するよう設計されています。EndOhm で得られる抵抗値は、よく設計されたUssing チャンバーで得られる値と一致します。
培養中の上皮細胞の成長を手動で観察する
培養細胞の単層を使った実験の準備はできていますか?単層がコンフルエンスに達していない場合、単層に穴や隙間があり、有効な実験データの収集を妨げることがあります。コンフルエンスに達すると、単層全体の電気抵抗がピークに達し、その後安定します。EVOM2メーターは、この用途のために特別に設計されています。
EVOM2は、小規模な細胞培養のバッチで手動TEER測定を行う際に理想的なメーターであり、高スループットシステムを必要としない場合に最適です。
マイクロインジェクション用NanoFil対応アプリケーションキット
アプリケーションキットは、網膜色素上皮(RPE)への注射や眼内(IO)注射のために特別に設計されています。さらに、これらのキットはマウスの脳注射にも使用できます。正確で繰り返し可能な、油分のないサブマイクロリットル範囲の注射を実現するために、NanoFilシリンジとUMPIIIと一緒に使用する必要があります。
より大きなボーラスが効果的な場合
まず、体積について考えてみましょう。
- ミリリットル(mL)はリットル(L)の千分の一の体積、つまり10-3Lです
- マイクロリットル(µL)はミリリットルの千分の一の体積(10-6L)です
- ナノリットル(nL)はマイクロリットルの千分の一の体積(10-9L)です
- ピコリットル(pL)はナノリットルの千分の一の体積(10-12L)です
これは右側の図で視覚的に表されています。mLはピコリットルの1兆倍の大きさであることに注目してください。表(右)では、体積が1mLの立方体の一辺が1cmであることが示されています。同様に、体積が1pLの立方体の一辺は10µmです。比較のために、体積が1mLの球の直径は1.24cmであり、体積が1pLの球の直径は12.4µmであることも示されています。
試験管ベビー誕生前から、WPIは50年以上にわたり研究者を支援しています
現代のように外科手術が名誉ある職業でなかった時代を想像するのは難しいです。しかし、中世ヨーロッパでは、医師は外科手術を行いませんでした。なぜなら、そのようなことは下級の者や女性が担当していたからです。多くの場合、地元の理髪師が軽度の手術を行っていました。彼は町から町へと移動し、髪を切ったり髭を剃ったりするついでに、歯を抜いたり軽い手術を受けたりすることができました。
ビデオ:WPIのPUL-1000マイクロピペットプーラーの使い方
World Precision InstrumentsのPUL-1000は、マイクロプロセッサ制御の4段階水平プラーで、細胞内記録、マイクロパーフュージョン、マイクロインジェクションに使用されるガラスマイクロピペットやマイクロ電極の作製に適しています。加熱、力、動き、冷却時間を完全に制御できる最大4ステップのプログラム可能なシーケンスを提供し、多様な用途に応じた段階的なサイクルが可能です。PUL-1000は、先端径が0.1µm未満から10µm以上のピペットを作製できます。
ポンプ用低流量ダンピングキット
LabTrax24Tに取り付けられた校正済みのBLPR2を使用して結果を記録しました。これは、#14チューブの両方のポンプを50 RPMで22ゲージの針に流した際のグラフです。流量は50 RPMで約9 ml/分と推定されます。
EVOM2でのTEER測定の記録
EVOM2は、経上皮電気抵抗(TEER)測定を行うためのクラシックなハンドヘルド機器です。REMSシステムは、ロボットとデータ記録機能を追加し、自動化されたTEER測定を可能にします。ロボットがない場合でも、REMSシステムのデータ記録機能を利用したいことがあるかもしれません。少し工夫すれば、それが可能です。ここでは、標準のEVOM2にデータ記録機能を追加する方法をご紹介します。
外科用器具への投資を大切にする方法
清掃、消毒、滅菌の違いは何でしょうか?見てみましょう。これは、手術器具の投資を適切に管理するためのベストプラクティスについて話す4本のビデオシリーズの最初のものです。
TBRで使用するための酸素センサーの校正
World Precision Instrumentsの化学者ニッキ・スカファが、TBR4100 フリーラジカルアナライザーを使ってISO-OXY-2またはOXELPの酸素センサーを校正する方法を実演します。バイオセンサーの詳細については、www.wpiinc.com/biosensorsをご覧ください。
マイクロポンプでマイクロ4コントローラーを使う方法
Micro4™は、World Precision Instrumentsの使いやすく高性能なコントローラーで、WPIのNanoliter InjectorおよびUMP3 UltraMicropPumpに対応しています。
ナノリッター2010、マイクロインジェクションに最適
WPIのNanoliter 2010マイクロインジェクションポンプは、ゼブラフィッシュ、ゼノパス卵母細胞、ショウジョウバエなど、多くの用途に最適です。オプションのマイクロプロセッサー制御装置MICRO4は、最大4台のNanoliterインジェクターに対して「インテリジェント」で使いやすいインターフェースを提供します。操作パラメーターはメンブレンキーパッドとLCDディスプレイで設定します。
イソフルラン麻酔用齧歯類マスクキット
イソフルランを用いたガス麻酔は、生物医学研究におけるラットやマウスの全身麻酔の標準的な方法になりつつあります。生体内検査にガス麻酔を使用する利点は以下の通りです:
- 注射薬よりも合併症が少ない
- 検査時間を長く取れる
- 投与と管理が簡単
- 既存の手順に容易に組み込める
- 均一な麻酔レベル
- 動物の取り扱いが最小限でストレス軽減
- 規制薬物を必要としない
UMP3/Micro4を用いたゼブラフィッシュのマイクロインジェクション
シカゴ大学の研究者が、10μl NanoFilマイクロシリンジを使って成魚のゼブラフィッシュに注射する様子をご覧ください。このシリンジはMicro4コントローラーとUltraMicroPump III(UMP3-1は1台のUMP3ポンプとMicro4コントローラーを含みます)で制御されています。
JoVEによるゼブラフィッシュのマイクロインジェクション技術
ピッツバーグ大学のキアラ・チアンチョロ・コセンティーノは、このJoVEビデオでゼブラフィッシュの幼生に対する静脈内マイクロインジェクションを用いて急性腎障害を研究する方法を説明しています。このビデオはJoVEでご覧いただけます。このビデオに登場するWPIの機器は以下の通りです:
マルチバレルガラスキャピラリーの購入
WPIでは、2バレル、3バレル、5バレル、7バレルのガラスキャピラリーを取り扱っています。マルチバレル構成は特にマイクロイオンフォレシス用に設計されています。製造時にキャピラリーが一体化されているため、先端を密閉するために引っ張りながらねじる必要はありません。各バレル内のフィラメントにより、充填が簡単かつ迅速に行えます。
STX100 電極によるTEER測定
高速スクリーニング(HTS)プロトコルの開発により、より迅速な創薬が可能となり、複数の主要な細胞培養インサートメーカーから新しいセルカルチャーフィルタープレートのラインが導入されました。これらのHTSプレートは通常、24または96個の個別の細胞培養インサートが「結合」されて一つのプレートとして扱われ、ロボット装置で操作可能です。これらの開発に対応して、WPIはHTSプレートを用いたTEER測定用の自動REMSシステムと手動電極、STX100を開発しました。