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AL-300
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Preise gelten nur in den USA, Kanada und Puerto Rico.
Die Pumpe AL-300 fasst eine Spritze und ist nur als Infusionspumpe erhältlich. Das einfache Design und die benutzerfreundliche Oberfläche ermöglichen eine einfache Einrichtung und Funktionalität zu einem äußerst kostengünstigen Preis.
Hinweis: Spritze(n) nicht enthalten
| Bestellcode | Beschreibung | # Pumpen | Hoher Druck | Programmierbar | Infusion/Rückzug |
| AL-300 | Einzelspritzenpumpe | 1 | Nein | Nein | Nur Infusion |
Zieht nicht zurück, kein Volumenziel, keine Computer-Schnittstelle oder Programmierbarkeit.
Die AL-300 Einzelspritzenpumpe ist eine reine Infusionspumpe ohne Programmierbarkeit. Sie bietet genau die Funktionen, die Sie möchten, und keine, für die Sie nicht bezahlen wollen. Sie pumpt kontinuierlich, bis Sie die Pumpe stoppen, und Sie können die Infusionsrate während des Pumpens ändern. Sie merkt sich die vorherigen Einstellungen beim Einschalten. Der Stromausfallmodus ermöglicht es der Pumpe, nach einem Reset weiter zu pumpen. Sie verfügt außerdem über einen Spritzen-Spülmodus.
Benötigen Sie bidirektionale Infusions-/Rückzugsfunktionen? Oder eine Mehrfachspritzen-Infusionsanlage? Schauen Sie sich unsere weiteren Produkte aus der Aladdin-Serie an:
| AL-300 | |
| SPRITZENGRÖSSEN | bis zu 60 mL |
| ANZAHL DER SPRITZEN | 1 |
| MOTORTYP | Schrittmotor, 1/8 bis 1/2 Schrittmodi |
| SCHRITTE PRO UMDREHUNG | 400 |
| SCHRITTWEISE (max. min.) | 0,21 µm bis 0,850 µm |
| MOTOR-ZU-ANTRIEBSCHRAUBEN-VERHÄLTNIS | 15/28 |
| GESCHWINDIGKEIT (max./min.) | 3,7742 cm/min bis 0,004205 cm/h |
| PUMPRATEN | 1257 mL/h mit 60 mL Spritze, bis zu 0,73 µL/h mit 1 mL Spritze |
| MAXIMALE KRAFT | 35 lb. bei minimaler Geschwindigkeit, 18 lb. bei maximaler Geschwindigkeit |
| ANZAHL DER PROGRAMMPHASEN | k.A. |
| RS-232 PUMPENNETZWERK | k.A. |
| STROMVERSORGUNG | Wandadapter 12 V DC @ 850 mA |
| ABMESSUNGEN | 22,9 x 14,6 x 11,4 cm (8,75 x 5,75 x 4,5 in.) |
| GEWICHT | 1,6 kg (3,6 lb.) |
Magnetische Tropfen und Mikrobubbles, die unter Fluss zurückgehalten werden... - Wissenschaftliche Abbildung auf ResearchGate. (o. J.). Abgerufen von https://www.researchgate.net/figure/235402692_fig7_Figure-10-Magnetic-droplets-and-microbubbles-being-retained-under-flow-in-vitro-A
Rouer, M., Meilhac, O., Delbosc, S., Louedec, L., Pavon-Djavid, G., Cross, J., … Alsac, J.-M. (o. J.). Ein neues murines Modell der endovaskulären Aortenaneurysma-Reparatur. http://doi.org/10.3791/50740
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Bahnemann, J., Rajabi, N., Fuge, G., Barradas, O., Müller, J., Pörtner, R., & Zeng, A.-P. (2013). Ein neues integriertes Lab-on-a-Chip-System für schnelle dynamische Studien an Säugerzellen unter physiologischen Bedingungen im Bioreaktor. Cells, 2(2), 349–360. http://doi.org/10.3390/cells2020349
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Tonurist, K., Thomberg, T., Janes, A., Romann, T., Sammelselg, V., & Lust, E. (2013). Polymorphes Verhalten und Morphologie elektrogesponnener Poly(Vinylidenfluorid)-Separator-Materialien für nicht-wässrige Elektrolyt-basierte elektrische Doppelschichtkondensatoren. ECS Transactions, 50(45), 49–58. http://doi.org/10.1149/05045.0049ecst
Zander, N. E., Orlicki, J. A., Rawlett, A. M., & Beebe, T. P. (2013). Elektrogesponnene Polycaprolacton-Gerüste mit angepasster Porosität durch zwei Ansätze für verbesserte zelluläre Infiltration. Journal of Materials Science. Materials in Medicine, 24(1), 179–87. http://doi.org/10.1007/s10856-012-4771-7
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Birngruber, T., Ghosh, A., Perez-Yarza, V., Kroath, T., Ratzer, M., Pieber, T. R., & Sinner, F. (2013). Cerebrale offene Flussmikroperfusion: eine neue in vivo Technik zur kontinuierlichen Messung des Stofftransports über die intakte Blut-Hirn-Schranke. Clinical and Experimental Pharmacology & Physiology, 40(12), 864–71. http://doi.org/10.1111/1440-1681.12174
Luboz, V., Promayon, E., Chagnon, G., Alonso, T., Favier, D., Barthod, C., & Payan, Y. (2012). Validierung eines leichten Absauggeräts zur in vivo Weichgewebecharakterisierung (LASTIC) Validierung eines leichten Absauggeräts für in vivo. Weichgewebecharakterisierung, 8415, 243–256.
Owen, J., Zhou, B., Rademeyer, P., Tang, M.-X., Pankhurst, Q., Eckersley, R., & Stride, E. (2012). Verständnis der Struktur und des Bildungsmechanismus einer neuen magnetischen Mikroschaum-Formulierung. Theranostics, 2(12), 1127–1139. http://doi.org/10.7150/thno.4307
Desai, P. (2006). Vergleich von Wurzelkanalspülsystemen zur Reduktion intrakanaler Mikroorganismen unter Verwendung von Kochsalzlösung – eine In-vitro-Studie.

$380.00
Mehrere SKUs
AL-6000
504288
504289
Micro4™ von World Precision Instruments ist ein einfach zu bedienender, aber sehr leistungsfähiger Controller für WPIs Nanoliter-Injektor und UMP3 UltraMicropump.
Der PUL-1000 von World Precision Instruments ist ein mikroprozessorgesteuerter, vierstufiger, horizontaler Ziehgerät zur Herstellung von Glas-Mikropipetten oder Mikroelektroden, die bei intrazellulären Aufzeichnungen, Mikroperfusion und Mikroinjektion verwendet werden. Er bietet programmierbare Abläufe mit bis zu vier Schritten und vollständiger Kontrolle über Heizung, Kraft, Bewegung und Abkühlzeit. Dies ermöglicht abgestufte Zyklen für verschiedene Anwendungen. Der PUL-1000 kann Pipetten mit Spitzen-Durchmessern von weniger als 0,1 µm bis über 10 µm herstellen.
Ein kalibrierter BLPR2 am LabTrax24T wurde verwendet, um die Ergebnisse aufzuzeichnen. Dies ist eine Darstellung beider Pumpen auf dem #14 Schlauch bei 50 U/min in eine 22-Gauge-Nadel. Der Durchfluss wird bei 50 U/min auf etwa 9 ml/min geschätzt.
Die Art der Pumpe, die Sie für Ihre Flüssigkeitsförderung wählen, hängt weitgehend von Ihrer Laboranwendung ab. In diesem Artikel vergleichen wir die gängigen Pumpentypen.
Zuerst betrachten wir Volumina.
Dies wird rechts grafisch dargestellt. Beachten Sie, dass der mL eine Billion Mal größer ist als der Pikoliter. Die Tabelle (rechts) zeigt, dass die Seite eines Würfels mit einem Volumen von 1 mL 1 cm lang ist. Ebenso ist die Seite eines Würfels mit einem Volumen von 1 pL 10 µm lang. Zum Vergleich wird gezeigt, dass der Durchmesser einer Kugel mit einem Volumen von 1 mL 1,24 cm beträgt und das Volumen einer Kugel mit einem Volumen von 1 pL 12,4 µm beträgt.
Die Mikroinjektion verwendet entweder eine Metallnadel oder eine Glas-Mikropipette, um kleine Flüssigkeitsmengen zu injizieren. Zum Beispiel kann genetisches Material in eine lebende Zelle eingeführt, ein Medikament ins Auge oder Gehirn eingebracht oder Flüssigkeit in einen Muskel injiziert werden. Typischerweise wird die Mikroinjektion unter einem Mikroskop durchgeführt. Ein stereotaktisches System kann erforderlich sein.
WPI bietet eine Vielzahl von Pumpen sowie spezielle Spritzen, stereotaktische Rahmen, Glas-Kapillaren und Nadeln an. Hier stellen wir unsere Mikroinjektionspumpen vor. Die Wahl des Setups hängt von der Größe der Injektionsaliquots, dem zu injizierenden Volumen und der Größe der gewählten Nadel oder Glas-Spitze ab. Die unten beschriebenen Produkte sind nach dem kleinsten Volumen, das sie injizieren können, geordnet. Siehe die Vergleichstabelle unten oder die verwandten Beitragslinks am Ende.
WPI bietet eine große Auswahl an Flüssigkeitshandhabungswerkzeugen, die verschiedene Technologien nutzen:
Jonas de Jesus von WPI Brasil besucht den Gewinner eines Wettbewerbs zur Benennung eines Maskottchens für das Zebrafisch-Netzwerk. Jonas überreichte dem Gewinner ein chirurgisches Set für die Zebrafischforschung.
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