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AL-300
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Precios válidos solo en EE. UU., Canadá y Puerto Rico.
La bomba AL-300 sostiene una jeringa y está disponible como solo infusión. La simplicidad del diseño y la interfaz fácil de usar permiten una configuración y funcionalidad sencillas, a un precio extremadamente rentable.
Nota: Jeringa(s) no incluida(s)
| Código de pedido | Descripción | # Bombas | Alta presión | Programable | Infusión/Retiro |
| AL-300 | Bomba de jeringa única | 1 | No | No | Solo infusión |
No retira, no tiene objetivo de volumen, no tiene interfaz de computadora ni programabilidad.
La bomba de jeringa única AL-300 es una bomba solo de infusión sin programabilidad. Ofrece solo las funciones que deseas y ninguna que no quieras pagar. Bombea continuamente hasta que detienes la bomba, y puedes cambiar la tasa de infusión durante el bombeo. Recuerda configuraciones previas al encender. El modo de fallo de energía permite que la bomba continúe bombeando después de un reinicio. También tiene un modo de purga de jeringa.
¿Necesitas capacidades de infusión/retiro bidireccional? ¿O un sistema de infusión con múltiples jeringas? Consulta nuestros otros productos de la serie Aladdin:
| AL-300 | |
| TAMAÑOS DE JERINGAS | hasta 60 mL |
| NÚMERO DE JERINGAS | 1 |
| TIPO DE MOTOR | Motor paso a paso, modos de 1/8 a 1/2 paso |
| PASOS POR REVOLUCIÓN | 400 |
| PASOS (máx. mín.) | 0.21 µm a 0.850 µm |
| RELACIÓN MOTOR A TORNILLO DE ACCIONAMIENTO | 15/28 |
| VELOCIDAD (máx./mín.) | 3.7742 cm/min. a 0.004205 cm/h |
| TASAS DE BOMBEO | 1257 mL/h con jeringa de 60 mL, hasta 0.73 µL/h con jeringa de 1 mL |
| FUERZA MÁXIMA | 35 lb. a velocidad mínima, 18 lb. a velocidad máxima |
| NÚMERO DE FASES DEL PROGRAMA | n/a |
| RED DE BOMBAS RS-232 | n/a |
| FUENTE DE alimentación | Adaptador de pared 12 V CC @ 850 mA |
| DIMENSIONES | 22.9 x 14.6 x 11.4 cm (8.75 x 5.75 x 4.5 in.) |
| PESO | 1.6 kg (3.6 lb.) |
Gotas magnéticas y microburbujas retenidas bajo flujo... - Figura científica en ResearchGate. (s.f.). Recuperado de https://www.researchgate.net/figure/235402692_fig7_Figure-10-Magnetic-droplets-and-microbubbles-being-retained-under-flow-in-vitro-A
Rouer, M., Meilhac, O., Delbosc, S., Louedec, L., Pavon-Djavid, G., Cross, J., … Alsac, J.-M. (s.f.). Un nuevo modelo murino de reparación endovascular de aneurisma aórtico. http://doi.org/10.3791/50740
Zander, N., Gillan, M., & Sweetser, D. (2016). Nanofibras de PET reciclado para aplicaciones de filtración de agua. Materials, 9(4), 247. http://doi.org/10.3390/ma9040247
Kaddumi, E. G. (2016). La influencia de la irritación del colon distal en los cambios de parámetros de cistometría ante distensiones del esófago y colon. Int Braz J Urol, 42, 594–602. http://doi.org/10.1590/S1677-5538.IBJU.2015.0238
McMillan, K. S., Boyd, M., & Zagnoni, M. (2016). Transición de microfluidos multifásicos a monofásicos para cultivo y tratamiento a largo plazo de esferoides multicelulares. Lab Chip, 16(18), 3548–3557. http://doi.org/10.1039/C6LC00884D
Rademeyer, P., Carugo, D., Lee, J. Y., & Stride, E. (2015). Sistema microfluídico para caracterización de alto rendimiento de partículas ecogénicas. Lab Chip, 15(2), 417–428. http://doi.org/10.1039/C4LC01206B
Sandler, N., Kassamakov, I., Ehlers, H., Genina, N., Ylitalo, T., & Haeggstrom, E. (2014). Imagen interferométrica rápida de estructuras multiláminas impresas con fármacos. Scientific Reports, 4, 4020. http://doi.org/10.1038/srep04020
Yao, M., Goult, B. T., Chen, H., Cong, P., Sheetz, M. P., Yan, J., … Chen, H. (2014). Activación mecánica de la unión de vinculina a talina bloquea la talina en una conformación desplegada. Scientific Reports, 4, 259–88. http://doi.org/10.1038/srep04610
Zhang, J., Jiang, D., & Peng, H.-X. (2014). Una técnica de filtración presurizada para fabricar buckypaper de nanotubos de carbono: estructura, propiedades mecánicas y conductivas. Microporous and Mesoporous Materials, 184, 127–133. http://doi.org/10.1016/j.micromeso.2013.10.012
Horst, M., Milleret, V., Nötzli, S., Madduri, S., Sulser, T., Gobet, R., & Eberli, D. (2014). Aumento de la porosidad de andamios híbridos electrohilados mejora la regeneración del tejido de la vejiga. Journal of Biomedical Materials Research. Part A, 102(7), 2116–24. http://doi.org/10.1002/jbm.a.34889
Xue, N., Li, X., Bertulli, C., Li, Z., Patharagulpong, A., Sadok, A., … Ridley, A. (2014). Patrón rápido de topografía colágena 1-D como plataforma de fibrillas de proteínas ECM para citometría de imágenes. PloS One, 9(4), e93590. http://doi.org/10.1371/journal.pone.0093590
Hosny, N. A., Mohamedi, G., Rademeyer, P., Owen, J., Wu, Y., Tang, M.-X., … Kuimova, M. K. (2013). Mapeo de la viscosidad de microburbujas usando imágenes de vida media de fluorescencia de rotores moleculares. Proceedings of the National Academy of Sciences, 110(23), 9225–9230. http://doi.org/10.1073/pnas.1301479110
Tonurist, K., Thomberg, T., Janes, A., & Lust, E. (2013). Rendimiento específico de capacitores de doble capa eléctrica basados en diferentes materiales separadores y electrolitos no acuosos. ECS Transactions, 50(43), 181–189. http://doi.org/10.1149/05043.0181ecst
Bahnemann, J., Rajabi, N., Fuge, G., Barradas, O., Müller, J., Pörtner, R., & Zeng, A.-P. (2013). Un nuevo sistema integrado Lab-on-a-Chip para el estudio dinámico rápido de células de mamíferos bajo condiciones fisiológicas en biorreactor. Cells, 2(2), 349–360. http://doi.org/10.3390/cells2020349
Zhang, J., Jiang, D., Peng, H.-X., & Qin, F. (2013). Mejora de las propiedades mecánicas y eléctricas del buckypaper de nanotubos de carbono mediante entrecruzamiento in situ. Carbon, 63, 125–132. http://doi.org/10.1016/j.carbon.2013.06.047
Yin, B., Kuranov, R. V., McElroy, A. B., Kazmi, S., Dunn, A. K., Duong, T. Q., & Milner, T. E. (2013). Tomografía de coherencia óptica fototérmica de doble longitud de onda para la imagen de la saturación de oxígeno en microvasculatura sanguínea. Journal of Biomedical Optics, 18(5), 56005. http://doi.org/10.1117/1.JBO.18.5.056005
Tonurist, K., Thomberg, T., Janes, A., Romann, T., Sammelselg, V., & Lust, E. (2013). Comportamiento polimórfico y morfología de materiales separadores electrohilados de poli(fluoruro de vinilideno) para capacitores de doble capa eléctrica basados en electrolitos no acuosos. ECS Transactions, 50(45), 49–58. http://doi.org/10.1149/05045.0049ecst
Zander, N. E., Orlicki, J. A., Rawlett, A. M., & Beebe, T. P. (2013). Andamios electrohilados de policaprolactona con porosidad ajustada usando dos enfoques para mejorar la infiltración celular. Journal of Materials Science. Materials in Medicine, 24(1), 179–87. http://doi.org/10.1007/s10856-012-4771-7
Herricks, T., Avril, M., Janes, J., Smith, J. D., & Rathod, P. K. (2013). Variantes clonales de Plasmodium falciparum exhiben un rango estrecho de velocidades de rodadura hacia el receptor huésped CD36 bajo condiciones de flujo dinámico. Célula Eucariota, 12(11), 1490–8. http://doi.org/10.1128/EC.00148-13
Ferreira, D. S., Reis, R. L., & Azevedo, H. S. (2013). Microcápsulas basadas en péptidos obtenidas por autoensamblaje y microfluídica como ambientes controlados para cultivo celular. Soft Matter, 9(38), 9237. http://doi.org/10.1039/c3sm51189h
Birngruber, T., Ghosh, A., Perez-Yarza, V., Kroath, T., Ratzer, M., Pieber, T. R., & Sinner, F. (2013). Microperfusión cerebral de flujo abierto: una nueva técnica in vivo para la medición continua del transporte de sustancias a través de la barrera hematoencefálica intacta. Farmacología y Fisiología Clínica y Experimental, 40(12), 864–71. http://doi.org/10.1111/1440-1681.12174
Luboz, V., Promayon, E., Chagnon, G., Alonso, T., Favier, D., Barthod, C., & Payan, Y. (2012). Validación de un dispositivo de aspiración ligera para la caracterización in vivo de tejidos blandos (LASTIC) Validación de un dispositivo de aspiración ligera para in vivo. Caracterización de tejidos blandos, 8415, 243–256.
Owen, J., Zhou, B., Rademeyer, P., Tang, M.-X., Pankhurst, Q., Eckersley, R., & Stride, E. (2012). Comprendiendo la estructura y el mecanismo de formación de una nueva formulación de microburbujas magnéticas. Theranostics, 2(12), 1127–1139. http://doi.org/10.7150/thno.4307
Desai, P. (2006). Comparación de sistemas de irrigación de conductos radiculares para reducir microorganismos intracanal usando solución salina - Un estudio in vitro.

$380.00
Múltiples SKUs
AL-6000
504288
504289
Micro4™ de World Precision Instruments es un controlador fácil de usar pero muy capaz para el Inyector de Nanolitros y la Bomba UltraMicropump UMP3 de WPI.
El PUL-1000 de World Precision Instruments es un estirador horizontal controlado por microprocesador de cuatro etapas para fabricar micropipetas de vidrio o microelectrodos usados en registros intracelulares, microperfusión y microinyección. Ofrece secuencias programables de hasta cuatro pasos con control completo sobre el calentamiento, la fuerza, el movimiento y el tiempo de enfriamiento. Esto permite ciclos graduados para una variedad de aplicaciones. El PUL-1000 puede producir pipetas con diámetros de punta desde menos de 0.1 µm hasta más de 10 µm.
Se utilizó un BLPR2 calibrado en el LabTrax24T para registrar los resultados. Este es un gráfico de ambas bombas en la tubería #14 a 50 RPM hacia una aguja calibre 22. Se estima que el flujo es de 9 ml/min a 50 RPM.
El tipo de bomba que elijas para tu manejo de fluidos dependerá en gran medida de tu aplicación de laboratorio. En este artículo, compararemos los tipos de bombas más populares.
Primero, consideremos los volúmenes.
Esto se representa gráficamente a la derecha. Observe que el mL es un billón de veces más grande que el picolitro. La tabla (a la derecha) muestra que el lado de un cubo con un volumen de 1 mL mide 1 cm de largo. De igual manera, el lado de un cubo con un volumen de 1 pL mide 10 µm de largo. Solo para comparación, muestra que el diámetro de una esfera con un volumen de 1 mL es 1.24 cm, y el volumen de una esfera con un volumen de 1 pL es 12.4 µm.
La microinyección utiliza una aguja metálica o una micropipeta de vidrio para inyectar pequeños volúmenes de líquido. Por ejemplo, se puede insertar material genético en una célula viva, introducir un medicamento en un ojo o cerebro, o inyectar líquido en un músculo. Normalmente, la microinyección se realiza bajo un microscopio. Puede ser necesario un montaje estereotáxico.
WPI ofrece una variedad de bombas junto con jeringas especiales, marcos estereotáxicos, capilares de vidrio y agujas. Aquí destacaremos nuestras bombas de microinyección. El montaje que elija depende del tamaño de los alícuotas de inyección, el volumen a inyectar y el tamaño de la aguja o punta de vidrio seleccionada. Los productos descritos a continuación están listados en orden según el volumen más pequeño que pueden inyectar. Consulte la tabla comparativa a continuación o los enlaces relacionados al final.
WPI ofrece una amplia variedad de herramientas para el manejo de fluidos que utilizan diferentes tecnologías:
Jonas de Jesús, de WPI Brasil, visitó al ganador de un concurso para nombrar a una mascota para la Red de Pez Cebra. Jonas entregó al ganador un kit quirúrgico para la investigación con pez cebra.
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