WPI-Blog

8 gute Gründe, den MICRO-ePUMP Mikroinjektor für Ihre Anwendungen zu wählen

Benötigen Sie einen präzisen Mikroinjektor mit integrierter Druckquelle für Injektionen im Pikoliterbereich? Die neue MICRO-ePUMP von WPI, vergleichbar mit dem Ependorf Femtojet, ist eine tragbare Lösung zum Injizieren von DNA, RNA und Proteinen sowie zur Prä- und Postimplantation in Embryonen.

VIDEO: Verwendung des Adaptiven Modus am ATC2000

Das  ATC2000 ist ein geräuscharmes Heizsystem zur Aufrechterhaltung der Körpertemperatur von Tieren während experimenteller Verfahren. Hier zeigen wir Ihnen, wie Sie den adaptiven Modus des  ATC2000 Systems verwenden.

VIDEO: Wie funktioniert die PID-Regelung im ATC2000?

Das ATC2000 ist ein geräuscharmes Heizsystem zur Aufrechterhaltung der Körpertemperatur von Tieren während experimenteller Verfahren.

VIDEO: Digitale Mikroschmiede: Einrichtung des Mikroschmiede-Controllers

Der DMF1000 ist eine mikroprozessorgesteuerte Mikrofeile, die für die Herstellung sowohl kleiner Patch-Clamp-Glaspipetten als auch größerer Injektionspipetten entwickelt wurde. Der DMF1000 kann zum Polieren von Patch-Clamp-Pipetten, zum Mikrofeilen von Haltepipetten, zum Mikrofeilen von abgeschrägten Injektionspipetten und zur Kalibrierung von Pipettenspitzen für die Mikroinjektion verwendet werden. Hier zeigen wir Ihnen, wie Sie den DMF1000-Controller konfigurieren.

VIDEO: Digitale Mikroschmiede: Einrichtung des Mikroskops und des Filaments

Der DMF1000 ist eine mikroprozessorgesteuerte Mikrofeile, die für die Herstellung sowohl kleiner Patch-Clamp-Glaspipetten als auch größerer Injektionspipetten entwickelt wurde. Der DMF1000 kann zum Polieren von Patch-Clamp-Pipetten, zum Mikrofeilen von Haltepipetten, zum Mikrofeilen von abgeschrägten Injektionspipetten und zur Kalibrierung von Pipettenspitzen für die Mikroinjektion verwendet werden. Hier zeigen wir Ihnen, wie Sie den Mikrofeilfaden an Ihrem Mikroskop installieren.

VIDEO: Verbesserung des Embryonenüberlebens durch präzise Zellpenetration

Möchten Sie den nächsten Schritt in Ihren CRISPR-CAS9-Projekten gehen und die Injektion von Biomolekülen in Ihre Zelllinien effizienter gestalten? Mit MICRO-ePORE von WPI können Sie jetzt die Lebensfähigkeit injizierter Embryonen erhöhen. Es bietet verbesserte Wiederholbarkeit und Funktionalität für präzise Zellpenetration bei gezielten Mikroinjektionen in der Transgenese.

VIDEO: Wie man Glas mit dem PUL-1000 Mikropipettenzieher zieht

Der PUL-1000 ist ein mikroprozessorgesteuerter, vierstufiger, horizontaler Ziehapparat zur Herstellung von Glas-Mikropipetten oder Mikroelektroden. So führen Sie ein Programm aus, das zwei identische Mikroelektroden zieht.

VIDEO: Erste Schritte mit Ihrem PUL-1000 Mikropipettenzieher

Der PUL-1000 ist ein mikroprozessorgesteuerter, vierstufiger, horizontaler Ziehapparat zur Herstellung von Glas-Mikropipetten oder Mikroelektroden. Hier ist eine kurze Übersicht, um Ihnen den Einstieg zu erleichtern qui

Wie man Kapillarglas in einen PUL-1000 Mikropipettenzieher lädt

Der PUL-1000 ist ein mikroprozessorgesteuerter, vierstufiger, horizontaler Ziehapparat zur Herstellung von Glas-Mikropipetten oder Mikroelektroden. Hier zeigen wir, wie man ein Glasstück in den Schlitten einlegt.

VIDEO: Wie man einen Glasweichmachungstest am PUL-1000 Ziehgerät durchführt

Der PUL-1000 ist ein mikroprozessorgesteuerter, vierstufiger, horizontaler Zieher zur Herstellung von Glas-Mikropipetten oder Mikroelektroden. Wir zeigen Ihnen, wie Sie einen Glasweichungstest durchführen.

Machen Sie sich mit Ihrem neuen PUL-1000 Mikropipettenzieher vertraut

Werfen wir einen Blick auf den PUL-1000, einen mikroprozessorgesteuerten, vierstufigen, horizontalen Ziehapparat zur Herstellung von Glas-Mikropipetten oder Mikroelektroden. Hier werden wir das Design des Geräts untersuchen.

VIDEO: So richten Sie das NanoFil-System für Injektionen ein

NanoFil™ ist eine einzigartige gasdichte Spritze mit geringem Volumen, die für verbesserte Mikroinjektionen bei Mäusen und anderen Kleintieren entwickelt wurde. Hier zeigen wir Ihnen verschiedene Möglichkeiten, wie das NanoFil für Injektionen verwendet werden kann. Sie können die Spritze an der UMP3 UltraMicroPump von WPI montieren, dabei SilFlex-Schläuche und einen Halter verwenden, um präzise per Hand zu injizieren. Sie können sie in einem Stereotaxie-Rahmen anbringen. Sie können auch direkt per Hand injizieren.

VIDEO: Wie man die NanoFil Spritzen-Nadeln installiert

NanoFil™ ist eine einzigartige Niedervolumenspritze, die für verbesserte Mikroinjektionen bei Mäusen und anderen Kleintieren entwickelt wurde. Hier zeigen wir Ihnen, wie Sie Ihre Nadel so einsetzen, dass die Dichtung nicht beschädigt wird und Ihre Nadeln gerade bleiben.

VIDEO: So installieren Sie die NanoFil-Spritze am UMP3

NanoFil™ ist eine einzigartige Spritze mit geringem Volumen, die für verbesserte Mikroinjektionen bei Mäusen und anderen Kleintieren entwickelt wurde. Die Kombination einer UMP3 UltraMicroPump mit der Spritze ermöglicht wiederholbare Injektionen im Nanoliterbereich. Hier zeigen wir Ihnen, wie Sie eine NanoFil-Spritze an der UMP3 UltraMicroPump anbringen.

VIDEO: Wie man die richtige NanoFil-Spitzengröße für Mikroinjektionen auswählt

NanoFil™ ist eine einzigartige Niedervolumen-Spritze, die für verbesserte Mikroinjektionen bei Mäusen und anderen Kleintieren entwickelt wurde. Während unserer Feldversuche war die 35-Gauge-Nadel die bei Wissenschaftlern beliebteste und bevorzugte NanoFil-Spitze. Die Kombination aus ihrer Stärke, Länge, Haltbarkeit und Verstopfungsresistenz schafft eine ausgewogene Balance.

VIDEO: Wie man die NanoFil-Spritze für RPE- und IO-Injektionen verwendet

NanoFil™ ist eine einzigartige gasdichte Spritze mit geringem Volumen, die für verbesserte Mikroinjektionen bei Mäusen und anderen Kleintieren entwickelt wurde. RPE- und IO-Kits sind speziell für ein „freihändiges“ und ölfreies gasdichtes Injektionssystem konzipiert. Ursprünglich für die Injektion in das retinal pigment epithelium und das Auge entwickelt, können sie auch für andere Anwendungen verwendet werden.

VIDEO: Warum einen PUL-1000 Research Puller zum Herstellen von Mikropipetten kaufen?

PUL-1000 ist ein mikroprozessor-gesteuerter, vierstufiger, horizontaler Zieher zur Herstellung von Glas-Mikropipetten oder Mikroelektroden, die bei intrazellulären Aufzeichnungen, Patch-Clamp, Mikroperfusion und Mikroinjektion verwendet werden. Der PUL-1000 kann eine Vielzahl von Pipettenformen erzeugen, wie zum Beispiel einen langen abgestuften Kegel, einen kurzen abgestuften Kegel und kurze Kegel in Form von Bienenstacheln. Hier ist eine kurze Einführung in den PUL-1000 Forschungszieher.

VIDEO: NanoFil-Nadeln verursachen weniger Gewebeschäden

NanoFil™ ist eine einzigartige Niedervolumenspritze, die für verbesserte Mikroinjektionen bei Mäusen und anderen Kleintieren entwickelt wurde. Die NanoFil-Nadeln sind speziell mit einem kleinen Außendurchmesser und einer Speerspitze gestaltet, um eine flache Penetration zu ermöglichen und das Gewebe möglichst wenig zu schädigen.

VIDEO: NanoFil-Mikroliterspritzen für präzise Mikroinjektionen

NanoFil™ ist eine einzigartige Spritze mit geringem Volumen, die für verbesserte Mikroinjektionen bei Mäusen und anderen Kleintieren entwickelt wurde. Sie ist in den Volumina 10 und 100 Mikroliter erhältlich und kann mit einer UMP3 UltraMicroPump kombiniert werden, um präzise Mikroliter-Injektionen durchzuführen. Die Nadeln aus Edelstahl von NanoFil sind in den Größen 33 bis 36 Gauge erhältlich.

Wie man einen Elektrodenhalter an seinem Mikromanipulator montiert

Der M3301 ist ein beliebter Mikromanipulator, der in der Laborforschung eingesetzt wird. Hier zeigen wir Ihnen, wie Sie einen Mikroelektrodenhalter am M3301 Mikromanipulator montieren. Das Verfahren ist bei den meisten manuellen Mikromanipulatoren sehr ähnlich.

Fünf Faktoren, die das Ziehen von Glas-Mikropipetten beeinflussen

Das Ziehen von Mikropipetten oder Mikroelektroden ist sowohl eine Wissenschaft als auch eine Kunst und erfordert etwas Feingefühl. Hier besprechen wir die fünf wichtigsten Faktoren, die die Form einer gezogenen Glas-Mikropipette oder Mikroelektrode beeinflussen können.

Magnetständer für Mikromanipulatoren – Ihre zusätzliche Hand

Magnetische Ständer sind eine unverzichtbare zusätzliche Hand im Labor, um eine Elektrode, digitale Anzeigen oder Werkzeuge zu halten. Die Basis enthält einen starken Magneten, der durch Drehen des Schalters aktiviert werden kann. Positionieren Sie den magnetischen Ständer auf einer beschwerten Stahlgrundplatte oder einem Metalltisch und drehen Sie den Drehknopf gegen den Uhrzeigersinn, um den Magneten zu aktivieren. Wir bieten verschiedene Ausführungen magnetischer Ständer an, aber diese Videos zeigen einige Optionen.

Preiswerter neuer Injektor: Einrichtung des PV850-Systems

Der PV850 Injektor wurde entwickelt, um die intrazelluläre Injektion und verschiedene andere Mikoinjektionsaufgaben zu vereinfachen. Der PV850 verwendet geregelten Luftdruck, um Zellen mit Flüssigkeit zu injizieren. Die injizierten Volumina reichen von Pikoliter bis Nanoliter. Der Anschluss liefert einen positiven Druck für eine Hochdruckausstoßung mit einem Maximum von 87 PSI.