TEER用EVOM™電極

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EVM-EL-03-01-02

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選択肢

価格はアメリカ合衆国、カナダ、プエルトリコのみ有効です。

個別カップでのTEER測定

WPIの使用 EVOM™マニュアル 抵抗計、 エンドーム チャンバーは、培養カップ内の内皮および上皮単層の抵抗測定を再現性高く行います。培養ウェルからカップを取り出し、手持ち電極の代わりに エンドーム チャンバーで測定してください。チャンバーとキャップにはそれぞれ同心円状の電極ペアがあり、中央に電圧検出用の銀/塩化銀ペレット、周囲に環状の電流電極があります。上部電極の高さは、異なる製造元の細胞培養カップに合わせて調整可能です。

EndOhmチャンバーがTEER実験の再現性をどのように向上させるか気になりますか?

その利点をこちらでご確認ください!



詳細

上皮および内皮細胞培養のTEER測定用

  • 新しいEndOhmチャンバーの上部マウントはポリカーボネート製で、アルコールの影響を受けません
  • ガラスチャンバーは以前のバージョンよりも掃除がしやすく、傷がつきにくいです。ガラスの割れのリスクがあるため、EndOhmはインキュベーター内での使用は推奨されません。
  • 頂部電極の高さ調整可能
  • 透明なガラスチャンバーにより頂部電極の位置を視認可能
  • 3脚インサート用の120º三脚サポートを備えた新しいインサートホルダー
  • 3つのサイズでさまざまなメーカーのウェルカップサイズに対応
  • EVOM3およびEVOM™ マニュアルと互換性あり

EVOM、EVOM2™、およびMillicell® ERSおよびERS2と互換性のある同等のEndOhmチャンバーをお探しの場合は、製品ページこちらをご覧ください。

オプション

注文コード 説明
EVM-EL-03-01-01 6mm培養カップ用EndOhm(1プレートあたり24ウェル)
EVM-EL-03-01-02 12mm培養カップ用EndOhm(1プレートあたり12ウェル)
EVM-EL-03-01-03 24mmおよびCostar Snapwell培養カップ用EndOhm(1プレートあたり6ウェル)

利点

  • 1%の許容範囲でSTX4電極よりも優れた安定性と再現性
  • 着脱可能なインサートを備えた6、12、24ウェルプレートで使用可能
  • 対称的な電極パターンが試験電流を均一に分散させます
  • 三脚サポートが機械的安定性を提供し、膜は電極に対して平行に保持されます
  • 電極性能を確認する簡単なテスト手順

用途

  • 内皮および上皮細胞培養のためのEVOM™ マニュアルメーターを使用した着脱式培養カップシステムのTEER測定

EVOM-マニュアル-EndOhm

ENDOHMアプリケーション

EndOhmでより正確な測定を行う

EndOhmの膜の上下に対称的に配置された円形ディスク電極は、基本的なSTX4よりも膜全体に均一な電流密度を流すことができます 電極。空白インサートのバックグラウンド抵抗は、WPIのハンドヘルドSTX4使用時の150 Ωから減少します。 電極)で5 Ω未満に。EndOhmの固定電極ジオメトリにより、STX4電極での10-30 Ωの測定値のばらつきが減少します。 電極(ユーザーの経験により)で1-2 Ωまで。ほかの抵抗測定方法と比較して、EndOhmとEVOMメーターは「リーキー組織」測定に対してはるかに便利で経済的なソリューションを提供します。EVOM™ ManualからのAC方形波電流の均一な密度により、、電極の分極や膜の容量性による誤差はほぼ除去されます。EndOhmはEVOM™ Manualと組み合わせて使用します。 現在入手可能な最も正確で経済的なエンドセリウムオームメーターを提供します。これまでにCorning、Millipore、Nunc、Greiner、BD Falconのカップがテストされています。EndOhmチャンバーはEtO、アルコール、または殺菌剤で滅菌可能ですが、高圧蒸気滅菌はできません。

注意:EndOhmチャンバーはAg/AgCl電極を使用しています。長期間の連続データ記録を計画している場合、銀の長期曝露による特定の細胞種への潜在的な細胞毒性の影響を考慮する必要があります。

対応表

ENDOHM-6(#EVM-EL-03-01-01)は以下のチャンバーに対応しています:

コーニング  ミリポア   材質 膜の直径(mm) 成長表面積([cm-2]) 膜の孔径([µm])
3470     6.5 0.33 0.4
3472 PITP01250   6.5 0.33 3.0
3413 PCFインサート   6.5 0.33 0.4
3415 PITP 01250
PCFインサート
  6.5 0.33 3.0
3421     6.5 0.33 5.0
3422 PIEP 01250
PCFインサート
  6.5 0.33 8.0
3495  PIHT12R48*
PETインサート
  6.5 0.33 0.4
  PIHA012 50 HAインサート 6.5 0.33 0.45
  PICM012 50 CMインサート 6.5 0.33 0.4
3496 PISP12R48*
PETインサート
  6.5 0.33 3.0
  PIRP12R48*
PETインサート
  6.5 0.33 1.0
  PIMP12R48*
PETインサート
  6.5 0.33 5.0
  PIEP12R48*
PETインサート
  6.5 0.33 8.0
  PIXP01250
PCFインサート
  6.5 0.33 12
  PIHP01250       1.0
  PITT01250       3.0

* トライサポートがチャンバーの端からはみ出しており、ウェルを電極に対して平行に保持できません。

Nunc 孔径 (μm) 培養面積 (cm²)
140620 0.4 0.47
140627 3.0 0.47
140629 8.0 0.47

 

ThinCertTM 膜材料 孔径 [µm] 孔密度 [cm-2]-2] 光学膜特性 TC表面処理/滅菌済み マルチウェルプレート/ThinCertTM 箱あたり
662640 PET 0.4 1 x 108 半透明 +/+ 2/48
662641 PET 0.4  2 x 106 透明 +/+ 2/48
662610 PET 1.0  2 x 106 透明 +/+ 2/48
662630 PET 3.0  0.6 x 106 透明 +/+ 2/48
662631 PET 3.0  2 x 106 半透明 +/+ 2/48
662638 PET 8.0  0.15 x 106 半透明 +/+ 2/48

 

ミリセル 孔径 (μm) 数量/パック
MCHT24H48 0.4 48
MCRP24H48 1.0 48
MCSP24H48 3.0 48
MCMP24H48 5.0 48
MCEP24H48 8.0 48

 

BDファルコン 膜材料 孔径 [µm] 孔密度 [cm-2]-2] 光学膜特性 TCプレート(ウェル数)
353095 PET 0.4 2.0 ± 0.2 x 106 透明 24
353104 PET 1.0 1.6 ± 0.6 x 106 透明 24
353096 PET 3.0 8 ± 2 x 105 透明 24
353097 PET 8.0 6 ± 2 x 104 半透明 24
353495 PET 0.4HD 100 ± 10 x 106 半透明 24
353492 PET 3.0HD 2.0 ± 0.2 x 105 半透明 24

 


ENDOHM-12(#EVM-EL-03-01-02)は以下のチャンバーに対応しています:

コーニング ミリポア 膜の直径(mm) 成長表面積([cm-2]) 膜の孔径([µm])
3401   12  1.12 0.4
3402 PITP01250 12   1.12 3.0
  PITT01250 12   1.12 3.0
3493   12 1.12 0.4
3494   12 1.12 3.0
3460 PIHT15R48*
PETインサート
12 1.12 0.4
  PIRP15R48*
PETインサート
12 1.12 1.0
3462 PISP15R48*
PETインサート
12 1.12 3.0
  PIMP15R48*
PETインサート
12 1.12 5.0
  PIEP30R48*
PIEP15R48*
PETインサート
12 1.12 8.0

* トライサポートの脚は、フィルターが電極に対して平行になるように正しくバランスを取る必要があります。

Nunc 孔径 (μm) 培養面積 (cm²)
140652 0.4 1.13
140654 3.0 1.13
140656 8.0 1.13

 

ThinCertTM 膜材料 孔径 [µm] 孔密度 [cm-2]-2] 光学膜特性 TC表面処理/滅菌済み マルチウェルプレート/ThinCertTM 箱あたり
665640 PET 0.4 1 x 108 半透明 +/+ 4/48
665641 PET 0.4  2 x 106 透明 +/+ 4/48
665610 PET 1.0  2 x 106 透明 +/+ 4/48
665630 PET 3.0  0.6  x 106 透明 +/+ 4/48
665631 PET 3.0  2 x 106 半透明 +/+ 4/48
665638 PET 8.0  0.15 x 106 半透明 +/+ 4/48

 

ミリセル 孔径 (μm) 数量/パック
MCHT12H48 0.4 48
MCRP12H48 1.0 48
MCSP12H48 3.0 48
MCMP12H48 5.0 48
MCEP12H48 8.0 48

 

BDファルコン 膜材料 孔径 [µm] 孔密度 [cm-2]-2] 光学膜特性 TCプレート(ウェル数)
353180 PET 0.4 2.0 ± 0.2 x 106 透明 12
353103 PET 1.0 1.6 ± 0.6 x 106 透明 12
353181 PET 3.0 8 ± 2 x 105 透明 12
353182 PET 8.0 6 ± 2 x 104 半透明 12
353494 PET 0.4HD 100 ± 10 x 106 半透明 12
353292 PET 3.0HD 2.0 ± 0.2 x 105 半透明 12

 


ENDOHM-24 (#EVM-EL-03-01-03) は以下のチャンバーに対応しています:

コーニング ミリポア  膜材料 孔径 (µm)
3407   ポリカーボネート 0.4
3801   ポリカーボネート 0.4
    ポリカーボネート 3.0
3412 PIHT30R48* ポリカーボネート 0.4
3414   ポリカーボネート 3.0
  PITT03050 ポリカーボネート 3.0
3428   ポリカーボネート 8.0
3450   ポリエステル 0.4
3452   ポリエステル 3.0 
3491   コラーゲン 0.4
3492   コラーゲン 3.0
  PICMORG50 オルガノタイプインサート 0.4
  PIHA03050 HAインサート 0.45
  PIHP03050 PCFインサート 0.4
  PICM03050 HA混合セルロースエステル 0.4 
  PIHT30R48* PETインサート 0.4
  PIRP30R48* PETインサート 1.0
  PISP30R48* PETインサート 3.0
  PIMP30R48* PETインサート 5.0
  PIEP30R48* PETインサート 8.0

* 三脚の脚は正しくバランスをとり、フィルターが電極に平行になるようにしてください。

Nunc 孔径 (μm) 培養面積 (cm²)
140640 0.4 3.14
140642 3.0 3.14
140644 8.0 3.14
140660 0.4 4.1
140663 3 4.1
140668 8 4.1

 

ThinCertTM 膜材料 孔径 [µm] 孔密度 [cm-2]-2] 光学膜特性 TC表面処理/滅菌済み マルチウェルプレート/ThinCertTM 箱あたり
657640 PET 0.4 1 x 108 半透明 +/+ 4/24
657641 PET 0.4  2 x 106 透明 +/+ 4/24
657610 PET 1.0  2 x 106 透明 +/+ 4/24
657630 PET 3.0  0.6 x 106 透明 +/+ 4/24
657631 PET 3.0  2 x 106 半透明 +/+ 4/24
657638 PET 8.0  0.15 x 106 半透明 +/+ 4/24

 

ミリセル 孔径 (μm) 数量/パック
MCHT06H48 0.4 48
MCRP06H48 1.0 48
MCSP06H48 3.0 48
MCMP06H48 5.0 48
MCEP06H48 8.0 48

 

BDファルコン 膜材料 孔径 [µm] 孔密度 [cm-2]-2] 光学膜特性 TCプレート(ウェル数)
353090 PET 0.4 2.0 ± 0.2 x 106 透明 6
353102 PET 1.0 1.6 ± 0.6 x 106 透明 6
353091 PET 3.0 8 ± 2 x 105 透明 6
353093 PET 8.0 6 ± 2 x 104 半透明 6
353493 PET 0.4HD 100 ± 10 x 106 半透明 6
353092 PET 3.0HD 2.0 ± 0.2 x 105 半透明 6

 

よくある質問

リソース

参考文献

Sheller, R. A., Cuevas, M. E., & Todd, M. C. (2017). 上皮間抵抗測定技術の比較:チョップスティック法 vs. EndOhm法。Biological Procedures Online, 19, 4. http://doi.org/10.1186/s12575-017-0053-6 

Srinivasan, B., Kolli, A. R., Esch, M. B., Abaci, H. E., Shuler, M. L., & Hickman, J. J. (2015). in vitro バリアモデルシステムのためのTEER測定技術。Journal of Laboratory Automation, 20(2), 107–26. http://doi.org/10.1177/2211068214561025

TORRES, R., PIZARRO, L., CSENDES, A., GARCÍA, C., LAGOS, N., Pasdar, M., … Roskelley, C. (2007). GTX 2/3 エピマーは傍細胞経路を通じて腸を透過する。The Journal of Toxicological Sciences, 32(3), 241–248. http://doi.org/10.2131/jts.32.241 

Patil, R. V., Han, Z., Yiming, M., Yang, J., Iserovich, P., Wax, M. B., & Fischbarg, J. (2001). 培養されたヒト非色素性繊毛上皮層による液体輸送:アクアポリン-1の恒常性維持の役割。American Journal of Physiology - Cell Physiology, 281(4).


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