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.)
Sparen Sie bei EVOM™ mit Corning®-Bündeln!
NANOFIL-5
Abholverfügbarkeit konnte nicht geladen werden
Preise gelten nur in den USA, Kanada und Puerto Rico.
Das gasdichte Injektionssystem NanoFil™ zeichnet sich durch kein Totvolumen aus, und die Variabilität wird durch das NanoFil™-Design eliminiert: Unsere austauschbaren Nadeln reichen direkt in den Spritzenzylinder hinein und stellen eine 1:1-Verbindung mit dem Kolben her – ein wirklich gasdichtes System für die Kontrolle kleinvolumiger Proben. Unsere NanoFil™- Nadeln sind in Größen von 33–36 G, stumpf oder angeschrägt, erhältlich.
* Rückgabebedingungen : Nicht rückgabefähig/nicht erstattungsfähig
HINWEIS: Die 5-µL-NanoFil-Spritze hat eine kürzere Zylinderlänge (65 mm gegenüber 89 mm) und eignet sich ideal für handgeführte intravitreale Injektionen.
Möchten Sie erfahren, wie NanoFil™ präzise Mikroinjektionen unterstützt?
Besuchen Sie die Seite zum gasdichten Injektionssystem , um mehr über das gasdichte Design, die Nadelvielfalt usw. zu erfahren.
| Bestellcode | Größe | Enthalten |
| NANOFIL-5 | 5 μL |
|
| NANOFIL | 10 μL |
|
| NANOFIL-25 | 25 μL |
|
| NANOFIL-50 | 50 μL |
|
| NANOFIL-100 | 100 µL |
|

Testen Sie unseren flexiblen Quarzschlauch 34G für präzises Rückfüllen von Kapillaren (SKU #NFQ34-5). Besonders geeignet für die Übertragung von Proben mit kleinem Volumen in Glaspipetten mit langem Konus. Kompatibel mit jeder NanoFil™ -Spritze!




Injektionskit für retinales Pigmentepithel (RPE) & Injektionskit für intraokulare (IO) Injektionen
So wählen Sie die richtige Spitze für Ihre Anwendung aus.
Erfahren Sie, warum unser System die richtige Wahl für Anwendungen mit kleinen Volumina ist und warum andere Konstruktionen nicht zuverlässig sind: Treffen Sie das Ziel nicht mehr?
Hinweis: Dieses Produkt ist von Rückgabe und Erstattung ausgeschlossen. Einzelheiten finden Sie in den Geschäftsbedingungen von WPI.
*Nach wiederholter Verwendung ist es normal, dass der Kolben an der PTFE-Spitze und/oder hinsichtlich seiner allgemeinen Geradheit Verschleiß aufweisen kann. Die Spritze muss ersetzt werden, da die Kolben speziell für die jeweilige Spritze angefertigt werden.
So entlüften Sie Ihr gasdichtes NanoFil-Spritzensystem
NanoFil auspacken & eine Nadel installieren
Im folgenden Video sehen Sie, wie Sie eine NanoFil-Spritze von vorne befüllen.
So wählen Sie die richtige NanoFil-Spitzengröße für Mikroinjektionen
So verwenden Sie die NanoFil-Spritze für Injektionen in das retinale Pigmentepithel und intraokulare Injektionen
So installieren Sie eine NanoFil-Spritze an einer UltraMicroPump
So richten Sie das NanoFil-System für Injektionen ein
NanoFil-Mikroliterspritzen für präzise Mikroinjektionen
NanoFil-Nadel verursacht dank ihres Designs weniger Gewebetrauma
Guo, Q., Gobbo, D., Zhao, N., Zhang, H., Awuku, N.O., Liu, Q., Fang, L.P., Gampfer, T.M., Meyer, M.R., Zhao, R., Bai, X., Bian, S., Scheller, A., Kirchhoff, F. & Huang, W. (2024). Adenosin löst eine frühe Reaktivität der Astrozyten aus, die Mikroglia-Reaktionen hervorruft und die Pathogenese der sepsisassoziierten Enzephalopathie bei Mäusen vorantreibt. Nature Communications, 15; 6340. https://doi.org/10.1038/s41467-024-50466-y
Luo, S., Jiang, H., Li, Q., Qin, Y., Yang, S., Li, J., Xu, L., Gou, Y., Zhang, Y., Liu, F., Ke, X., Zheng, Q. & Sun, X. (2024). Eine Adeno-assoziierte Virusvariante, die eine effiziente, auf das Auge gerichtete Genübertragung über verschiedene Spezies hinweg ermöglicht. Nature Communications, 15(1), 3780. https://doi.org/10.1038/s41467-024-48221-4
Nam, J., Richie, C.T., Harvey, B.K. & Voutilainen, M.H. (2024). Durch AAV-vermittelten Gentransfer erfolgende Verabreichung von CDNF schützt Dopaminneuronen und reguliert ER-Stress und Entzündungen in einem akuten MPTP-Mausmodell der Parkinson-Krankheit. Communications Biology, 7; 966. https://doi.org/10.1038/s42003-024-06658-9
Wietek, J., Nozownik, A., Pulin, M., Saraf-Sinik, I., Matosevich, N., Gowrishankar, R., Gat, A., Malan, D., Brown, B.J., Dine, J., Imambocus, B.N., Levy, R., Sauter, K., Litvin, A., Regev, N., Subramaniam, S., Abrera, K., Summarli, D., Goren, E.M., Mizrachi, G., Bitton, E., Benjamin, A., Copits, B.A., Sasse, P., Rost, B.R., Schmitz, D., Bruchas, M.R., Soba, P., Oren-Suissa, M., Nir, Y., Wiegert, J.S. & Yizhar, O. (2024). Ein bistabiler inhibitorischer OptoGPCR zur multiplexierten optogenetischen Steuerung neuronaler Schaltkreise. Nature Methods, 21; S. 1275–1287. https://doi.org/10.1038/s41592-024-02285-8
Zhang, C., Dulinskas, R., Ineichen, C., Greter, A., Sigrist, H., Li, Y., Alanis-Lobato, G., Hengerer, B. & Pryce, C.R. (2024). Chronische stressbedingte Defizite im Belohnungsverhalten treten spezifisch während der Erwartung einer Belohnung gemeinsam mit einer geringen Dopaminaktivität im Nucleus accumbens auf. Communications Biology, 7; 966. https://doi.org/10.1038/s42003-024-06658-9

| Bestellnummer der Spitze | Außendurchmesser der Spitze (µm) | Innendurchmesser der Spitze (µm) | Spitzenlänge (mm) | Gesamtlänge (mm) | Außendurchmesser des Schafts (µm) | Fasenlänge (µm) | Material der Spitze |
| NF33BV | 210 | 115 | 10 | 40 | 460 | ≈348 | Edelstahl |
| NF34BV | 185 | 85 | 5 | 35 | 460 | ≈290 | Edelstahl |
| NF35BV | 135 | 55 | 5 | 35 | 460 | ≈204 | Edelstahl |
| NF36BV |
120 |
35 | 3 | 33 | 460 | ≈156 | Edelstahl |
| NFQ34-5 | 160 | 100 | 55 | 75 | 460 | Quarz | |
| NF33BL | 210 | 115 | 10 | 40 | 460 | ≈0 | Edelstahl |
| NF34BL | 185 | 85 | 5 | 35 | 460 | ≈0 | Edelstahl |
| NF35BL | 135 | 55 | 5 | 35 | 460 | ≈0 | Edelstahl |
| NF36BL | 120 | 35 | 3 | 33 | 460 | ≈0 | Edelstahl |
| Silflex | 100 | 35 | |||||
| NF26BV | 460 | 140 | 40 | 460 | Edelstahl |
NANOFIL™-Spezifikationstabelle der Spritze
| Bestellcode der Spritze | Volumen | Kolben Hub Länge |
Abmessungen der Kolbenkappe | Spritzenzylinder I.D./O.D.* | Auswahl des Spritzentyps MICRO4/MICRO2T |
| NANOFIL-5 |
5 µL |
30 mm |
O.D.*: 7,90 mm (0,311 Zoll)
|
0,46 mm/6,40 mm |
Individuell M, N, O oder P (MICRO4) A, B oder C (MICRO2T) |
| NANOFIL |
10 µL |
60 mm | 0,46 mm/6,40 mm |
L (MICRO4) 5 (MICRO2T) |
|
| NANOFIL-25 |
25 µL |
0,73 mm/6,50 mm |
E (MICRO4) 6 (MICRO2T) |
||
| NANOFIL-50 |
50 µL |
1,03 mm/6,50 mm |
F (MICRO4) 7 (MICRO2T) |
||
| NANOFIL-100 | 100 µL | 1,46 mm/7,75 mm |
G (MICRO4) 8 (MICRO2T) |
*I.D. = Innendurchmesser, O.D. = Außendurchmesser

$140.00
NF26BV-2
Mehrere SKUs
NFGSK-5
NFINHLD
NFQ34-5
Mehrere SKUs
SILFLEX-2
In diesem Video zeigt Mike Pizza, wie man eine Nanofil-Spritze mit MicroFil von vorne befüllt.
WPI’s NanoFil™ ist ein gasdichtes Mikroliter-Injektionssystem für die Forschung an Kleintieren, das Nadeln bis zu einer Stärke von 36 Gauge unterstützt. Sein ultra-niedriges Totvolumen ermöglicht direkte Sub-Mikroliter-Injektionen ohne Öl-Rückfüllung, und eine patentierte Silikondichtung erlaubt einen schnellen Nadelwechsel mit minimalem Probenverlust. Kompatibel mit GC/CE-Kapillaren und verschiedenen Schläuchen, bietet es stumpfe und einzigartige 25°-tri-surface abgeschrägte Nadeln (26–36G), die Gewebeschäden reduzieren und die Haltbarkeit verbessern. Das System wird häufig für präzise Gewebeinjektionen, einschließlich ophthalmologischer Anwendungen, verwendet und wird durch Anwendungskits und begutachtete Studien unterstützt.
Applikationskits sind speziell für die Augenforschung entwickelt worden, um die retinalen Pigmentepithelzellen (RPE) zu injizieren und für intraokulare (IO) Injektionen. Darüber hinaus können diese Kits für Gehirninjektionen bei Mäusen verwendet werden. Sie müssen zusammen mit einer NanoFil-Spritze und UMPIII verwendet werden, um eine präzise, wiederholbare und ölfreie Injektion im Submikroliterbereich zu gewährleisten.
Das dargestellte System umfasst Komponenten, die bei Forschern oft bevorzugt werden:
Spritzen haben aufgrund ihrer Fähigkeit, Flüssigkeiten genau zu messen und abzugeben, ein breites Anwendungsspektrum im Labor. Häufige Laboreinsätze umfassen das Übertragen präziser Flüssigkeitsvolumina von einem Behälter in einen anderen zum Verdünnen, Mischen, zur Reagenzienvorbereitung und Probenentnahme. Sie können für analytische Techniken wie Chromatographie (z. B. Hochleistungsflüssigkeitschromatographie (HPLC) oder Gaschromatographie) verwendet werden, Spektralphotometrie und Titration. Spritzen werden häufig für die präzise Dosierung und Abgabe von Reagenzien während chemischer Reaktionen und Syntheseprozesse oder in der Lebenswissenschaftsforschung zum Aspirieren von Medien, Hinzufügen von Wachstumsfaktoren oder Nährstoffen und Übertragen von Zellen verwendet. In der medizinischen und veterinärmedizinischen Forschung werden Spritzen für die Injektion oder Infusion von Medikamenten, Impfstoffen oder Kontrastmitteln in Tiermodelle oder Zellkulturen eingesetzt. Forscher können Laborspritzen verwenden, um Flüssigkeitsproben zu sammeln, insbesondere bei der Umweltüberwachung, Wasserqualitätsanalyse oder biologischen Probenentnahme. In mikrofluidischen Anwendungen und Lab-on-a-Chip-Systemen sind Spritzen ideal für die präzise Steuerung von Flüssigkeitsvolumen und Flussraten.
Verkauft sich schnell!
Sichere dir deins, solange es noch verfügbar ist.