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深圳市瑞沃德生命科技股份有限公司
瑞沃德R-480玻璃微电极注射泵是⼀款⾼精度、⾼⽓密性、稳定易⽤的注射泵,可以针对卵⺟细胞、动物幼体、原⽣动物、动物颅脑、眼球等进⾏精细的定量定速的显微注射或抽吸。在神经科学研究中,主要搭配立体定位仪对脑部进行病毒或示踪剂注射。在细胞研究领域,可以搭配显微操纵仪对卵母细胞、胚胎等进行核酸物质、蛋白样品、染料及其他物质的注射,包括对爪蟾卵细胞及幼蟾、斑马鱼等鱼类卵细胞及胚胎内的注射或抽吸。除此之外,还可用于害虫治理,植物防虫等农业研究,包括对昆虫胚胎、幼体等进行特定物质的注射或抽吸。
产品特点

注射精度高
玻璃微电极注射泵注射精度高,注射体积最小分辨率为0.1nL,电机运行稳定

密封性良好
玻璃微电极注射泵选用优质密封材料,寿命长,确保注射过程中不会发生漏液

注射量程广泛
玻璃微电极注射泵拥有5000 nL注射量程,满足多种场景注射需求

留针时间设置
玻璃微电极注射泵的人性化留针时间设置,省去人工额外计时烦恼,嗡鸣提示音提示注射进程
应用场景

规格参数

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文献和实验瑞沃德动物给药与采样相关产品被引用文献
1、微量给药套管
Lillo Vizin RC, Kopruszinski CM, Redman PM, Ito H, Rau J, Dodick DW, Navratilova E, Porreca F. Unraveling the directional relationship of sleep and migraine-like pain. Brain Commun. 2024 Feb 18;6(2):fcae051. doi: 10.1093/braincomms/fcae051. PMID: 38444905; PMCID: PMC10914446.
Katariya R, Mishra K, Sammeta S, Umekar M, Kotagale N, Taksande B. Agmatine mitigates behavioral abnormalities and neurochemical dysregulation associated with 3-Nitropropionic acid-induced Huntington's disease in rats. Neurotoxicology. 2024 May;102:12-28. doi: 10.1016/j.neuro.2024.03.002. Epub 2024 Mar 6. PMID: 38453033.
2、缓释泵
Wang L, Cheng M, Wang Y, Chen J, Xie F, Huang LH, Zhan C. Fasting-activated ventrolateral medulla neurons regulate T cell homing and suppress autoimmune disease in mice. Nat Neurosci. 2024 Mar;27(3):462-470. doi: 10.1038/s41593-023-01543-w. Epub 2024 Jan 5. PMID: 38182836.
Rodrigues M, Sabaeifard P, Yildiz MS, Coughlin L, Ahmed S, Behrendt C, Wang X, Monogue M, Kim J, Gan S, Zhan X, Filkins L, Williams NS, Hooper LV, Koh AY, Toprak E. Susceptible bacteria survive antibiotic treatment in the mammalian gastrointestinal tract without evolving resistance. bioRxiv [Preprint]. 2023 Jan 11:2023.01.11.523617. doi: 10.1101/2023.01.11.523617. Update in: Cell Host Microbe. 2024 Mar 13;32(3):396-410.e6. doi: 10.1016/j.chom.2024.01.012. PMID: 36711614; PMCID: PMC9882032.
刺激器产生刺激信号。这套系统不仅可以完成数据的采集和显示, 对采样条件进行管理, 把实验结果直接保存在磁盘中, 也可打印出来进行观察, 并根据神经生理研究的特点, 提供较丰富的分析功能。实验数据可被SAS,Sigmaplot,Matlab等通用软件调用, 实现数据共享。本系统经过综合测试, 运行稳定, 在生理实验中与示波器照相结果所作的对比说明, 该系统可以满足神经细胞水平研究时域和频域的要求。 2.应用实例 本系统对双玻璃微电极同步引导
内微电极记录,即用一个金属或细玻璃管制成的充有导电液体而尖端直径只有1.0μm或更细的微型记录电极(凌宁和Gerard,1949),由于它只有尖端导电,可用它刺入某一个在体或离体的细胞或神经纤维的膜内,测量细胞在不同功能状态时膜内电位和另一位于膜外的参考电极之间的电位差(即跨膜电位),这样记录到的电变化,只与该细胞有关而几乎不受其他细胞电变化的影响。 细胞水平的生物电现象主要有两种表现形式,这就是它们在安静时具有的静息电位和它们受到刺激时产生的动作电位。体内各种器官或多细胞结构所表现的多种
烯酰胺凝胶作为支持介质,将胶块(4 Lm@40Lm@20Lm间隔80Lm,或100Lm@100Lm@20Lm间隔200Lm)固定在玻璃上,然后将合成好的不同探针分别加到不同的胶块上,制成以凝胶块为阵点的芯片[2],或者也可以通过导电的吡咯单体的聚合形成微阵列,其基本原理是:在硅片上镀一层500nm厚的金层,通过蚀刻技术在硅片上形成金2微电极,吡咯单体经过聚合在微电极上形成一层聚吡咯膜,其中与吡咯单体相连的探针在吡咯的聚合过程中连到电极上,每种探针的位置通过特定电极的开启与关闭来控制[3,4]"Ferguson
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