PZMIII Stereo-Zoom Trinokularmikroskop

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501379


System

Preise gelten nur in den USA, Kanada und Puerto Rico.

Qualität und Präzision zur Verbesserung Ihrer Sehkraft

Dieses Mikroskop bietet stereoskopisches Sehen mit großem Arbeitsabstand, wenn die Option für langen Arbeitsabstand (LWD) verwendet wird. Die Option für langen Arbeitsabstand (LWD) mit den Modellen 501371 und 501375 an einem trinokularen Mikroskop zeigt auf dem Bildschirm nahezu dieselbe Szene, die der Betrachter durch die Okulare sieht.



Einzelheiten

Optionen

 Bestellcode Typ Beschreibung
501379 Nur Tubus
  • Enthält Paar 10x Okulare und Augenmuscheln
  • Gezeigt mit optionalem 0,5X C-Mount Adapter (#501381), nicht enthalten
PZMTIII Pfostenständer
  • Enthält PZMTIII trinokularen Tubus, Paar 10x Okulare und Augenmuscheln, Ringlichtadapter und Pfostenständer
  • Benötigt einen C-Mount Adapter (#501381) bei Verwendung einer Kamera
PZMTIII-AAC Gelenkarmständer
  • Enthält PZMTIII trinokularen Tubus, Paar 10x Okulare und Augenmuscheln, Ringlichtadapter und Gelenkarm mit Tischklemme
PZMTIII-BS Schwenkarmständer
  • Enthält PZMTIII trinokularen Tubus, Paar 10x Okulare und Augenmuscheln, Ringlichtadapter und Schwenkarmständer
  • HINWEIS: Im Bild ist das Binokular gezeigt

Kamera-Vergleichstabelle

Vorteile

  • Fortschrittliche Optik
  • Trinokulare Version verfügbar
  • Perfekt für Schwenkarmständer oder Gelenkarm

Anwendungen

  • Gewebezerlegung
  • Zellinjektion
  • Probenmanipulation
  • Elektrodeninspektion

Das Stereo-Mikroskop der dritten Generation von WPI, PZMIII, ist ein ideales Werkzeug für Gewebezerlegung, Zellinjektion, Probenmanipulation, Elektrodeninspektion und viele andere Anwendungen, die eine vergrößerte, stereoskopische Betrachtung und einen großzügigen Arbeitsabstand erfordern. Es bietet die Qualität und Leistung der führenden Marke zu einem erschwinglichen Preis. Fortschrittliche Optik liefert das schärfste Bild, das nur bei den Besten dieser Klasse zu finden ist. Es ist vielen Stereo-Mikroskopen überlegen, die fast das Doppelte kosten. Die Zoomfunktion wird durch einen federbelasteten Knopf erreicht, der sanft und mühelos zu bedienen ist. Die kompakte Größe und das geringe Gewicht machen es stabiler und leicht auf dem Schwenkarmständer zu handhaben. Eine speziell entwickelte Foto-/Videomodul wird in der trinokularen Version des Mikroskops (PZMTIII) für Foto-, Video- oder digitale Bildgebung verwendet. Darüber hinaus steht eine umfangreiche Liste optionaler Zubehörteile zur Verfügung, die das PZMIII für nahezu jede biowissenschaftliche Anwendung mit einem Stereo-Mikroskop geeignet machen. Siehe nächste Seite für Optionen.

Die PZMTIII trinokulare Version dieses Mikroskops bietet eine echte trinokulare Ansicht. Beide Okulare und die trinokularen Anschlüsse sind die ganze Zeit aktiv. Es ist nicht nötig, das rechte Okular auszuschalten. Das linke Okular wird leicht abgedunkelt, und das rechte Okular ist 50/50.

Die folgenden Bilder zeigen verschiedene Aufbauten für die Mikroinjektion. Beachten Sie, dass Teile austauschbar sind. Zum Beispiel:

  • Die M10 oder die M9 Magnetbasis könnten verwendet werden.
  • Ein PZMIV Mikroskop könnte anstelle des PZMIII verwendet werden.
  • M3301 oder die KITE Micromanipulatoren können verwendet werden, und diese Micromanipulatoren können auf beiden Seiten platziert werden. (Beachten Sie jedoch, wenn Sie einen KITE auf der rechten Seite der untenstehenden Einrichtung verwenden möchten, würden Sie einen KITE-R (rechts) bestellen, oder wenn Sie einen M3301 auf der linken Seite möchten, würden Sie einen M3301 bestellen.)
  • 5479 oder 5052 Magnetbasen sind praktisch austauschbar.
  • Ein oder zwei Nanoliter, ein oder zwei UMPIII Systeme oder ein Nanoliter und ein UMPIII können nach Wunsch verwendet werden.

ONE NANOLITER/ONE UMP3-1

Mikroinjektions-Setup 1

ONE NANOLITER

 

ONE NANOLITER

ONE NANOLITER/M3301

ONE NANOLITER/M3301

ONE NANOLITER/KITE

ONE NANOLITER/KITE

ONE UMP3-1

Mikroinjektions-Setup mit einem Nanoliter

 

 

Ressourcen

Spezifikationen

Typ Beschreibung
OKULARE WFH 10x
ZOOM-BEREICH 0.67x - 4.5x
GESAMTVERGRÖSSERUNG 6,77x - 45x
SICHTFELD ø34 mm - 5 mm
ARBEITSABSTAND 100 mm
BINOKULARTUBUS Geneigt 45°
INTERPUPILLARABSTAND Verstellbar 47-70 mm
DIOPTRIENEINSTELLUNG ±5 Dioptrien (beide Okulartuben)  
MIKROSKOPKÖRPER 360° drehbar  
HILFSOBJEKTIVE: Gesamtvergrößerung 2x - 225x  
HILFSOBJEKTIVE: Größtes Sichtfeld ø110 mm  
HILFSOBJEKTIVE: Arbeitsabstand 26-287 mm  
VERSANDGEWICHT 23 lb.

PZMIV/PZMTIV/PZMIII Okular- und Objektiv-Spezifikationen

 

PZMIII Okulare und Objektive
  10× Okular 15× Okular 20× Okular 25× Okular  
Objektiv Vergrößerung Sichtfeld (mm) 
(Video-Sichtfeld)†
Vergrößerung Sichtfeld (mm) 
(Video-Sichtfeld)†
Vergrößerung Sichtfeld (mm) 
(Video-Sichtfeld)†
Vergrößerung Sichtfeld (mm)
(Video-Sichtfeld)†
Arbeitsabstand (mm)
0,3× 2× - 13,5× 114 - 17 
(53.6 - 8)
3× - 20,3× 84 -13
(53.6 - 8)
4× -27× 69 - 10.3
(53.6 - 8)
5× - 33,8× 44.8 - 6.7
(53.6 - 8)
287 mm
0,5× 3,4× - 22,5× 69 - 10 
(32.4 - 4.7)
5× - 33,8× 51 - 7 
(32.4 - 4.7)
6,7× - 45×* 42 - 6.2
(32.4 - 4.7)
8,4× - 56,3× 26.9 - 4.0
(32.4 - 4.7)
177 mm*
0,75× 5× - 33,8× 45 - 7 
(21.1 - 3.3)
7,5× - 50,6× 34 - 5
(21.1 - 3.3)
10× - 67,5× 28 - 4.2
(21.1 - 3.3)
12,6× - 84,4× 17.9 - 2.7
(21.1 - 3.3)
117 mm
1,0× 6,7× - 45× 34 - 5 
(16 - 4.7)
10× - 67,5× 25 - 3.7
(16 - 4.7)
13,4× - 90× 21 - 3.1
(16 - 4.7)
16,8×-112,5× 13.4 - 2.0
(16 - 4.7)
100 mm
1,5× 10× - 67,5× 23 - 3.4
(10.8 - 1.6)
15× - 101,3× 17 - 2.5 
(10.8 - 1.6)
20,1×-135× 14 - 2.1
(10.8 - 1.6)
25,1×-168,8× 9.0 - 1.3(10.8 - 1.6) 47 mm
2,0× 13,4× - 90× 12 - 2.5
(5.6 - 1.17)
20,1× - 135× 13 - 1.8 
(5.6 - 1.17)
26,8×-180× 10 - 1.5
(5.6 - 1.17)
33,5× - 225× 6.7 - 1.0
(5.6 - 1.17)
26 mm
† Das Video-Sichtfeld basiert auf einer 1/2-Zoll (8 mm Diagonale) CCD-Kamera und einem 0,5× Kameraadapter.
*Konfiguration mit großem Arbeitsabstand (LWD)

 

Literaturverzeichnis

Ballesteros, I., Cuartero, M. I., Moraga, A., de la Parra, J., Lizasoain, I., & Moro, M. Á. (2014). Stereologische und Durchflusszytometrische Charakterisierung von Leukozyten-Subpopulationen in Modellen der transienten oder permanenten zerebralen Ischämie. Journal of Visualized Experiments, (94), e52031–e52031. http://doi.org/10.3791/52031