EVOM2 細胞培養カップチャンバー(TEER測定用)

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通常価格 $2,250
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ENDOHM-12G

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サイズ(mm)

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。

これらのセルカルチャーカップチャンバーは、EVOM2メーターを使用した取り外し可能なカルチャーカップシステムでのTEER測定に使用され、内皮および上皮細胞培養用です。

注意: これら EndOhms は旧型のEVOM™メーター用です。新しいEVOM™マニュアル(またはEVOM3)で使用するEndOhmsについては、こちらをご覧ください TEER用EVOM™電極.

EndOhm 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 EndOhm 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。

保証オプションの詳細については、 こちらをクリック.

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

特徴

  • 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、傷に強いです。ガラスの破損リスクがあるため、EndOhmはインキュベーター内での使用は推奨されません。
  • 頂端電極の高さ調整可能
  • 透明なガラスチャンバーにより頂端電極の位置を視認可能
  • 120º三脚サポート付きの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
  • EVOM、EVOM2™、およびMillicell® ERSおよびERS2に対応。新しいEVOM™マニュアル(またはEVOM3)で使用するEndOhmについては、TEER用EVOM™電極をご覧ください。

EVOM3またはEVOM™マニュアルに対応した同等の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
ENDOHM-24G-SNAP 24mmおよびCostar Snapwell培養カップ用EndOhm(プレートあたり6ウェル)
ENDOHM-12G 12mm培養カップ用EndOhm(プレートあたり12ウェル)
ENDOHM-6G 6mm培養カップ用EndOhm(プレートあたり24ウェル)


利点

  • STX2電極よりも安定性と再現性が優れており、許容誤差は1%
  • 取り外し可能なインサート付きの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
  • 三脚サポートにより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(Gバージョン)
  • 電極性能を確認する簡単なテスト手順

用途

  • EVOM2メーターを使用した取り外し可能な培養カップシステムのTEER測定(内皮および上皮細胞培養用)

EVOMマニュアル-EndOhm

ENDOHMアプリケーション

個別カップでのTEER測定

WPIを使用した EVOM2 resistance meter, Endohm chambers provide reproducible resistance measurements of endothelial and epithelial monolayers in culture cups. Transfer cups from their culture wells to the Endohm chamber for measurement rather than using hand-held electrodes. The chamber and the cap each contain a pair of concentric electrodes: a voltage-sensing silver/silver chloride pellet in the center plus an annular current electrode. The height of the top electrode can be adjusted to fit cell culture cups of different manufacture.

Make more precise measurements with Endohms

Endohm’s symmetrically opposing circular disc electrodes, situated above and beneath the membrane, allow a more uniform current density to flow across the membrane than with STX2 electrodes. The background resistance of a blank insert is reduced from 150 Ω (when using WPI’s hand-held STX2 電極)で 5 Ω 未満に低減します。Endohm の固定電極形状により、特定のサンプルでの測定値のばらつきは STX2 電極(ユーザーの経験により)で 1-2 Ω まで低減します。他の抵抗測定方法と比較して、Endohm と EVOM2™ の組み合わせは「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。AC 方形波電流の均一な密度により EVOM2、電極の分極や膜の静電容量による誤差はほぼ除去されます。Endohm は EVOM2 現在入手可能な最も正確で経済的な内皮抵抗計を提供します。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。長時間測定する場合、銀への長期曝露による細胞への潜在的な細胞毒性の問題を考慮してください。

対応表

ENDOHM-6G 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 膜径 (mm) 成長表面積(cm²) 膜細孔径(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

* トリサポートはチャンバーの縁を越えており、ウェルを電極に対して平行に保持することはできません。

Nunc 細孔径(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 細孔径 [µm] 細孔密度 [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 細孔径(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 細孔径 [µm] 細孔密度 [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-12G 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 膜径 (mm) 成長表面積(cm²) 膜細孔径(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

* トリサポート脚はフィルターが電極に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 細孔径(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 細孔径 [µm] 細孔密度 [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 細孔径(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 細孔径 [µm] 細孔密度 [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-24SNAPは以下のチャンバーと互換性があります:

コーニング ミリポア  膜材料 細孔径(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

* トリサポート脚はフィルターが電極に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 細孔径(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 細孔径 [µm] 細孔密度 [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 細孔径(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 細孔径 [µm] 細孔密度 [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

Endohm 取扱説明書

Endohm データシート

Endohm 販売用シート

EndOhm-6G (EVM-EL-03-01-01) 互換性チャート

EndOhm-12G (EVM-EL-03-01-02) 互換性チャート

EndOhm-24G-SNAP (EVM-EL-03-01-03) 互換性チャート

ビデオ

 

よくある質問

ENDOHMの抵抗値が安定しない場合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。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。

手動EVOM™メーターのテスト: まず、EVOM™メーターをテストします。1000Ωのテスト抵抗器(WPI # 91750)を使用できます。テスト抵抗器の端にあるRJ-11プラグをメーターの入力ポートに差し込みます。機能スイッチをオームに設定します。EVOM™メーターを充電器から外し、電源を入れます(I)。メーターは1000Ωを表示するはずです。表示されない場合は、小さなマイナスドライバーでR ADJネジを調整し、メーターが1000Ωを示すようにします。EVOM™メーターが1000 ± 2-3オームを読み取り、読み取りが安定している場合、EVOM™メーターは正常に動作しています。

EndOhmをテストする:次に、EndOhmをテストします。異なるKCl濃度にさらすことで、EndOhmを定性的にテストすることがまだ可能です。測定値は常に、高濃度では安定した低いTEER値、低濃度ではより高いがやや不安定な値であるべきです。一般的に、TEER値が下がっている場合、それは電流が培地だけを通るよりも低抵抗の別の経路を見つけているか、試料が何らかの電荷を帯びていることを意味します。問題が本当にEndOhmにある場合、通常は電極表面の下に培地が漏れており、そこがAg/AgClディスクへのワイヤーボンドを攻撃していることが原因です。遅延反応は、接着剤の密封性が失われた非常に細かい亀裂に培地が浸透するのに時間がかかる場合があります。TEER値が予想値を大幅に下回って継続的に低下する場合、EndOhmは電極ボンドの漏れか、電流または電圧経路のどこかで腐食が発生している可能性が高いです。EndOhmに細かい亀裂ができている場合は、交換が必要です。

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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