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PUL-1000
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PUL-1000 est un tireur horizontal contrôlé par microprocesseur pour fabriquer des micropipettes en verre ou des microélectrodes utilisées en enregistrement intracellulaire, études patch clamp, microperfusion ou microinjection. Le tireur a été conçu avec des spécifications mécaniques strictes et une électronique de précision pour un contrôle complet du processus de tirage et une reproductibilité précise. Il offre des séquences programmables jusqu'à quatre étapes avec chauffage, force, mouvement et temps de refroidissement. Cela permet des cycles gradués pour des applications comme l'enregistrement patch clamp.
Programmez des séquences jusqu'à quatre étapes*Plaquettes de serrage en verre de remplacement ici
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PUL-1000 est un tire-verre horizontal contrôlé par microprocesseur pour fabriquer des micropipettes en verre ou des microélectrodes utilisées en enregistrement intracellulaire, études patch clamp, microperfusion ou microinjection. Le tire-verre a été conçu avec des spécifications mécaniques strictes et une électronique de précision pour un contrôle complet du processus de tirage et une reproductibilité précise. Il offre des séquences programmables jusqu'à quatre étapes avec chauffage, force, mouvement et temps de refroidissement. Cela permet des cycles gradués pour des applications comme l'enregistrement patch clamp.
Ce tire-verre est un outil compact, polyvalent, fiable et à prix raisonnable. Le microprocesseur, combiné à l'affichage LCD, rend le PUL-1000 facile à utiliser.Couvercle en verre trempé
Le couvercle de la chambre de tirage est en verre trempé pour minimiser l'effet de la température sur la reproductibilité des micropipettes tirées.
PUL-1000 dispose d'une alimentation à découpage de haute qualité pour une utilisation partout dans le monde sans souci des différences de tension secteur. La reproductibilité du tirage n'est pas affectée par les fluctuations de la tension secteur. La tension de chauffage peut être contrôlée avec une précision de 0,1 % même lorsque la tension secteur fluctue entre 90 et 240 VAC.
Les réglages des deux étapes peuvent être enregistrés en mémoire. Jusqu'à 95 programmes sélectionnables par l'utilisateur peuvent être stockés pour un rappel ultérieur. L'instrument contient deux programmes installés et testés en usine. Choisissez parmi les programmes installés en usine ou créez les vôtres.
Un capillaire en verre est chauffé par un filament platine/iridium et tiré par une force contrôlée. PUL-1000 dispose d'une mémoire permanente pouvant stocker jusqu'à 95 programmes de chauffage. Il se distingue par sa flexibilité et sa capacité à produire une vaste gamme de formes de pipettes.
Tirer des pipettes est un art, et des résultats fiables dépendent de facteurs comme l'environnement de travail, le type de verre utilisé et votre technique. Comprendre le fonctionnement du tire-verres est essentiel pour fabriquer les pipettes souhaitées.
PUL-1000 peut produire des pipettes avec des diamètres de pointe allant de moins de 0,1 µm à plus de 10 µm. Les réglages du microprocesseur contrôlent automatiquement le tirage.
Le choix approprié du filament dépend de votre application de recherche, mais généralement les filaments de boîte sont recommandés. Cette configuration est particulièrement adaptée aux préparations en tranches où des parois longues et parallèles facilitent la pénétration. Si vous utilisez un filament de boîte, la taille du carré doit être environ 1,0 mm à 1,5 mm plus grande que le diamètre extérieur du verre à tirer.
| Code de commande | Description |
| 13834 | Filament de boîte de remplacement, 2,5 mm carré, platine iridium, 2,5 mm de large (installé par défaut) |
| 14074 | Filament de boîte de remplacement, 3 mm carré, platine iridium, 2 mm de large |
| 505976 | Plaquettes de serrage en verre de remplacement pour verre OD 1,0-1,2 mm, lot de 2 (translucide, par défaut) |
| 505977 | Plaquettes de serrage en verre de remplacement pour verre OD 1,5 mm, lot de 2 (noir) |
| 505978 | Plaquettes de serrage en verre de remplacement pour verre OD 2,0 mm, lot de 2 (rouge) |
Comparez tous les tire-verres, biseauteurs, microforges (guide d'application).
Manuel d'instructions du tire-verres programmable PUL-1000
Premiers pas avec votre tire-verres PUL-1000
Comment charger du verre capillaire dans un tire-verres PUL-1000
Comment réaliser un test de ramollissement du verre sur le tire-verres PUL-1000
Résolution des problèmes courants avec le tire-verres PUL-1000
Comment charger un programme pour tirer du verre avec le WPI PUL-1000
Comment créer un programme pour tirer une micropipette en verre avec le WPI PUL-1000
Comment modifier un programme existant dans le tire-verres WPI PUL-1000
La vidéo ci-dessous donne un aperçu rapide de ce tire-verres/micropipetteur et de ses fonctionnalités.
Cinq facteurs influençant le tirage des micropipettes en verre
Pourquoi acheter un tire-verres PUL-1000 pour la fabrication de micropipettes ?
Familiarisez-vous avec votre PUL-1000 Glass Puller
| Type | Description |
| Élément chauffant | Filament platine/iridium |
| Force de traction | Solénoïde, réglable |
| Longueur du cône | 1–10 mm |
| Plage de diamètre extérieur de la capillaire | 1,0–2,0 mm* |
| Longueur maximale de la capillaire | 170 mm |
| Longueur minimale de la capillaire | 55 mm |
| Mémoire permanente | 95 (dont 15 programmes installés en usine) |
| Puissance | 90–240 VAC, 50/60 Hz, Max. 70 W |
| Filaments de remplacement | 13834 Filament carré de 2,5mm, largeur 2,5mm |
| DIMENSIONS | 34 x 24 x 12 cm (13,4 x 9,4 x 4,7") |
| POIDS | 15 lb. (7 kg) |
*Utilisez le tampon blanc (par défaut) avec du verre de 1-1,2 mm, le tampon noir avec du verre de 1,5 mm et le tampon rouge avec du verre de 2 mm.
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$5,184.00
Plusieurs UGS
504951
SU-P2000
SU-P2000F
Plusieurs UGS
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.
La fabrication de micropipettes en verre de haute qualité est essentielle pour un travail de précision en microinjection, patch clamp, électrophysiologie, ainsi que dans un large éventail d’applications microschirurgicales et de recherche. WPI propose une gamme complète de microforges, tireuses et biseauteurs conçus pour aider les chercheurs à créer des formes de pipettes cohérentes et reproductibles, adaptées à leurs besoins expérimentaux. Que vous polissiez sous pression des pipettes pour patch clamp, prépariez des assemblages multi-canaux ou mesuriez l’impédance des électrodes, les outils ci-dessous offrent un contrôle fiable, une programmabilité avancée et des performances optiques robustes pour soutenir même les laboratoires les plus exigeants.
Tirer des micropipettes ou des microélectrodes est à la fois une science et un art, nécessitant une certaine finesse. Nous abordons ici les cinq principaux facteurs qui peuvent influencer la forme d'une micropipette ou microélectrode en verre tirée.
PUL-1000 est un tireur horizontal à quatre étapes contrôlé par microprocesseur, destiné à la fabrication de micropipettes en verre ou de microélectrodes utilisées en enregistrement intracellulaire, patch clamp, microperfusion et microinjection. Le PUL-1000 est capable de produire une grande variété de formes de pipettes, telles qu’un long cône gradué, un cône gradué court et un cône court en forme de dard d’abeille. Voici une brève introduction au tireur de recherche PUL-1000.
Le PUL-1000 est un tireur horizontal à quatre étapes contrôlé par microprocesseur, destiné à la fabrication de micropipettes en verre ou de microélectrodes. Voici un aperçu rapide pour vous aider à démarrer qui
Le PUL-1000 est un tireur horizontal à quatre étapes contrôlé par microprocesseur, destiné à la fabrication de micropipettes en verre ou de microélectrodes. Ici, nous verrons comment charger un morceau de verre dans le chariot.
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