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ENDOHM-12G
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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.
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。
| 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) |


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。
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 |
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
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。
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).

$2,250.00
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。
EVOM™ Autoは、WPIの自動化されたトランスエピセリアルまたはトランスエンドセリアル電気抵抗(TEER)測定システムの最新世代です。EVOM™ ManualおよびREMSで実証された同じ技術に、新しいマルチ電極アレイ、ソフトウェアインターフェース、制御システムを組み合わせることで、TEER測定の精度を向上させながら、最速の作業フローソリューションを提供します:
2022年、アメリカ食品医薬品局(FDA)は37の新薬を承認しました。そのうち20は化学物質で、17はバイオ医薬品でした。2023年も創薬は活発で、新たに開発される薬の種類の変化や、前臨床で薬を評価するために導入される新しく革新的なアッセイの結果、多くの進展が見られています。治療薬の開発は依然として効果的な治療法が不足している大規模な患者層に影響を与える疾患に重点が置かれており、2023年に最も期待される新薬の発売は、がん、アルツハイマー病、心血管疾患、潰瘍性大腸炎の分野で予想されています。
2022年、アメリカ食品医薬品局(FDA)は37の新薬を承認しました。そのうち20は化学物質で、17はバイオ医薬品でした。2023年も創薬は活発で、新たに開発される薬の種類の変化や、前臨床で薬を評価するために導入される新しく革新的なアッセイの結果、多くの進展が見られています。治療薬の開発は依然として効果的な治療法が不足している大規模な患者層に影響を与える疾患に重点が置かれており、2023年に最も期待される新薬の発売は、がん、アルツハイマー病、心血管疾患、潰瘍性大腸炎の分野で予想されています。
経皮電気抵抗(TEER)は、生命科学分野や治療開発で広く使われている技術です。これは細胞単層を通る電気抵抗を測定し、上皮バリアの完全性と機能性に関する情報を提供します。TEERは、薬物吸収研究、組織工学、疾患モデル作成など、さまざまな分野で有用なツールであることが証明されています。本記事では、TEERの利点とさまざまな研究分野での応用について探ります。
上皮/内皮間電気抵抗(TEER)測定は、細胞のコンフルエンス、バリアの完全性、または多検体プレート上で培養された細胞単層のバリア機能など、細胞の健康状態を評価するために最もよく使われる方法の一つです。WPIのEpithelial Voltohmmeter(EVOM)を用いたTEER測定は、その信頼性の高い測定と多様な細胞種を用いた多数の文献引用によりゴールドスタンダードとされています。EVOM™マニュアルおよびEVOM™オートは、さまざまな電極(STX4、STX HTSハイスループットスクリーニング、EndOhmチャンバー、EVOM™オート用マルチ電極アレイ)と組み合わせて、6、12、24の取り外し可能なインサートおよび24、96のHTS多検体プレートフォーマットで細胞サンプルの測定と解析を可能にします。TEER測定を行う際に研究者が直面する主な課題は以下の通りです:
· 不安定な読み取り値
· 範囲外の値
· サンプルの複製またはバッチ間での測定値の不一致。
TEER測定の問題を克服し、正確で信頼性の高い測定を得るために、以下の要因を考慮してください。
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