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SU-P2000F
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Der Mikropipettenzieher P-2000 stellt einen bedeutenden Fortschritt in der Technologie der 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 Ziehern stammt. Dieses System bietet Fähigkeiten, die von anderen Ziehern unerreicht sind.
Während der P-2000 für die Arbeit mit den meisten herkömmlichen Gläsern geeignet ist, liegt sein Hauptvorteil in der Fähigkeit, mit Quarzglas (verschmolzenem Siliziumdioxid) 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.1 . Für Anwendungen, die ein rauscharmes Glas erfordern, werden Anwender feststellen, dass Quarz das rauschärmste verfügbare Glas ist.2,4. Quarz enthält keine der Metalle, die in herkömmlichen Gläsern verwendet werden.3. Optisch ist Quarz praktisch frei von Fluoreszenz bei Beleuchtung.
A CO2 Der Laser wurde aus mehreren Gründen als Wärmequelle für den P-2000 ausgewählt: 1) die nominale Emissionswellenlänge des Lasers entspricht ungefähr der Resonanzfrequenz von SiO2 Gitter im Glas. Somit können Quarz und andere herkömmliche Gläser geschmolzen werden, wenn die entsprechende Laserleistung zugeführt wird; 2) Laserwärme ist sauber und hinterlässt keine Metallrückstände an der Pipette, wie es bei herkömmlichen Heizwendeln der Fall ist; 3) Laserwärme kann sofort ausgeschaltet werden, sodass keine Restwärme von Heizwendeln verbleibt; 4) der Benutzer kann die Menge und Verteilung der zugeführten Wärme programmieren; 5) die Laserwärmequelle bedeutet, dass keine Heizwendeln ausbrennen oder ersetzt werden müssen.
Der P-2000 kann bis zu 100 separate Programme speichern, wobei jedes Programm aus bis zu 8 Befehlszeilen besteht. Programmierbare Parameter umfassen: Laserleistungsstufe, Scanbreite, Anfahrgeschwindigkeit, Verzögerung/Laser-Einschaltzeit und Zugstärke.
Ein wichtiger Aspekt bei der Verwendung des P-2000 ist der Durchmesser des verwendeten Glases. Der P-2000/G ist so konzipiert, dass er eine gleichmäßige Erwärmung von Glas mit einem Außendurchmesser von bis zu 1,2 mm ermöglicht. Glas mit größerem Durchmesser kann mit dem P-2000/G 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.
Der SU-P2000F ist speziell für Glas mit kleinem Durchmesser (Außendurchmesser im Bereich von 0,125 mm bis 0,6 mm) ausgelegt, wie optische Fasern und Kapillaren aus verschmolzenem Siliziumdioxid, die häufig für die Herstellung von Nanospray-Spitzen verwendet werden. Der SU-P2000F ist mit speziellen Faserziehstangen ausgestattet und optisch ausgerichtet, sodass er für Material mit kleinem Durchmesser optimiert ist.
Wie bei Glas mit größerem Durchmesser können mit dem SU-P2000F und Glas mit kleinem Durchmesser eine Vielzahl von Spitzenmaßen und Verjüngungsgeometrien hergestellt werden. Wir haben optische Faserspitzen von weniger als 10 nm bis über 5 µm gezogen. Bitte wenden Sie sich für weitere Informationen an unser technisches Personal.
P-2000 Bedienungsanleitung
P-2000 Schnellstartanleitung
TECHNOTES: Welches P-2000 Modell benötige ich?
TECHNOTES: Neue Anwendungen für den P-2000
TECHNOTES: Herstellung von Nanospray-Emittern
Vorbereitung Ihres P-2000 für Versand oder Umzug
Vergleichstabelle der Sutter Instrument Puller
P-2000 Verkaufsflyer
P-2000 Einführung
Herstellen einer Patchpipette aus Quarzglas
Auswirkungen des Geschwindigkeitsparameters
Kopieren von Zugprogrammen auf dem P-2000 Puller
Fehlerbehebung bei Pipettenvariabilität
Zugstangen und V-Nut-Lager
Überprüfung der Zugkabel
Überprüfung der Kabelrollen
WEBINAR: Allgemeine Wartung
Abmessungen
30 in x 14,25 in x 13,25 in
76 cm x 36 cm x 33,5 cm
Gewicht
90 lbs | 41 kg
Elektrisch
115/230 Volt
50/60 Hertz Stromnetz
*Patent Nr. 4.600.424
LASERPRODUKT DER KLASSE 1
Diese Referenzen beschreiben die Flaming/Brown-Puller und enthalten wertvolle Informationen, die auf den P-2000 anwendbar sind.
1 Munoz, J.L. und Coles, J. Quarz-Mikropipetten für intrazelluläre Spannungsmikroelektroden und ionenselektive Mikroelektroden. Journal of Neuroscience Methods: 22:57-64, 1987.
2 Rae, J.L. und Levis, R. A. Eine Methode für außergewöhnlich rauscharmes Einzelkanal-Recording. European Journal of Physiology - Pflügers Archiv: 420:618-620, 1992.
3 Zuazaga, C. und Steinacker, A. Patch-Clamp-Aufzeichnung von Ionenkanälen: Störende Effekte des Patchpipettenglases. News in Physiological Science: 5:155-159, 1990.
4 Levis, R.A. und Rae, J. L. Die Verwendung von Quarz-Patchpipetten für rauscharmes Einzelkanal-Recording. Biophysical Journal: 65:1666-1677, 1993.

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