Système de Microinjection Étanche aux Gaz

Passer aux informations produits
1 de 14
Prix habituel $140
Prix promotionnel $140 Prix habituel

NANOFIL-5

Prix habituel De $101 à $140
Prix promotionnel De $101 à $140 Prix habituel

Volume (µL)

Prix valables uniquement aux États-Unis, au Canada et à Porto Rico.

Le système d’injection étanche aux gaz NanoFil™ offre un volume mort nul, et la variabilité est éliminée grâce à la conception NanoFil™ : nos aiguilles interchangeables avancent directement dans le corps de la seringue, créant une connexion 1:1 avec le piston, unsystème véritablement étanche aux gaz conçu pour le contrôle d’échantillons de faible volume. Nos aiguilles NanoFil™ compatibles entre elles sont proposées dans des tailles allant de 33 à 36 G, à bout émoussé ou biseauté. Politique de retour : non retournable / non remboursable

* REMARQUE : La NanoFil de 5 µL possède un corps plus court (65 mm contre 89 mm), idéal pour les injections intravitréennes manuelles.

Vous souhaitez savoir comment NanoFil™ favorise la micro-injection de précision ? Consultez la page

Système d’injection étanche aux gaz

pour en savoir plus sur sa conception étanche aux gaz, la polyvalence de ses aiguilles, etc. Gas-Tight Injection System page to learn about its gas-tight design, needle versatility, etc.

ACCESSOIRES




Détails

Options

Code de commande Taille Contenu
NANOFIL-5 5 μL
  • Une aiguille biseautée de calibre 26
NANOFIL 10 μL
  • Une aiguille biseautée de calibre 26
  • 2 - MF28G MicroFil, 1 - seringue de 1 cm³
NANOFIL-25 25 μL
  • Une aiguille biseautée de calibre 26
NANOFIL-50 50 μL
  • Une aiguille biseautée de calibre 26
NANOFIL-100 100 µL
  • Une aiguille biseautée de calibre 26

 

Caractéristiques et applications

Embout biseauté Nanofil
  • Seringue d’injection biologiquement compatible
  • Compatible avec le microinjecteur UMP3 de WPI pour des injections précises et ciblées
  • Recherche animale, ciblage viral (par ex. construction AAV, DREADDS) :
    • Épithélium pigmentaire rétinien (RPE) / intraoculaire (IO)
    • Cerveau
    • Muscle
    • Colonne vertébrale
  • Électrophorèse capillaire

Essayez notre tubulure flexible en quartz 34G pour le remplissage capillaire de précision (SKU #NFQ34-5). Particulièrement utile pour transférer des échantillons de faible volume dans de longues pipettes en verre à cône effilé. Compatible avec toute seringue NanoFil  !

  

neurosciencesophtalmologieinjections viralesÉlectrophorèse capillaire

   

Kits pour applications spéciales

ultramicropompe avec kit RPE

Kit d’injection de l’épithélium pigmentaire rétinien (RPE) et kit d’injection intraoculaire (IO)

Plus d’informations

Comment sélectionner l’embout adapté à votre application.

Découvrez pourquoi notre système est le choix idéal pour les applications à faible volume et pourquoi les autres conceptions ne sont pas fiables : Vous en avez assez de manquer votre cible ? 

 

Remarque : Ce produit ne peut être ni retourné ni remboursé. Pour plus de détails, veuillez consulter les conditions générales de WPI.

*Après des utilisations répétées, il est normal que le piston puisse présenter une usure de l’embout en PTFE et/ou une perte de rectitude. La seringue doit être remplacée, car les pistons sont spécialement fabriqués pour chaque seringue. 

Ressources

Documents

Vidéo

 

Comment amorcer votre système de seringue étanche aux gaz NanoFil


 

Déballage de votre NanoFil et installation d’une aiguille


 

Dans la vidéo ci-dessous, vous découvrirez comment remplir une seringue Nanofil par l’avant. 


  

Comment choisir la taille d’embout NanoFil adaptée aux microinjections

 

 

Comment utiliser la seringue NanoFil pour des injections de l’épithélium pigmentaire rétinien et des injections intraoculaires

 

 

Comment installer une seringue NanoFil sur une UltraMicroPump

 

 

Comment configurer le système NanoFil pour effectuer des injections

 

 

Seringues microlitres NanoFil pour des microinjections précises

 

 

Aiguilles NanoFil : moins de lésions tissulaires grâce à leur conception

 

Références

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. et Huang, W. (2024). L’adénosine déclenche une réactivité précoce des astrocytes qui provoque des réponses microgliales et entraîne la pathogenèse de l’encéphalopathie associée au sepsis chez la souris. 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. et Sun, X. (2024). Un variant de virus adéno-associé permettant une administration génique oculaire efficace chez plusieurs espèces. Nature communications, 15(1), 3780. https://doi.org/10.1038/s41467-024-48221-4

Nam, J., Richie, C.T., Harvey, B.K. et Voutilainen, M.H. (2024). L’administration de CDNF par transfert génique médié par un AAV protège les neurones dopaminergiques et régule le stress du RE ainsi que l’inflammation dans un modèle murin aigu de la maladie de Parkinson induit par le 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 inhibiteur bistable pour le contrôle optogénétique multiplexé des circuits neuronaux. Nature Methods, 21 ; p. 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). Les déficits comportementaux liés au stress chronique dans la réponse aux récompenses coïncident avec une faible activité dopaminergique dans le noyau accumbens, spécifiquement pendant l’anticipation d’une récompense. Communications Biology, 7 ; 966. https://doi.org/10.1038/s42003-024-06658-9

Spécifications

Schéma Nanofil

Numéro de référence de l’embout D.E. de l’embout (µm) D.I. de l’embout (µm) Longueur de l’embout (mm) Longueur totale (mm) D.E. de la tige (µm) Longueur du biseau (µm) Matériau de l’embout
NF33BV 210 115 10 40 460 ≈348 Acier inoxydable
NF34BV 185 85 5 35 460 ≈290 Acier inoxydable
NF35BV 135 55 5 35 460 ≈204 Acier inoxydable
NF36BV

120

35 3 33 460 ≈156 Acier inoxydable
NFQ34-5 160 100 55 75 460   Quartz
NF33BL 210 115 10 40 460 ≈0 Acier inoxydable
NF34BL 185 85 5 35 460 ≈0 Acier inoxydable
NF35BL 135 55 5 35 460 ≈0 Acier inoxydable
NF36BL 120 35 3 33 460 ≈0 Acier inoxydable
Silflex   100   35      
NF26BV 460 140   40 460   Acier inoxydable

 

Tableau des caractéristiques de la seringue NANOFIL™

  • Type de seringue : étanche aux gaz
  • Corps de la seringue : verre borosilicaté, acier inoxydable, PTFE
  • Nettoyage recommandé : rincer à l’eau de Javel ou avec de l’éthanol à 70–90 % + de l’eau déionisée
  • Quantité par emballage : 1 seringue
Code de commande de la seringue Volume Piston
Course
Longueur
Dimensions du capuchon du piston D.I./D.E.* du corps de la seringue Sélection du type de seringue MICRO4/MICRO2T
NANOFIL-5

5 µL

30 mm

D.E.* : 7,90 mm (0,311 po)


Profondeur : 2,80 mm (0,110 po)

0,46 mm/6,40 mm

M, N, O ou P personnalisée (MICRO4)

A, B ou 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. = diamètre intérieur, D.E. = diamètre extérieur


Système de Microinjection Étanche aux Gaz

$140.00

Produits connexes

1 de 9