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NANOFIL-5
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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.
| Code de commande | Taille | Contenu |
| 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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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™ !




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

| 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™
| 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)
|
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

$140.00
NF26BV-2
Plusieurs UGS
NFGSK-5
NFINHLD
NFQ34-5
Plusieurs UGS
SILFLEX-2
Dans cette vidéo, Mike Pizza montre comment remplir par l'avant une seringue Nanofil en utilisant MicroFil.
Le NanoFil™ de WPI est un système d'injection microlitre étanche aux gaz pour la recherche sur petits animaux, compatible avec des aiguilles jusqu'au calibre 36. Son volume mort ultra-faible permet des injections directes sub-microlitres sans remplissage d'huile, et un joint en silicone breveté permet un changement rapide d'aiguille avec une perte d'échantillon minimale. Compatible avec les capillaires GC/CE et divers tubes, il propose des aiguilles émoussées et uniques à biseau tri-surface de 25° (26–36G) qui réduisent les dommages tissulaires et améliorent la durabilité. Le système est largement utilisé pour des injections tissulaires précises, y compris en ophtalmologie, et est soutenu par des kits d'application et des études évaluées par des pairs.
Les kits d’application sont spécialement conçus pour la recherche oculaire, pour l’injection de l’épithélium pigmentaire rétinien (EPR) et pour les injections intraoculaires (IO). De plus, ces kits peuvent être utilisés pour l’injection cérébrale chez la souris. Ils doivent être utilisés avec une seringue NanoFil et UMPIII afin de réaliser une injection précise, répétitive et sans huile dans la gamme submicrolitre.
Le système présenté comprend des composants souvent privilégiés par les chercheurs :
Les seringues ont une large gamme d'applications en laboratoire grâce à leur capacité à mesurer et distribuer avec précision des liquides. Les usages courants en laboratoire incluent le transfert de volumes précis d'échantillons liquides d'un récipient à un autre pour la dilution, le mélange, la préparation de réactifs et l'extraction d'échantillons. Vous pouvez les utiliser pour des techniques analytiques, comme la chromatographie (telle que la chromatographie liquide à haute performance (CLHP) ou la chromatographie en phase gazeuse), spectrophotométrie et titrage. Les seringues sont souvent utilisées pour le dosage précis et la distribution de réactifs lors de réactions chimiques et de processus de synthèse, ou en recherche en sciences de la vie pour aspirer des milieux, ajouter des facteurs de croissance ou des nutriments, et transférer des cellules. En recherche médicale et vétérinaire, les seringues sont utilisées pour l'injection ou la perfusion de médicaments, vaccins ou agents de contraste dans des modèles animaux ou des cultures cellulaires. Les chercheurs peuvent utiliser des seringues de laboratoire pour collecter des échantillons liquides, notamment dans la surveillance environnementale, l'analyse de la qualité de l'eau ou la collecte d'échantillons biologiques. Dans les applications microfluidiques et les systèmes lab-on-a-chip, les seringues sont parfaites pour le contrôle précis des volumes de fluide et des débits.
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