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NANOFIL
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Precios válidos solo en EE. UU., Canadá y Puerto Rico.
El sistema de inyección estanco a los gases NanoFil™ ofrece un volumen muerto cero, y la variabilidad se elimina con el diseño NanoFil™: nuestras agujas intercambiables avanzan directamente dentro del cuerpo de la jeringa, creando una conexión 1:1 con el émbolo, un sistema verdaderamente estanco a los gases diseñado para el control de muestras de bajo volumen. Nuestras agujas NanoFil™ compatibles entre sí se ofrecen en tamaños de 33-36 g, romas o biseladas.
* Política de devoluciones : No se puede devolver ni reembolsar
NOTA: La NanoFil de 5 µL tiene un cuerpo más corto (65 mm frente a 89 mm), ideal para inyecciones intravítreas manuales.
¿Quieres saber cómo NanoFil™ facilita la microinyección de precisión?
Visita la página del Sistema de inyección estanco a los gases para obtener más información sobre su diseño estanco a los gases, la versatilidad de sus agujas, etc.
| Código de pedido | Tamaño | Incluye |
| NANOFIL-5 | 5 μL |
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| NANOFIL | 10 μL |
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| NANOFIL-25 | 25 μL |
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| NANOFIL-50 | 50 μL |
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| NANOFIL-100 | 100 µL |
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Pruebe nuestro tubo flexible de cuarzo de 34G para el llenado capilar de precisión (SKU #NFQ34-5). Es especialmente útil para transferir muestras de bajo volumen a pipetas de vidrio con conicidad larga. ¡Compatible con cualquier jeringa NanoFil™ !




Kit de inyección de epitelio pigmentario de la retina (RPE) y kit de inyección intraocular (IO)
Cómo seleccionar la punta correcta para su aplicación.
Descubra por qué nuestro sistema es la opción ideal para aplicaciones de bajo volumen y por qué otros diseños no son confiables: ¿Cansado de no dar en el blanco?
Nota: Este producto no admite devoluciones ni reembolsos. Para obtener más información, consulte los Términos y condiciones de WPI.
*Después de varios usos, es normal que el émbolo pueda desgastarse, ya sea en la punta de PTFE o en su rectitud general. La jeringa debe reemplazarse, ya que los émbolos se fabrican específicamente para cada jeringa.
Cómo cebar tu sistema de jeringa estanca a los gases NanoFil
Desembalaje de tu NanoFil & instalación de una aguja
En el video a continuación, puedes ver cómo llenar previamente una jeringa Nanofil.
Cómo elegir el tamaño correcto de la punta NanoFil para microinyecciones
Cómo utilizar la jeringa NanoFil para inyecciones intraoculares y del epitelio pigmentario de la retina
Cómo instalar una jeringa NanoFil en una UltraMicroPump
Cómo configurar el sistema NanoFil para realizar inyecciones
Jeringas de microlitros NanoFil para microinyecciones precisas
La aguja NanoFil causa menos traumatismo tisular por diseño
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). La adenosina desencadena una reactividad temprana de los astrocitos que provoca respuestas microgliales e impulsa la patogénesis de la encefalopatía asociada a la sepsis en ratones. 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). Una variante del virus adenoasociado que permite una administración génica ocular eficiente entre especies. 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). La administración de CDNF mediante transferencia génica mediada por AAV protege las neuronas dopaminérgicas y regula el estrés del RE y la inflamación en un modelo murino agudo de enfermedad de Parkinson inducido por MPTP. 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). Un optoGPCR inhibidor biestable para el control optogenético multiplexado de circuitos neuronales. Nature Methods, 21; págs. 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). Los déficits de conducta de recompensa asociados al estrés crónico coexisten específicamente con una baja actividad dopaminérgica en el núcleo accumbens durante la anticipación de la recompensa. Communications Biology, 7; 966. https://doi.org/10.1038/s42003-024-06658-9

| Número de pedido de la punta | D.E. de la punta (µm) | D.I. de la punta (µm) | Longitud de la punta (mm) | Longitud total (mm) | D.E. del vástago (µm) | Longitud del bisel (µm) | Material de la punta |
| NF33BV | 210 | 115 | 10 | 40 | 460 | ≈348 | Acero inoxidable |
| NF34BV | 185 | 85 | 5 | 35 | 460 | ≈290 | Acero inoxidable |
| NF35BV | 135 | 55 | 5 | 35 | 460 | ≈204 | Acero inoxidable |
| NF36BV |
120 |
35 | 3 | 33 | 460 | ≈156 | Acero inoxidable |
| NFQ34-5 | 160 | 100 | 55 | 75 | 460 | Cuarzo | |
| NF33BL | 210 | 115 | 10 | 40 | 460 | ≈0 | Acero inoxidable |
| NF34BL | 185 | 85 | 5 | 35 | 460 | ≈0 | Acero inoxidable |
| NF35BL | 135 | 55 | 5 | 35 | 460 | ≈0 | Acero inoxidable |
| NF36BL | 120 | 35 | 3 | 33 | 460 | ≈0 | Acero inoxidable |
| Silflex | 100 | 35 | |||||
| NF26BV | 460 | 140 | 40 | 460 | Acero inoxidable |
Tabla de especificaciones de la jeringa NANOFIL™
| Código de pedido de la jeringa | Volumen | Émbolo Carrera Longitud |
Dimensiones del émbolo | D.I./D.E. del cilindro de la jeringa* | Selección del tipo de jeringa MICRO4/MICRO2T |
| NANOFIL-5 |
5 µL |
30 mm |
D.E.*: 7,90 mm (0,311 in)
|
0,46 mm/6,40 mm |
M, N, O o P personalizados (MICRO4) A, B o 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) |
*D.I. = diámetro interior, D.E. = diámetro exterior

$140.00
NF26BV-2
Múltiples SKUs
NFGSK-5
NFINHLD
NFQ34-5
Múltiples SKUs
SILFLEX-2
En este video, Mike Pizza demuestra cómo llenar por el frente una jeringa Nanofil usando MicroFil.
NanoFil™ de WPI es un sistema de inyección microlitro hermético para investigación en pequeños animales que soporta agujas de hasta calibre 36. Su volumen muerto ultra bajo permite inyecciones directas de submicrolitros sin relleno de aceite, y una junta de silicona patentada permite un cambio rápido de aguja con mínima pérdida de muestra. Compatible con capilares GC/CE y varios tubos, ofrece agujas romas y únicas biseladas a 25° con triple superficie (26–36G) que reducen el daño tisular y mejoran la durabilidad. El sistema se usa ampliamente para inyecciones precisas en tejidos, incluidas aplicaciones oftálmicas, y cuenta con kits de aplicación y estudios revisados por pares.
Los kits de aplicación están especialmente diseñados para la investigación ocular, para inyectar epitelio pigmentario de la retina (EPR) y para inyecciones intraoculares (IO). Además, estos kits pueden usarse para inyecciones cerebrales en ratones. Deben utilizarse con una jeringa NanoFil y UMPIII para lograr una inyección precisa, repetitiva y sin aceite en el rango de submicrolitros.
El sistema representado incluye componentes frecuentemente preferidos por los investigadores:
Las jeringas tienen una amplia gama de aplicaciones en un entorno de laboratorio debido a su capacidad para medir y dispensar líquidos con precisión. Los usos comunes en laboratorio incluyen transferir volúmenes precisos de muestras líquidas de un recipiente a otro para dilución, mezcla, preparación de reactivos y extracción de muestras. Puede que las esté utilizando para técnicas analíticas, como cromatografía (como cromatografía líquida de alta resolución (HPLC) o cromatografía de gases), espectrofotometría y titulación. Las jeringas se utilizan a menudo para la dosificación precisa y la administración de reactivos durante reacciones químicas y procesos de síntesis, o en la investigación en ciencias de la vida para aspirar medios, añadir factores de crecimiento o nutrientes, y transferir células. En la investigación médica y veterinaria, las jeringas se usan para la inyección o infusión de medicamentos, vacunas o agentes de contraste en modelos animales o cultivos celulares. Los investigadores pueden usar jeringas de laboratorio para recolectar muestras líquidas, especialmente en el monitoreo ambiental, análisis de calidad del agua o recolección de muestras biológicas. En aplicaciones microfluídicas y sistemas lab-on-a-chip, las jeringas son perfectas para el control preciso de volúmenes de fluido y tasas de flujo.
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