Вы можете ознакомиться с характеристиками и купить товар "EVOM3" по выгодной цене, которую следует уточнить, сделав запрос.
Эпителиальный вольтметр нового поколения — измерение TEER (транс-эпителиального электрического сопротивления) с автоматической регистрацией данных.
EVOM3 обеспечивает повышение эффективности рабочего процесса, более стабильные и воспроизводимые измерения по сравнению с традиционными измерителями транс-эпителиального электрического сопротивления (TEER). Обеспечивая пользователям жизненно важную обратную связь во время измерений, большой экран EVOM3 предлагает ряд информационных представлений. Новые графические дисплеи для анализа тенденций и значений измерений помогают ученым применять простую, пошаговую методологию во время экспериментальных измерений. Интерфейс сенсорного экрана предоставляет пользователям интуитивно понятное, простое в использовании меню для настройки.
Устраняя необходимость регистрировать данные вручную, EVOM3 записывает информацию о сопротивлении или напряжении на USB-накопитель в формате CSV для легкого переноса в электронные таблицы и программы анализа данных. При использовании ножного переключателя он позволяет записывать результаты измерений без помощи рук.
В основе EVOM3 лежит новейший процессор и схема, обеспечивающие пользователям быстрые, простые и надежные показания благодаря быстрой стабилизации, автоматической двадцатикратной выборке среднего значения и малошумной конструкции. Функция автоматического изменения сопротивления позволяет быстро измерять сопротивление, а функция отображения превышения диапазона исключает ложные показания. EVOM3 имеет регулируемые уровни тока в трех фиксированных диапазонах с двумя нижними диапазонами для чувствительных мембран и диапазонами высокого сопротивления до 100 Ком.
Электрод STX2-PLUS был разработан для легкой установки во многие 24-луночные планшеты. Его можно заменять во вставке для проведения повторяемых и последовательных измерений. Новые экранированные электроды теперь разработаны для минимизации электрических помех и более простого обслуживания.
Преимущества STX2-Plus
Для измерения TEER с последней версией EVOM3 рекомендуется новый электрод STX4. Теперь электрод не входит в комплект, и его нужно приобретать отдельно.
Конфлюэнс клеточного монослоя определяется по увеличению или плато сопротивления ткани, определяемого с помощью уникальной электронной схемы EVOM™ Manual и нового электрода STX4. EVOM™ Manual качественно измеряет состояние клеточного монослоя и количественно измеряет конфлюэнтность клеток. EVOM™ Manual производит низкий переменный ток, что позволяет избежать отложения металла на электроде и негативного воздействия на ткани, которое может быть вызвано более высокими постоянными токами. Прибор EVOM™ Manual использует низкий ток и напряжение и предназначен для неразрушающего тестирования слияния эпителиального монослоя в клеточных культурах. Кроме того, на показания сопротивления не влияют емкость мембраны или напряжение мембраны. Точность и повторяемость системы EVOM™ Manual-STX4 делает этот прибор идеальным для определения проницаемости, PD и других детальных исследований мембран.
EVM-EL-03-03-01 STX4 Электрод EVOM™ со съемными лезвиями для ТЭЭР со вставками 6 мм
STX2* Сменный комплект электродов (требуется 99672 для использования с EVOM3 или EVOM Manual)
STX3* Регулируемый набор электродов для неглубоких лунок, глубиной 5-9 мм
3993* Адаптер 2 мм для EVOM2
*Требуется 99672 для использования с EVOM3
Новые камеры EndOhm включают кабель EVOM3 99916.
EVM-EL-03-01-01 ENDOHM-6 EVOM™ электрод для ТЭЭР со вставкой 6 мм
EVM-EL-03-01-02 ENDOHM-12 EVOM™ Электрод для ТЭЭР со вставкой 12 мм
EVM-EL-03-01-03 ENDOHM-24 EVOM™ Электрод для ТЭЭР со вставкой 24 мм
Система EVOM компании WPI популярна в исследовательском сообществе и обычно используется для оценки здоровья клеток млекопитающих путем измерения трансэпителиального/трансэндотелиального электрического сопротивления (TEER или TER) клеточных слоев.
EVOM3 работает по тому же принципу, что и более ранние модели EVOM (EVOMX, EVOM и EVOM2). Он обладает расширенными возможностями для более удобного проведения экспериментов. Благодаря новому сенсорному дисплею теперь можно сохранять данные в виде файлов Microsoft® Excel на флэш-накопителе USB. Просто извлеките флэш-накопитель со всеми записанными данными из EVOM3 и подключите его к компьютеру, чтобы получить доступ к данным и построить график.
Ионы и электрический ток могут транспортироваться через клетки (трансцеллюлярно) и через пространство между соседними клетками (парацеллюлярно), как показано на рисунке ниже.
Электрическое сопротивление (т.е. TEER) клеточного слоя - это обратное представление электрической проводимости через клеточный слой. Высокое значение TEER клеточного слоя свидетельствует об интактном клеточном монослое и предполагает низкую или ограниченную проницаемость ионов и молекул (т.е. низкую проводимость). Аналогично, снижение значения TEER свидетельствует о нарушении барьерной функции и указывает на повышенную проницаемость. Для исследования проницаемости тканей необходим сливающийся клеточный слой, и измерение TEER обычно используется для подтверждения образования сливающегося монослоя.
Первоначально, через 24 часа после засева клеток в трансвелл, значения TEER обычно низкие, поскольку ток легко проходит между клетками. Со временем клетки размножаются и начинают заполнять промежутки. Наконец, образуется сливающийся клеточный монослой. В этот момент проницаемая мембрана полностью покрыта клетками и не позволяет легко проходить электрическому току. Это приводит к высокому значению TEER.
Значения TEER в монослоях сливающихся клеток могут варьироваться в зависимости от типа клеток. Монослои некоторых типов клеток (например, клеток типа А), которые обычно показывают низкие значения TEER, обычно имеют относительно герметичные узкие соединения. Монослои других типов клеток (например, клеток типа В) показывают высокие значения TEER, и эти типы клеток, как известно, имеют плотные узкие соединения. Известно, что ионы и молекулы легче проходят через неплотные клеточные слои по сравнению с плотными клеточными слоями. Наличие большего количества трансцеллюлярных ионных каналов на клетках может облегчить прохождение ионов или электрического тока по трансцеллюлярному пути, что может дополнительно снизить значения TEER.
Тип клеток А позволяет большему количеству тока и ионов проходить между клетками и дает низкое значение TEER. Монослои клеток типа В с их более плотными соединениями покажут более высокое значение TEER. Хотя оба монослоя являются конфлюентными, значения сопротивления TEER могут заметно отличаться в зависимости от природы самих клеток.
Компания WPI была пионером во внедрении упрощенной методики измерения TEER с помощью EVOM, и на сегодняшний день система EVOM компании WPI остается самым популярным устройством для измерения значений TEER в трансвеллах. EVOM3 — это новейшая версия эпителиальных вольтметров, обладающая рядом усовершенствованных функций. EVOM3 имеет интерфейс с сенсорным экраном, что делает его простым в использовании. Измерение TEER с помощью EVOM — это неинвазивный метод мониторинга здоровья клеток. EVOM3 с новым электродом STX2PLUS обеспечивает более точный анализ образцов и быстрое и простое сохранение данных с помощью USB-накопителя.
Для количественного анализа образцов с более высокой точностью и простым хранением данных рассмотрите EVOM3. Неинвазивный метод определения EVOM3 позволяет использовать тот же образец для других экспериментальных анализов.
Частота отбора образцов тканей: 12,5 Гц
Усреднение образцов: 20 образцов в секунду
Диапазоны сопротивления:
Автоматический режим: 1 до 100,000 Ом автоматический ток 2 мкА, 4 мкА, 10 мкА
Разрешение сопротивления: 0,1 Ом (менее 200 Ом); 1 Ом (более 200 Ом)
Точность сопротивления:
Разрешение по напряжению: 0,001 В, 0,1 мВ
Точность сопротивления: 0,1 Ом (200 Ом); 1 Ом (свыше 200 Ом)
Точность напряжения: ± 0,1 мВ
Уровни тока:
Скорость обновления дисплея: 0,5 секунды
Аккумулятор: 3,7 В литий-ионный 2500 мАч
Время зарядки: 5,5 часов (выключеное питание); 6 часов (время работы)
Ток заряда: 200 мА
Потребляемая мощность: ~250 мА
Сертификация CE
Что входит в комплект EVOM3:
evm-mt-03-01 : EVOM™ Ручной эпителиальный вольт-омметр 1
300749 : USB-накопитель 32 ГБ (Используется для хранения данных. Также содержит программу Python 3.8 для непрерывного цифрового мониторинга целевой вставки). 1
503535 : USB-кабель 1
99673 : Калибровочный набор, тестовый резистор 1000 Ом 1
803025 : Сетевой шнур A/C и зарядное устройство 1
13142 : Ножной переключатель 1
ПРИМЕЧАНИЕ: Адаптер 99672 для ручного электрода EVOM2 к EVOM продается отдельно. STX2, STX3 и все STX100 требуют использования этого адаптера с EVOM3 или EVOM Manual.
Corning |
Millipore |
Материал |
Диаметр мембраны (мм) |
Площадь поверхности роста (см²) |
Размер пор мембраны (мкм) |
3470 |
|
|
6.5 |
0.33 |
0.4 |
3472 |
PITP01250 |
|
6.5 |
0.33 |
3.0 |
3413 |
Вставка PCF |
|
6.5 |
0.33 |
0.4 |
3415 |
PITP 01250 |
|
6.5 |
0.33 |
3.0 |
3421 |
|
|
6.5 |
0.33 |
5.0 |
3422 |
PIEP 01250 |
|
6.5 |
0.33 |
8.0 |
3495 |
PIHT12R48* |
|
6.5 |
0.33 |
0.4 |
|
PIHA012 50 |
Вставка HA |
6.5 |
0.33 |
0.45 |
|
PICM012 50 |
Вставка CM |
6.5 |
0.33 |
0.4 |
3496 |
PISP12R48* |
|
6.5 |
0.33 |
3.0 |
|
PIRP12R48* |
|
6.5 |
0.33 |
1.0 |
|
PIMP12R48* |
|
6.5 |
0.33 |
5.0 |
|
PIEP12R48* |
|
6.5 |
0.33 |
8.0 |
|
PIXP01250 |
|
6.5 |
0.33 |
12 |
|
PIHP01250 |
|
|
|
1.0 |
|
PITT01250 |
|
|
|
3.0 |
* Tri-суппорты
Nunc |
Размер пор (мкм) |
Площадь культуры (см²) |
140620 |
0.4 |
0.47 |
140627 |
3.0 |
0.47 |
140629 |
8.0 |
0.47 |
ThinCertTM |
Материал мембраны |
Размер пор [мкм] |
Плотность пор [см-2] |
Оптические свойства мембраны |
TC обработка поверхности/Стерильно |
Многолуночные планшеты/ThinCertTM в коробке |
662640 |
ПЭТ |
0.4 |
1 x 108 |
полупрозрачный |
+/+ |
2/48 |
662641 |
ПЭТ |
0.4 |
2 x 106 |
прозрачный |
+/+ |
2/48 |
662610 |
ПЭТ |
1.0 |
2 x 106 |
прозрачный |
+/+ |
2/48 |
662630 |
ПЭТ |
3.0 |
0.6 x 106 |
прозрачный |
+/+ |
2/48 |
662631 |
ПЭТ |
3.0 |
2 x 106 |
полупрозрачный |
+/+ |
2/48 |
662638 |
ПЭТ |
8.0 |
0.15 x 106 |
полупрозрачный |
+/+ |
2/48 |
Millicell |
Размер пор (мкм) |
Кол-во/шт |
MCHT24H48 |
0.4 |
48 |
MCRP24H48 |
1.0 |
48 |
MCSP24H48 |
3.0 |
48 |
MCMP24H48 |
5.0 |
48 |
MCEP24H48 |
8.0 |
48 |
BD Falcon |
Материал мембраны |
Размер пор [мкм] |
Плотность пор [см-2] |
Оптические свойства мембраны |
Планшет TC (#ячейки) |
353095 |
ПЭТ |
0.4 |
2.0 ± 0.2 x 106 |
прозрачный |
24 |
353104 |
ПЭТ |
1.0 |
1.6 ± 0.6 x 106 |
прозрачный |
24 |
353096 |
ПЭТ |
3.0 |
8 ± 2 x 105 |
прозрачный |
24 |
353097 |
ПЭТ |
8.0 |
6 ± 2 x 104 |
полупрозрачный |
24 |
353495 |
ПЭТ |
0.4HD |
100 ± 10 x 106 |
полупрозрачный |
24 |
353492 |
ПЭТ |
3.0HD |
2.0 ± 0.2 x 105 |
полупрозрачный |
24 |
Вот три области применения, где обычно используется измерение TEER. При измерении функции клеточного барьера повышение значений TEER обычно коррелирует с повышением барьерной функции. Аналогично, повышение значения TEER до максимального уровня может указывать на то, что клеточный слой достиг конфлюэнции. Клеточная цитотоксичность может быть оценена путем измерения TEER. Высокие значения TEER указывают на более здоровый клеточный слой. По мере отмирания клеток в клеточном слое могут образовываться пустоты, и значение TEER может снижаться.
Система EVOM компании WPI широко использовалась для изучения здоровья и функционирования тканей in vitro в двухмерном (2-D) или трехмерном формате. В последние годы для высокопроизводительного скрининга лекарств и изучения заболеваний все большее внимание уделяется созданию трехмерных тканей in vitro, которые напоминают ткани in vivo и демонстрируют соответствующие функциональные свойства. Измерение TEER используется как один из методов оценки и сравнения того, насколько близко ткани in vitro могут последовательно имитировать ткани in vivo. EVOM3 может использоваться в трехмерных моделях in vitro, таких как барьер кровь-мозг (BBB), инфекция вируса Линга, а также ткани кишечника, почек и печени.
Товар "EVOM3" использовался в следующих исследованиях:
Culture of Intestinal Epithelial Cell Monolayers and Their Use in Multiplex Macromolecular Permeability Assays for In Vitro Analysis of Tight Junction Size Selectivity.
Pongkorpsakol, P., Turner, J. R., & Zuo, L.
(2020) Current Protocols in Immunology, 131(1).
A Simplified, Fully Defined Differentiation Scheme for Producing Blood-Brain Barrier Endothelial Cells from Human iPSCs.
Neal, E. H., Marinelli, N. A., Shi, Y., McClatchey, P. M., Balotin, K. M., Gullett, D. R., … Lippmann, E. S.
(2019) Stem Cell Reports, 12(6), 1380–1388.
Accelerated differentiation of human induced pluripotent stem cells to blood–brain barrier endothelial cells.
Hollmann, E. K., Bailey, A. K., Potharazu, A. V., Neely, M. D., Bowman, A. B., & Lippmann, E. S.
(2017) Fluids and Barriers of the CNS 2017 14:1, 14(1), 1–13.