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PUL-1000
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PUL-1000 PUL-1000は、細胞内記録、パッチクランプ研究、マイクロパーフュージョン、マイクロインジェクションに使用されるガラスマイクロピペットやマイクロ電極を作成するためのマイクロプロセッサ制御水平プーラーです。プーラーは、引き抜きプロセスの完全な制御と正確な再現性を実現するために、厳密な機械仕様と精密な電子制御で設計されています。加熱、力、動き、冷却時間を含む最大4ステップのプログラム可能なシーケンスを提供します。これにより、パッチクランプ記録などの用途に適した段階的なサイクルが可能です。
最大4段階のプログラムシーケンス*交換用ガラスクランプパッドはこちら
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PUL-1000は、細胞内記録、パッチクランプ研究、マイクロパーフュージョン、マイクロインジェクションに使用されるガラスマイクロピペットやマイクロ電極を作成するためのマイクロプロセッサ制御水平プーラーです。引き工程の完全制御と正確な再現性のために、厳密な機械仕様と精密電子回路で設計されています。加熱、力、動き、冷却時間を含む最大4段階のプログラム可能なシーケンスを提供し、パッチクランプ記録などの用途に適した段階的なサイクルを可能にします。
このプーラーは、手頃な価格でコンパクト、多用途かつ信頼性の高い作業機器です。マイクロプロセッサとLCDディスプレイの組み合わせにより、PUL-1000は使いやすくなっています。強化ガラスカバー
引きチャンバーのカバーは強化ガラス製で、引きの再現性に対する温度の影響を最小限に抑えます。
PUL-1000は、高品質のスイッチング電源を搭載しており、世界中どこでも電圧差を気にせず使用できます。電圧変動による引きの再現性への影響はありません。電圧は90~240 VACの範囲で変動しても、加熱電圧を0.1%の精度で制御可能です。
両段階の設定はメモリに保存可能です。最大95のユーザー選択プログラムを保存して後で呼び出せます。機器には工場出荷時にインストールおよびテスト済みのプログラムが2つ含まれています。工場出荷プログラムから選ぶか、自分で作成してください。
ガラスキャピラリーはプラチナ/イリジウムフィラメントで加熱され、制御された力で引き抜かれます。PUL-1000は最大95の加熱プログラムを永久メモリに保存可能です。多様なピペット形状を作製できる柔軟性と能力が優れています。
ピペットの引き抜きは技術であり、信頼できる結果は作業環境、使用ガラスの種類、技術などの要因に依存します。プーラーの仕組みを理解することが、望むピペットを製造するために重要です。
PUL-1000は、先端径0.1µm未満から10µm以上のピペットを作製できます。マイクロプロセッサ設定により引き抜きを自動制御します。
適切なフィラメントの選択は研究用途によりますが、一般的にはボックスフィラメントが推奨されます。この構成は、長く平行な壁が貫通を助けるスライス標本に特に適しています。ボックスフィラメントを使用する場合、四角いボックスのサイズは引き抜くガラスの外径より約1.0mmから1.5mm大きいことが望ましいです。
| 注文コード | 説明 |
| 13834 | 交換用ボックスフィラメント、2.5 mm角、プラチナイリジウム、幅2.5 mm(標準装備) |
| 14074 | 交換用ボックスフィラメント、3 mm角、プラチナイリジウム、幅2 mm |
| 505976 | 1.0-1.2mm外径ガラス用交換クランプパッド、2個セット(半透明、デフォルト) |
| 505977 | 1.5mm外径ガラス用交換クランプパッド、2個セット(黒) |
| 505978 | 2.0mm外径ガラス用交換クランプパッド、2個セット(赤) |
すべてのプーラー、ベベラー、マイクロフォージを比較する(応用ガイド)。
PUL-1000マイクロピペットプーラーの使い始め
PUL-1000マイクロピペットプーラーにキャピラリーガラスをセットする方法
PUL-1000プーラーでガラス軟化テストを実行する方法
PUL-1000プーラーの一般的な問題の解決方法
WPI PUL-1000でガラスを引き抜くプログラムを読み込む方法
WPI PUL-1000でガラスマイクロピペットを引き抜くプログラムを作成する方法
WPI PUL-1000マイクロピペットプーラーで既存プログラムを修正する方法
以下のビデオは、このマイクロ電極/マイクロピペットプーラーとその特徴の簡単な概要を示しています。
ガラスマイクロピペットの引き抜きに影響する5つの要因
マイクロピペット作製用PUL-1000研究用プーラーを購入する理由
PUL-1000ガラスプーラーの使い方を理解する
| タイプ | 説明 |
| ヒーターエレメント | プラチナ/イリジウムフィラメント |
| 引張力 | ソレノイド、調整可能 |
| テーパー長 | 1–10 mm |
| キャピラリー外径範囲 | 1.0–2.0 mm* |
| 最大キャピラリー長 | 170 mm |
| 最小キャピラリー長 | 55 mm |
| 永久メモリ設定 | 95(工場出荷時プログラム15個を含む) |
| 電源 | 90–240 VAC、50/60 Hz、最大70 W |
| 交換用フィラメント | 13834 2.5mm 四角ボックスフィラメント、幅2.5mm |
| 寸法 | 34 x 24 x 12 cm (13.4 x 9.4 x 4.7") |
| 重量 | 15 ポンド (7 kg) |
*1-1.2 mm ガラスには白パッド(デフォルト)を、1.5 mm ガラスには黒パッドを、2 mm ガラスには赤パッドを使用してください。
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World Precision InstrumentsのPUL-1000は、マイクロプロセッサ制御の4段階水平プラーで、細胞内記録、マイクロパーフュージョン、マイクロインジェクションに使用されるガラスマイクロピペットやマイクロ電極の作製に適しています。加熱、力、動き、冷却時間を完全に制御できる最大4ステップのプログラム可能なシーケンスを提供し、多様な用途に応じた段階的なサイクルが可能です。PUL-1000は、先端径が0.1µm未満から10µm以上のピペットを作製できます。
高品質なガラスマイクロピペットの作製は、マイクロインジェクション、パッチクランプ、電気生理学、そして幅広いマイクロサージカルや研究用途における精密作業に不可欠です。WPIは、研究者が実験のニーズに合わせて一貫性のある再現可能なピペット形状を作成できるように設計された、マイクロフォージ、プーラー、ベベラーの完全なラインナップを提供しています。パッチクランプピペットの圧力研磨、多バレルアセンブリの準備、電極インピーダンスの測定など、以下のツールは信頼性の高い制御、高度なプログラム機能、そして堅牢な光学性能を備え、最も要求の厳しい研究室をサポートします。
マイクロピペットやマイクロ電極の引き抜きは、科学であると同時に技術でもあり、ある程度の繊細さが求められます。ここでは、引き抜かれたガラス製マイクロピペットやマイクロ電極の形状に影響を与える主な5つの要因について説明します。
PUL-1000は、マイクロプロセッサ制御の4段階水平プーラーで、細胞内記録、パッチクランプ、マイクロパーフュージョン、マイクロインジェクションに使用されるガラスマイクロピペットやマイクロ電極の作製に用いられます。PUL-1000は、長い段階的テーパー、短い段階的テーパー、短いテーパーのハチの針のような多様なピペット形状を作り出すことが可能です。こちらはPUL-1000研究用プーラーの簡単な紹介です。
PUL-1000は、マイクロプロセッサ制御の4段階水平プーラーで、ガラスマイクロピペットやマイクロ電極の作製に使用されます。ここでは、すぐに始められる簡単な概要をご紹介します。
PUL-1000は、マイクロプロセッサ制御の4段階水平プーラーで、ガラスマイクロピペットやマイクロ電極の作製に使用されます。ここでは、キャリッジにガラス片をセットする方法を説明します。
PUL-1000は、マイクロプロセッサ制御の4段階水平プーラーで、ガラスマイクロピペットやマイクロ電極の作製に使用されます。ここでは、同じ形状のマイクロ電極を2本引き抜くプログラムの実行方法をご紹介します。
PUL-1000は、ガラスマイクロピペットやマイクロ電極を作るための、マイクロプロセッサ制御の4段階水平プーラーです。ここでは、プーラーに関するよくある問題の解決方法をご紹介します。
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