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NANOFIL
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Prix valables uniquement aux États-Unis, au Canada et à Porto Rico.
Le système d'injection étanche NanoFil™ offre un volume mort nul, et lavariabilité est éliminée grâce au design NanoFil™ : nos aiguilles interchangeables avancent directement dans le corps de la seringue, créant une connexion 1:1 avec le piston — un système véritablement étanche aux gaz conçu pour le contrôle d'échantillons de faible volume. Nos aiguilles NanoFil™ sont proposées en tailles allant de 33 à 36g, bouts émoussés ou biseautés. Vous vous demandez comment NanoFil™ assure une microinjection précise ?
* Politique de retour : Non retournable/Non remboursable
Visitez la page pour découvrir son design étanche, la polyvalence des aiguilles, etc. page to learn about its gas-tight design, needle versatility, etc.
| Code de commande | Taille | Comprend |
| NANOFIL | 10 μL |
|
| NANOFIL-100 | 100 µL |
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Essayez notre tubulure flexible en quartz 34G pour un remplissage précis des capillaires (SKU #NFQ34-5). Particulièrement utile pour le transfert d'échantillons à faible volume dans des pipettes en verre à long cône. Compatible avec toute seringue NanoFil™ !




Kit d'injection de l'épithélium pigmentaire rétinien (RPE) & Kit d'injection intraoculaire (IO)
Comment choisir le bon embout pour votre application.
Découvrez pourquoi notre système est le choix pour les applications à faible volume, et pourquoi d'autres conceptions ne sont pas fiables : Marre de rater la cible ?
Note : Ce produit n'est ni échangeable ni remboursable. Pour plus de détails, veuillez consulter les Conditions générales de WPI.
*Après une utilisation répétée, il est normal que votre piston subisse une usure, que ce soit au niveau de l'embout en PTFE et/ou de sa rectitude générale. La seringue doit être remplacée car les pistons sont spécialement conçus pour chaque seringue.
Manuel du système d'injection étanche NanoFil™
Fiche technique du système d'injection étanche NanoFil™
Sélection de l'embout d'aiguille NanoFil™
Comment amorcer votre système de seringue étanche NanoFil
Déballage de votre NanoFil & installation d'une aiguille
Dans la vidéo ci-dessous, vous pouvez voir comment remplir par l'avant une seringue NanoFil.
Comment choisir la bonne taille d'embout NanoFil pour les microinjections
Comment utiliser la seringue NanoFil pour les injections dans l'épithélium pigmentaire rétinien et intraoculaires
Comment installer une seringue NanoFil sur une UltraMicroPump
Comment configurer le système NanoFil pour réaliser des injections
Seringues NanoFil Microlitre pour des microinjections précises
L'aiguille NanoFil cause moins de traumatisme tissulaire par 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., & Huang, W. (2024). L'adénosine déclenche une réactivité astrocytaire précoce qui provoque des réponses microgliales et conduit à la pathogenèse de l'encéphalopathie associée à la septicémie 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., & Sun, X. (2024). Une variante de virus adéno-associé permettant une délivrance génique oculaire efficace inter-espèces. 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 délivrance de CDNF par transfert génique médié par AAV protège les neurones dopaminergiques et régule le stress du RE et l’inflammation dans un modèle murin aigu de la maladie de Parkinson induit par 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 de comportement de récompense liés au stress chronique coïncident spécifiquement avec une faible activité de la dopamine dans le noyau accumbens lors de l’anticipation de la récompense. Communications Biology, 7; 966. https://doi.org/10.1038/s42003-024-06658-9

| Numéro de commande de la pointe | Diamètre extérieur de la pointe (µm) | Diamètre intérieur de la pointe (µm) | Longueur de la pointe (mm) | Longueur totale (mm) | Diamètre extérieur de la tige (µm) | Longueur du biseau (µm) | Matériau de la pointe |
| 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 spécifications de la seringue NANOFIL™
Type de seringue : étanche aux gaz
Corps de seringue : verre borosilicaté, acier inoxydable, PTFE
Autoclavable/Stérilisable à la vapeur :
Quantité par emballage : 1 seringue
| Code de commande de la seringue | Volume | Piston Course Longueur |
Dimensions du capuchon du piston |
Corps de seringue I.D. / O.D.* |
Sélection du type de seringue |
| NANOFIL |
10µL |
60mm |
O.D.* : 7,90mm (0,311po) Profondeur : 2,80mm (0,110po) |
0,46mm (0,018po)/ 6,40mm (0,252po) |
L (MICRO4) 5 (MICRO2T) |
| NANOFIL-100 | 100µL | 0,46mm (0,018po)/ 6,40mm (0,252po) |
*I.D. = Diamètre intérieur, O.D. = 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 représenté 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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