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FD35-100
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WPIのFluoroDish™組織培養ディッシュは、高解像度画像解析、マイクロインジェクション、蛍光標識細胞の電気生理記録など、倒立顕微鏡を使用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。WPIの低毒性接着剤に関する豊富な経験を活かし、FluoroDish™ペトリ皿は光学的に透明で耐久性があり、極めて低毒性の特別に調合された接着剤を使用しています。
ガラス底FluoroDish™は、歪みのない生細胞イメージングが可能なため好まれます。細胞培養液の量を正確に保ち、細胞を汚染や培養液の蒸発から守ります。光学的には、標準的なペトリ皿よりも生細胞イメージング顕微鏡に適しています。
ガラス底FluoroDish™は、高解像度イメージングと正確な細胞培養解析を必要とする研究者にとって不可欠なツールです。
NIH PubMed Central®だけでも575件の参考文献で引用されている当社の光学グレードのガラス底ペトリ皿は、市場で唯一無二の存在であり、厳格な品質管理基準に準拠しています。
フルオロディッシュ™ガラス底細胞培養ディッシュは、高解像度の生細胞イメージングおよび顕微鏡用途向けに設計されています。カバーガラスの厚さに合わせた光学グレードのガラス底を備え、歪みのないイメージングと標準プラスチック培養器具に比べて優れた透明度を提供します。倒立顕微鏡での使用に最適で、蛍光イメージング、マイクロインジェクション、電気生理学的記録などの用途をサポートします。各ディッシュは低毒性で光学的に透明な接着剤で製造されており、細胞の生存率を確保しつつ、実験間の耐久性と一貫性を維持します。
| 注文コード | 説明 | 色 |
| FD35-100 | 直径35mm、深さ23mmウェル、100個入りパック | クリア |
| FD3510-100 | 直径35mm、深さ10mmウェル、100個入りパック | クリア |
| FD5040-100 | 直径50mm、100個入りパック | クリア |
| 特性 | ガラス底 | プラスチック(ポリスチレン) |
| 光学透明度 | 高い(均一な厚さ、低歪み) | 変動あり(屈折率の不均一性) |
| 自家蛍光 | 極めて低い | 中程度から高い |
| ガラス底厚さ | 約170 µm(標準カバーガラス厚に一致) | 該当なし |
| TIRF/共焦点適合性 | あり | 制限あり |
| 熱伝導率 | 高(高速平衡化) | 低(勾配が生じやすい) |
| 用途 | 推奨フルオロディッシュ™ | 理由 |
| 一般的なイメージング&生細胞イメージング | 標準 | 日常的なイメージングに最適な高い光学透明度 |
| マイクロインジェクション&電気生理学 | 標準またはコーティング済み | オプションの細胞接着でクリアな光学アクセス |
| 細胞接着と成長の研究 | コーティング済み | 表面コーティングは接着と生存率を改善 |
| 細胞の拡大と成長 | コーティング済み | コーティングは細胞増殖と生存率を向上 |
| 神経細胞または幹細胞培養 | コーティング済み | 特殊な細胞接着をサポート |
| 蛍光&共焦点イメージング | ブラックウォール | 背景蛍光を低減 |
| TIRF顕微鏡法 &低信号イメージング | ブラックウォール | コントラストと信号対雑音比を改善 |
| 精密マイクロマニピュレーション | 任意の3510フルオロディッシュ™ | 細胞への物理的アクセスの改善 |
| スタイル | 内径(mm) | 外径(mm) | ガラス直径(mm) | 高さ(内側) | 高さ(外側) | アクセス角度 |
| FD35 | 33 | 35.5 | 23.5 | 7.8 | 9 | 29° |
| FD5040 | 47.5 | 49.82 | 35 | 7.25 | 7.4 | 17° |


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ガラス底ディッシュは優れた光学的透明度と一貫した屈折率(RI ≈1.525)を提供し、高解像度で歪みのないイメージングを可能にします。プラスチックとは異なり、ガラスは自己蛍光を発しないため、蛍光顕微鏡観察や生細胞イメージングに最適です。
FluoroDish™ 培養皿は、生細胞イメージング、蛍光顕微鏡、共焦点顕微鏡、マイクロインジェクション、電気生理学的記録に最適です。細胞シグナル伝達、移動、高解像度画像解析を含む研究で一般的に使用されています。
これらのディッシュは倒立顕微鏡に最適化されており、カバーガラスの厚さが必要な高開口数対物レンズとよく適合します。
このバージョンは 未コーティングで、特定の細胞タイプや実験に基づいて独自の表面コーティング(例:コラーゲン、ポリ-D-リジン、フィブロネクチン)を適用したい方に適しています。
No. FluoroDish™は、特別に調合された光学的に透明な接着剤を使用しており、非常に低い毒性を持っています。イメージングの品質や細胞の生存率に影響を与えません。
精密に製造されたガラス底部は、一貫した厚さと光学特性を保証し、明確に定義された形状が均一な媒体量と再現可能な条件を実験全体で維持するのに役立ちます。
はい。これらのデザインは蒸発と汚染を最小限に抑えるのに役立ち、適切な環境制御と組み合わせて使用することで、長時間のイメージングセッションに適しています。
はい、それらは無菌状態で供給され、個別に包装されており、細胞培養用途ですぐに使用できる状態です。
FluoroDish™のディッシュは、NIH PubMed Central®に数百の文献が引用されており、先進的な研究用途での信頼性が広く認められています。

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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。
どの研究所でも、主要な機器と同じくらい重要なのが基本的な実験用品です。信頼できる供給業者を選ぶことは、必要なときに高品質な実験用品を手に入れるのと同じくらい重要です。WPIは初期の創薬研究におけるパートナーでありたいと考えており、幅広い実験用品を在庫しており、多くは同営業日発送が可能です。さまざまな実験用品をすぐに発送できることが、私たちを信頼できる研究パートナーにしています。ここでは、今後の実験に必要な人気の実験用品の一部をご紹介します。
WPIのFluoroDish™細胞培養ディッシュは、高解像度イメージング、生細胞イメージング、蛍光標識細胞の電気生理学的記録、マイクロインジェクションなど、さまざまな細胞培養および胚学実験に最適に設計されています。FluoroDish™細胞培養ディッシュは、光学品質のガラス底面を備えており、最新の顕微鏡技術を用いた優れたイメージングを提供するため、標準的なペトリ皿よりもはるかに優れています。WPIのFluoroDish™は、世界中の細胞培養研究室による550件以上の査読付き論文で引用されています。
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