Se vend rapidement !
Procurez-vous le vôtre tant qu'il en reste.
Votre panier est vide
Continuer les achatsVotre panier
Total estimé
$0.00 USD
Livraison gratuite pour les commandes en ligne de plus de 50 $ ! (États-Unis uniquement. Certaines exclusions s'appliquent.) Livraison gratuite pour les commandes en ligne de plus de 50 $ ! (États-Unis uniquement. Certaines exclusions s'appliquent.)
AL-300
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Prix valables uniquement aux États-Unis, au Canada et à Porto Rico.
La pompe AL-300 contient une seringue et est disponible en mode infusion uniquement. La simplicité de la conception et l'interface conviviale permettent une installation et une utilisation faciles, à un prix extrêmement abordable.
Remarque : Seringue(s) non incluse(s)
| Code de commande | Description | # Pompes | Haute pression | Programmable | Infusion/Retrait |
| AL-300 | Pompe à seringue unique | 1 | Non | Non | Infusion uniquement |
Ne retire pas, pas de volume cible, pas d'interface informatique ni de programmabilité.
La pompe à seringue unique AL-300 est une pompe d'infusion uniquement sans programmabilité. Elle offre uniquement les fonctionnalités que vous souhaitez, et aucune que vous ne voulez pas payer. Elle pompe en continu jusqu'à ce que vous arrêtiez la pompe, et vous pouvez modifier le débit d'infusion pendant le pompage. Elle mémorise les réglages précédents au démarrage. Le mode panne de courant permet à la pompe de continuer à pomper après une réinitialisation. Elle dispose également d'un mode purge de seringue.
Besoin de capacités d'infusion/retrait bidirectionnelles ? Ou d'une configuration d'infusion à seringues multiples ? Découvrez nos autres produits de la série The Aladdin :
| AL-300 | |
| TAILLES DE SERINGUES | jusqu'à 60 mL |
| NOMBRE DE SERINGUES | 1 |
| TYPE DE MOTEUR | Moteur pas à pas, modes 1/8 à 1/2 pas |
| PAS PAR RÉVOLUTION | 400 |
| PAS (max. min.) | 0,21 µm à 0,850 µm |
| RAPPORT MOTEUR/VIS D'ENTRAÎNEMENT | 15/28 |
| VITESSE (max./min.) | 3,7742 cm/min à 0,004205 cm/h |
| DÉBITS DE POMPAGE | 1257 mL/h avec seringue de 60 mL, jusqu'à 0,73 µL/h avec seringue de 1 mL |
| FORCE MAXIMALE | 35 lb à la vitesse minimale, 18 lb à la vitesse maximale |
| NOMBRE DE PHASES DE PROGRAMME | n/a |
| RÉSEAU DE POMPE RS-232 | n/a |
| ALIMENTATION | Adaptateur secteur 12 V CC @ 850 mA |
| DIMENSIONS | 22,9 x 14,6 x 11,4 cm (8,75 x 5,75 x 4,5 po) |
| POIDS | 1,6 kg (3,6 lb) |
Gouttes magnétiques et microbulles retenues sous flux... - Figure scientifique sur ResearchGate. (n.d.). Consulté depuis 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. (n.d.). Un nouveau modèle murin de réparation endovasculaire d'anévrisme aortique. http://doi.org/10.3791/50740
Zander, N., Gillan, M., & Sweetser, D. (2016). Nanofibres de PET recyclé pour des applications de filtration d'eau. Materials, 9(4), 247. http://doi.org/10.3390/ma9040247
Kaddumi, E. G. (2016). Influence de l'irritation du côlon distal sur les modifications des paramètres cystométriques lors des distensions de l'œsophage et du côlon. 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). Passage de la microfluidique multiphasique à monophasique pour la culture et le traitement à long terme de sphéroïdes multicellulaires. Lab Chip, 16(18), 3548–3557. http://doi.org/10.1039/C6LC00884D
Rademeyer, P., Carugo, D., Lee, J. Y., & Stride, E. (2015). Système microfluidique pour la caractérisation à haut débit de particules échogènes. 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). Imagerie interférométrique rapide de structures multicouches imprimées chargées en médicaments. 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). Activation mécanique de la liaison de la vinculine à la taline verrouillant la taline dans une conformation dépliée. Scientific Reports, 4, 259–88. http://doi.org/10.1038/srep04610
Zhang, J., Jiang, D., & Peng, H.-X. (2014). Une technique de filtration sous pression pour la fabrication de buckypaper en nanotubes de carbone : structure, propriétés mécaniques et conductrices. 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). Augmentation de la porosité des échafaudages hybrides électrofilés améliorant la régénération du tissu vésical. 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). Mise en forme rapide d'une topographie collagénique 1-D comme plateforme de fibrilles de protéines ECM pour la cytométrie d'image. 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). Cartographie de la viscosité des microbulles par imagerie du temps de vie de fluorescence de rotors moléculaires. 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). Performance spécifique des condensateurs à double couche électrique basés sur différents matériaux de séparateur et électrolytes non aqueux. 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 nouveau système intégré Lab-on-a-Chip pour l'étude dynamique rapide des cellules de mammifères dans des conditions physiologiques en bioréacteur. Cells, 2(2), 349–360. http://doi.org/10.3390/cells2020349
Zhang, J., Jiang, D., Peng, H.-X., & Qin, F. (2013). Amélioration des propriétés mécaniques et électriques du buckypaper en nanotubes de carbone par réticulation 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). Tomographie de cohérence optique photothermique à double longueur d'onde pour l'imagerie de la saturation en oxygène du sang dans la microvascularisation. 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). Comportement polymorphe et morphologie des matériaux séparateurs en polyfluorure de vinylidène électrofilés pour condensateurs à double couche électrique à électrolyte non aqueux. 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). Échafaudages en polycaprolactone électrofilés avec porosité adaptée utilisant deux approches pour une infiltration cellulaire améliorée. Journal des sciences des matériaux. Matériaux en médecine, 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). Variants clonaux de Plasmodium falciparum présentant une gamme étroite de vitesses de roulement vers le récepteur hôte CD36 sous conditions de flux dynamique. Cellule eucaryote, 12(11), 1490–8. http://doi.org/10.1128/EC.00148-13
Ferreira, D. S., Reis, R. L., & Azevedo, H. S. (2013). Microcapsules à base de peptides obtenues par auto-assemblage et microfluidique comme environnements contrôlés pour la culture cellulaire. 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). Microperfusion cérébrale à flux ouvert : une nouvelle technique in vivo pour la mesure continue du transport de substances à travers la barrière hémato-encéphalique intacte. Pharmacologie clinique et expérimentale & Physiologie, 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). Validation d'un dispositif d'aspiration légère pour la caractérisation in vivo des tissus mous (LASTIC) Validation d'un dispositif d'aspiration légère pour la caractérisation in vivo. Caractérisation des tissus mous, 8415, 243–256.
Owen, J., Zhou, B., Rademeyer, P., Tang, M.-X., Pankhurst, Q., Eckersley, R., & Stride, E. (2012). Comprendre la structure et le mécanisme de formation d'une nouvelle formulation de microbulles magnétiques. Theranostics, 2(12), 1127–1139. http://doi.org/10.7150/thno.4307
Desai, P. (2006). Comparaison des systèmes d'irrigation des canaux radiculaires pour réduire les microorganismes intracanalaires en utilisant une solution saline - Une étude in vitro.

$380.00
Plusieurs UGS
AL-6000
504288
504289
Micro4™ de World Precision Instruments est un contrôleur facile à utiliser mais très performant pour le Injecteur Nanolitre et la UMP3 UltraMicropump de WPI.
Le PUL-1000 de World Precision Instruments est un tireur horizontal à microprocesseur, à quatre étapes, pour la fabrication de micropipettes en verre ou microélectrodes utilisées en enregistrement intracellulaire, microperfusion et microinjection. Il propose des séquences programmables jusqu’à quatre étapes avec un contrôle complet du chauffage, de la force, du mouvement et du temps de refroidissement. Cela permet des cycles gradués pour une variété d’applications. Le PUL-1000 peut produire des pipettes avec des diamètres de pointe allant de moins de 0,1 µm à plus de 10 µm.
Un BLPR2 calibré sur le LabTrax24T a été utilisé pour enregistrer les résultats. Voici un graphique des deux pompes sur le tube n°14 à 50 tr/min dans une aiguille de calibre 22. Le débit est estimé à 9 ml/min à 50 tr/min.
Le type de pompe que vous choisissez pour votre gestion des fluides dépendra en grande partie de votre application en laboratoire. Dans cet article, nous comparerons les types de pompes populaires.
Tout d'abord, considérons les volumes.
Ceci est représenté graphiquement à droite. Remarquez que le mL est un billion de fois plus grand que le picolitre. Le tableau (à droite) montre que le côté d’un cube ayant un volume de 1 mL mesure 1 cm de long. De même, le côté d’un cube ayant un volume de 1 pL mesure 10 µm de long. Juste pour comparaison, il montre que le diamètre d’une sphère ayant un volume de 1 mL est de 1,24 cm, et le diamètre d’une sphère ayant un volume de 1 pL est de 12,4 µm.
La microinjection utilise soit une aiguille métallique, soit une micropipette en verre pour injecter de petits volumes de liquide. Par exemple, du matériel génétique peut être inséré dans une cellule vivante, un médicament introduit dans un œil ou un cerveau, ou un liquide injecté dans un muscle. En général, la microinjection est réalisée sous microscope. Un dispositif stéréotaxique peut être nécessaire.
WPI propose une variété de pompes ainsi que des seringues spéciales, des cadres stéréotaxiques, des capillaires en verre et des aiguilles. Nous mettrons ici en avant nos pompes de microinjection. Le dispositif que vous choisissez dépend de la taille des aliquotes à injecter, du volume à injecter et de la taille de l’aiguille ou de la pointe en verre choisie. Les produits décrits ci-dessous sont listés par ordre croissant du plus petit volume qu’ils peuvent injecter. Consultez le tableau comparatif ci-dessous ou les liens des articles associés en bas de page.
WPI propose une large gamme d’outils de manipulation de fluides utilisant différentes technologies :
Jonas de Jesus, de WPI Brasil, rend visite au gagnant d’un concours pour nommer une mascotte pour le Réseau Zebrafish. Jonas a remis au gagnant un kit chirurgical pour la recherche sur le poisson-zèbre.
Se vend rapidement !
Procurez-vous le vôtre tant qu'il en reste.