ガラスキャピラリープーラー

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通常価格 $5,184
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PUL-1000



価格はアメリカ合衆国、カナダ、プエルトリコのみ有効です。

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。

マイクロピペットプーラー比較表を見る

アクセサリー




詳細

コンパクトで多用途、信頼性の高い作業機器

特徴

  • プラー - 360º回転最大4段階のプログラムシーケンス
  • 先端径0.1 µm未満または10 µm以上のマイクロピペットを作成可能
  • 最大95プログラムをメモリに保存し簡単に呼び出し可能
  • 工場出荷時にインストールされた2つのプログラム
  • 付属品:
    • (1) PUL-1000 プラー
    • (2) 直径1.0~1.2 mmガラス用クランプパッド(半透明、標準装着済み)
    • (2) 直径1.0~1.2 mmガラス用クランプパッド(半透明、予備)
    • (2) 直径1.5 mmガラス用クランプパッド(黒)
    • (2) 直径2.0 mmガラス用クランプパッド(赤)
    • (1) 電源

*交換用ガラスクランプパッドはこちら

最新のデータシートをご覧ください。

利点

  • 強化ガラスカバーにより、湿度がプラーの再現性に与える影響を軽減
  • 90~240 VACの任意の電圧に対応する切り替え可能な電源により、電圧変動が再現性に影響しません

用途

  • 自分でマイクロ電極やマイクロピペットを引きましょう

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ラーです。引き工程の完全な制御と正確な再現性のために、厳密な機械仕様と精密な電子機器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、引きピペットの再現性に対する温度の影響を最小限に抑えています。

切り替え可能な電源

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の違い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%の精度で制御できます。

プログラミング

両段階の設定はメモリに保存できます。最大95のユーザー選択可能なプログラムを保存して後で呼び出すことが可能です。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。工場出荷時のプログラムから選択するか、自分で作成してください。

ガラス引き

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際立っています。

ピペットの引き抜きは技術であり、信頼できる結果は作動環境、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、先端直径0.1µm未満から10µm以上のピペットを作製可能です。マイクロプロセッサ設定により引き抜きが自動制御されます。

フィラメントの選び方

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(デフォルトで装着)
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)

詳細情報

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) 

リソース

PUL-1000プログラム可能プーラー取扱説明書

PUL-1000クックブック

ビデオ

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装填する方法

 

  

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機能の概要を簡単に紹介しています。

 

  

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リサーチ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

 

仕様

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
永久メモリセット 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スクエア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インチ)
重量 15ポンド(7 kg)

 

*1-1.2 mmガラスには白いパッド(デフォルト)を、1.5 mmガラスには黒いパッドを、2 mmガラスには赤いパッドを使用してください。

参考文献

Dolat, L., & Valdivia, R. H. (2021). クラミジア-上皮および免疫細胞相互作用の子宮内膜オルガノイドモデル。Journal of Cell Science, 134(5), jcs.252403. https://doi.org/10.1242/jcs.252403

Aljiboury, A. A., Mujcic, A., Cammerino, T., Rathbun, L. I., & Hehnly, H. (2021). 小分子阻害剤注入後のゼブラフィッシュ初期胚中心体のイメージングによる紡錘体形成の理解。STAR Protocols, 2(1), 100293. https://doi.org/10.1016/j.xpro.2020.100293

Holicki, C. M., Michel, F., Vasić, A., Fast, C., Eiden, M., Răileanu, C., … Ziegler, U. (2020). ドイツの家禽に対するウエストナイルウイルス系統1の病原性。Vaccines, 8(3), 507. https://doi.org/10.3390/vaccines8030507

Casey, G., Askew, C., Brimble, M. A., Samulski, R. J., Davidoff, A. M., Li, C., & Walters, B. J. (2020). アデノ随伴ウイルスの自己相補性がマウス内耳組織におけるトランスダクションと遺伝子発現を促進。PLOS ONE, 15(11), e0242599. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0242599

Chen, M., Liu, A., Chen, B., Zhu, D. M., Xie, W., Deng, F. F., … Wang, F. B. (2019). 循環腫瘍細胞捕捉および特異的腫瘍イメージングのための赤血球由来小胞。Nanoscale, 11(25), 12388–12396. https://doi.org/10.1039/c9nr01805k

Lefky, C. S., Mamidanna, A., & Hildreth, O. J. (2018). 自己還元銀インクの超近接場電気流体力学コーンジェット破砕。Journal of Electrostatics, 96, 85–89. https://doi.org/10.1016/j.elstat.2018.10.006

Plautz, C. Z., Williams, H. C., & Grainger, R. M. (2016). Xenopus 卵母細胞発現システムを用いた機能的クローニング。Journal of Visualized Experiments, (107), e53518–e53518. https://doi.org/10.3791/53518

Komarova, Y., Peloquin, J., & Borisy, G. (2011). マイクロインジェクションシステムの構成要素。Cold Spring Harbor Protocols, 2011(8), 935–939. https://doi.org/10.1101/pdb.ip27


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