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PUL-1000
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PUL-1000 ist ein mikroprozessorgesteuerter horizontaler Puller zur Herstellung von Glasmikropipetten oder Mikroelektroden, die bei intrazellulären Ableitungen, Patch-Clamp-Studien, Mikroperfusion oder Mikroinjektion verwendet werden. Der Puller wurde mit präzisen mechanischen Spezifikationen und Präzisionselektronik entwickelt, um den Ziehprozess vollständig zu kontrollieren und eine genaue Reproduzierbarkeit zu gewährleisten. Er bietet programmierbare Sequenzen von bis zu vier Schritten mit Heizung, Kraft, Bewegung und Abkühlzeit. Dies ermöglicht abgestufte Zyklen für Anwendungen wie Patch-Clamp-Ableitungen.
Programmieren von Abläufen mit bis zu vier Schritten*Ersatz-Glasklemmauflagen hier
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PUL-1000 ist ein mikroprozessorgesteuerter horizontaler Zieher zur Herstellung von Glas-Mikropipetten oder Mikroelektroden, die in der intrazellulären Aufzeichnung, Patch-Clamp-Studien, Mikrodurchfluss oder Mikroinjektion verwendet werden. Der Zieher wurde mit engen mechanischen Spezifikationen und präziser Elektronik für vollständige Kontrolle des Ziehvorgangs und genaue Reproduzierbarkeit entwickelt. Er bietet programmierbare Abläufe mit bis zu vier Schritten mit Heizung, Kraft, Bewegung und Abkühlzeit. Dies ermöglicht abgestufte Zyklen für Anwendungen wie Patch-Clamp-Aufzeichnung.
Dieser Zieher ist ein preiswertes, kompaktes, vielseitiges und zuverlässiges Arbeitstier. Der Mikroprozessor in Kombination mit dem LCD-Display macht den PUL-1000 einfach zu bedienen.Gehärtete Glasabdeckung
Die Abdeckung der Ziehkammer besteht aus gehärtetem Glas, um Temperatureinflüsse auf die Reproduzierbarkeit der gezogenen Pipetten zu minimieren.
PUL-1000 verfügt über ein hochwertiges Schaltnetzteil, das weltweit ohne Sorgen über Spannungsunterschiede verwendet werden kann. Die Reproduzierbarkeit des Ziehvorgangs wird durch Spannungsschwankungen nicht beeinträchtigt. Die Heizspannung kann mit einer Genauigkeit von 0,1 % geregelt werden, selbst wenn die Netzspannung von 90 bis 240 VAC schwankt.
Die Einstellungen für beide Stufen können im Speicher abgelegt werden. Bis zu 95 benutzerwählbare Programme können für späteres Abrufen gespeichert werden. Das Instrument enthält zwei werkseitig installierte und getestete Programme. Wählen Sie aus den werkseitig installierten Programmen oder erstellen Sie eigene.
Eine Glas-Kapillare wird durch ein Platin/Iridium-Filament erhitzt und mit kontrollierter Kraft gezogen. PUL-1000 verfügt über einen dauerhaften Speicher für bis zu 95 Heizprogramme. Es besticht durch seine Flexibilität und Fähigkeit, eine Vielzahl von Pipettenformen herzustellen.
Das Ziehen von Pipetten ist eine Kunst, und verlässliche Ergebnisse hängen von Faktoren wie der Betriebsumgebung, der verwendeten Glasart und Ihrer Technik ab. Das Verständnis der Funktionsweise des Ziehers ist entscheidend, um die gewünschten Pipetten herzustellen.
PUL-1000 kann Pipetten mit Spitzen-Durchmessern von weniger als 0,1 µm bis über 10 µm herstellen. Die Mikroprozessor-Einstellungen steuern das Ziehen automatisch.
Die geeignete Filamentauswahl hängt von Ihrer Forschungsanwendung ab, aber allgemein werden Boxfilamente empfohlen. Diese Konfiguration eignet sich besonders für Schnittpräparate, bei denen lange, parallele Wände das Eindringen erleichtern. Wenn Sie ein Boxfilament verwenden, sollte die Größe des quadratischen Kastens etwa 1,0 mm bis 1,5 mm größer sein als der Außendurchmesser des zu ziehenden Glases.
| Bestellcode | Beschreibung |
| 13834 | Ersatz-Boxfilament, 2,5 mm quadratisch, Platin-Iridium, 2,5 mm breit (Standardmäßig installiert) |
| 14074 | Ersatz-Boxfilament, 3 mm quadratisch, Platin-Iridium, 2 mm breit |
| 505976 | Ersatz-Glasklemmauflagen für 1,0-1,2 mm OD Glas, 2er-Set (durchscheinend, Standard) |
| 505977 | Ersatz-Glasklemmauflagen für 1,5 mm OD Glas, 2er-Set (schwarz) |
| 505978 | Ersatz-Glasklemmauflagen für 2,0 mm OD Glas, 2er-Set (rot) |
Vergleichen Sie alle Zieher, Fasenfräser, Mikro-Schmieden (Anwendungsleitfaden).
Bedienungsanleitung für den programmierbaren PUL-1000 Zieher
Erste Schritte mit Ihrem PUL-1000 Mikropipettenzieher
Wie man Kapillarglas in einem PUL-1000 Mikropipettenzieher lädt
Wie man einen Glasweichmachtest am PUL-1000 Zieher durchführt
Lösung häufiger Probleme mit dem PUL-1000 Zieher
Wie man ein Programm zum Ziehen von Glas mit dem WPI PUL-1000 lädt
Wie man ein Programm zum Ziehen einer Glas-Mikropipette mit dem WPI PUL-1000 erstellt
Wie man ein bestehendes Programm im WPI PUL-1000 Mikropipettenzieher ändert
Das Video unten gibt einen kurzen Überblick über diesen Mikroelektroden-/Mikropipettenzieher und seine Funktionen.
Fünf Faktoren, die das Ziehen von Glas-Mikropipetten beeinflussen
Warum einen PUL-1000 Forschungszieher zum Herstellen von Mikropipetten kaufen?
Machen Sie sich mit Ihrem PUL-1000 Glaszieher vertraut
| Typ | Beschreibung |
| Heizelement | Platin/Iridium-Filament |
| Zugkraft | Magnetspule, verstellbar |
| Konuslänge | 1–10 mm |
| Kapillar-Außendurchmesserbereich | 1,0–2,0 mm* |
| Maximale Kapillarlänge | 170 mm |
| Minimale Kapillarlänge | 55 mm |
| Dauerhafte Speicherbelegung | 95 (einschließlich 15 werkseitig installierter Programme) |
| Leistung | 90–240 VAC, 50/60 Hz, Max. 70 W |
| Ersatzfilamente | 13834 2,5mm quadratischer Box-Filament, 2,5mm breit |
| ABMESSUNGEN | 34 x 24 x 12 cm (13,4 x 9,4 x 4,7") |
| GEWICHT | 15 lb. (7 kg) |
*Verwenden Sie das weiße Pad (Standard) mit 1-1,2 mm Glas, das schwarze Pad mit 1,5 mm Glas und das rote Pad mit 2 mm Glas.
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$5,184.00
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504951
SU-P2000
SU-P2000F
Mehrere SKUs
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.
Die Herstellung hochwertiger Glas-Mikropipetten ist entscheidend für präzise Arbeiten in der Mikroinjektion, Patch-Clamp-Technik, Elektrophysiologie sowie in einem breiten Spektrum mikrochirurgischer und Forschungsanwendungen. WPI bietet eine vollständige Palette von Mikro-Schmieden, Ziehgeräten und Fasenmaschinen, die Forschern helfen, konsistente und reproduzierbare Pipettenformen zu erstellen, die auf ihre experimentellen Anforderungen zugeschnitten sind. Ob Sie Patch-Clamp-Pipetten druckpolieren, Mehrfachfassungen vorbereiten oder den Elektrodenwiderstand messen – die unten aufgeführten Werkzeuge bieten zuverlässige Steuerung, erweiterte Programmierbarkeit und robuste optische Leistung, um selbst die anspruchsvollsten Labore zu unterstützen.
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.
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.
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
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.
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Der PUL-1000 ist ein mikroprozessorgesteuerter, vierstufiger, horizontaler Zieher zur Herstellung von Glas-Mikropipetten oder Mikroelektroden. Hier finden Sie Lösungen für einige häufige Probleme mit dem Zieher.
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