Verkauft sich schnell!
Sichere dir deins, solange es noch verfügbar ist.
Ihr Warenkorb ist leer :(
Weiter einkaufenIhr Warenkorb
Geschätzte Gesamtsumme:
$0.00 USD
Kostenloser Versand bei Online-Bestellungen über 50 $! (Nur USA. Einige Ausnahmen.) Kostenloser Versand bei Online-Bestellungen über 50 $! (Nur USA. Einige Ausnahmen.)
SU-P2000
Abholverfügbarkeit konnte nicht geladen werden
Preise gelten nur in den USA, Kanada und Puerto Rico.
Der Mikropipetten-Zieher SU-P2000 stellt einen bedeutenden Fortschritt in der Technologie zur Herstellung von Mikropipetten, Glasfasersonden und Nanospray-Spitzen dar. Der P-2000 integriert eine CO2-Laser-basierte Wärmequelle mit der Technologie, die aus unserer langjährigen Erfahrung mit konventionellen Ziehgeräten abgeleitet wurde. Dieses System bietet unübertroffene Fähigkeiten im Vergleich zu anderen Ziehgeräten.
Vergleichen Sie unsere Mikropipettenzieher in einer Vergleichstabelle
Während der SU-P2000 für die Arbeit mit den meisten herkömmlichen Gläsern geeignet ist, liegt sein Hauptvorteil in der Fähigkeit, mit Quarzglas (fusionssilizium) zu arbeiten. Quarz bietet überlegene Materialeigenschaften für eine Vielzahl von Forschungsanwendungen. Quarz ist stärker als andere Gläser und ermöglicht das Eindringen durch zähe Gewebe, die herkömmliche Pipetten normalerweise zerstören würden. Für Anwendungen, die ein glas mit geringem Rauschen erfordern, werden Anwender feststellen, dass Quarz das glas mit dem geringsten Rauschen ist. Quarz enthält keine der Metalle, die in herkömmlichen Gläsern verwendet werden. Optisch ist Quarz bei Beleuchtung nahezu frei von Fluoreszenz.
Ein CO2-Laser wurde aus mehreren Gründen als Wärmequelle für den P-2000 ausgewählt:
Der SU-P2000 kann bis zu 100 separate Programme speichern, wobei jedes Programm aus bis zu 8 Befehlszeilen besteht. Programmierbare Parameter umfassen: Laserleistungsstufe, Scanbreite, Auslösegeschwindigkeit, Verzögerung/Laser-Einschaltzeit und Zugstärke.
Eine wichtige Überlegung bei der Verwendung des SU-P2000 ist der Durchmesser des verwendeten Glases. Der SU-P2000 ist darauf ausgelegt, eine gleichmäßige Erwärmung von Glas mit einem Außendurchmesser von bis zu 1,2 mm zu erzeugen. Glas mit größerem Durchmesser kann mit dem SU-P20000 verwendet werden (bis zu 1,5 mm Quarz und 1,8 mm herkömmliches Glas), aber die beste Leistung wird mit Glas von 1,2 mm Durchmesser oder weniger erzielt.
Herstellung von Mikropipetten
Schulungsvideos
Abmessungen
30 x 14,25 x 13,25"
76 x 36 x 33,5 cm
Gewicht
90 lbs. (41 kg)
Elektrisch
115/230 V, 50/60 Hz
*Patent Nr. 4,600,424
KLASSE 1 LASERPRODUKT
Munoz, J.L. und Coles, J. Quarz-Mikropipetten für intrazelluläre Spannungsmikroelektroden und ionenselektive Mikroelektroden. Journal of Neuroscience Methods: 22:57-64, 1987.
Rae, J.L. und Levis, R. A. Eine Methode für außergewöhnlich rauschfreie Einzelkanalaufnahmen. European Journal of Physiology - Pflügers Archiv: 420:618-620, 1992.
Zuazaga, C. und Steinacker, A. Patch-Clamp-Aufzeichnung von Ionenkanälen: Störende Effekte des Patch-Pipettenglases. News in Physiological Science: 5:155-159, 1990.
Levis, R.A. und Rae, J. L. Der Einsatz von Quarz-Patch-Pipetten für rauschfreie Einzelkanalaufnahmen. Biophysical Journal: 65:1666-1677, 1993.

$25,603.20
PUL-1000
SU-P2000F
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.
Nachfolgend finden Sie einige beliebte Abzieher von WPI, einschließlich Sutter-Abziehern. Hier vergleichen wir sie, damit Sie ein System auswählen können, das am besten für Ihre Anwendung geeignet ist.
Das Ziehen von Kapillarglas zu Mikropipetten oder Mikroelektroden ist sowohl eine Wissenschaft als auch eine Kunst. Man muss nicht nur die Umweltfaktoren und die Physik verstehen, die jeden Ziehvorgang beeinflussen, sondern auch wissen, wie man das Programm anpasst, um Spitzen mit gleichbleibender Form und Größe zu ziehen. Glas-Mikropipetten oder Mikroelektroden werden bei intrazellulären Aufzeichnungen, Patch-Clamp, Mikroperfusion und Mikroinjektion verwendet. Schauen wir uns einige Faktoren an, die das Ziehen von Glas beeinflussen können, und wie man ein Programm anpasst, um die Mikropipetten zu erhalten, die Sie für Ihre Anwendung benötigen.
Verkauft sich schnell!
Sichere dir deins, solange es noch verfügbar ist.