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ISO-NOPF200
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ISO-NOPF 電極は直径100 µm、200 µm、500 µmで利用可能です。WPIのセンサー研究所の科学者たちは、最新のナノテクノロジーと材料科学の進歩を活用し、完全に柔軟でほぼ壊れないNOセンサーを開発しました。新しいセンサーは、複合グラファイトNO感知素子と参照電極を組み合わせたものです。センサーの表面は独自の多層NO選択膜でコーティングされています。
注意:発送前に3日間のテストが必要です。
| 注文コード | 先端長さ | 先端直径 | 形状 | パッケージ数 |
| ISO-NOPF100 | 1-5 mm | 100 µm | ストレート | 2 |
| ISO-NOPF200 | 1-5 mm | 200 µm | ストレート | 2 |
| ISO-NOPF200-L10 | 10 mm | 200 µm | L字型 | 2 |
| ISO-NOPF100-Lxx | 1-10 mm | 100 µm | L字型 | 2 |
| ISO-NOPF200-Lxx | 1-10 mm | 200 µm | L字型 | 2 |
さらに一酸化窒素センサー

ISO-NOPF電極は100 µm、200 µm、500 µmの直径で利用可能です。最新のナノテクノロジーと材料科学の進歩を活用し、WPIのセンサー研究所の科学者たちは、完全に柔軟でほぼ壊れないNOセンサーを開発しました。新しいセンサーは複合グラファイトNO感知素子と参照電極を組み合わせたもので、センサー表面は独自の多層NO選択膜でコーティングされています。
動脈、微小血管、in vivoアプリケーションおよび類似の用途向けに設計されています。右のグラフはISO-NOPFのNOに対する応答を示しています。
これらのセンサーは、複合グラファイトNO感知素子と参照電極を組み合わせたものです。センサーの表面は独自の多層NO選択膜でコーティングされています。
理想的なNOセンサーは、測定環境内に存在する可能性のある他の反応性種に対して感度が低いことが求められます。従来のナフィオンコーティングされたカーボンファイバーNOセンサーは、これらの種に対して大きな応答を示します。WPIの独自のNOセンサー技術は、新しい表面膜を利用してNOへの応答を増幅し、亜硝酸塩、アスコルビン酸、過酸化水素、カテコラミンなど多くの反応性種に対する応答を排除します。
注意: ISO-NOPF200は長さ5mmのセンサーで、カスタム長さ(1、2、3、4 mm)も利用可能です。カスタム長さを注文する場合は、部品番号ISO-NOPF200-CXXを使用し、XXを希望の長さに置き換えてください。例えば、1 mmのフレキシブルセンサー先端が欲しい場合、部品番号はISO-NOPF200-C01となります。このセンサーは1 mm、2 mm、3 mm、4 mmのカスタム長さで注文可能です。ご注文前にドロップダウンリストから選択してください。
ISO-NOPF500は、乾式カーボンファイバーISO-NOPFセンサーのように設計されていますが、従来のISO-NOP2mmセンサーのように動作します。センサーは5-10mmのさまざまな長さで注文可能です。WPIの独自の複合電極技術を採用しており、一酸化窒素感知素子と独立した参照電極が一体化されたシールドセンサー設計になっています。
ISO-NOPは元祖の一酸化窒素センサーで、細胞培養、細胞懸濁液、多くの他の用途に最適です。新しいISO-NOPF500は同様に使用できますが、いくつかの利点があります:
注意:カスタム長さを注文する場合は、部品番号ISO-NOPF500-CXXを使用し、XXを希望の長さに置き換えてください。例えば、10mmの柔軟なセンサー先端が欲しい場合、部品番号はISO-NOPF500-C10となります。このセンサーは5mm、6mm、7mm、8mm、9mm、10mmのカスタム長さで注文可能です。

ISO-NOPF200-L10は、組織浴研究や類似の用途向けに特別に設計された独自のL字型一酸化窒素センサーです。センサーの形状は、研究対象の組織血管の内腔内に電極を配置しやすくするよう設計されています。ISO-NOPF200-L10は柔軟な先端(直径200 µm)を備えています。
| ISO-NOPF-100 | ISO-NOPF-200 | ISO-NOPF200-L10 | ISO-NOPF500-CXX | |
| 外径 | 100 μm | 200 μm | 200 µm | 500 μm |
| 利用可能な長さ | 1-5 mm(センサー長は1mm単位で変わります) 増分 - 1 mm、2 mm、3 mm...) |
1-5 mm(センサー長は1mm単位で変わります) 増分 - 1 mm、2 mm、3 mm...) |
10 mm |
5-10mm(センサー長は1mm単位で変わります) 増分 - 1 mm、2 mm、3 mm...) |
| 応答時間 | < 5秒 | < 5秒 | < 10秒 | |
| 最低検出限界/範囲 | 0.2 nM | 0.2 nM | 0.2 nM | 0.2 nM |
| 公称感度-新センサー | ≥10 pA/nM | ≥20 pA/nM | ≥50 pA/nM | ≥20 pA/nM |
| ベースラインドリフト | なし | なし | なし | なし |
| ポイズ電圧 | 865 mV | 865 mV | 865 mV | 865 mV |
| 典型的な静止ベースライン電流、25°C | 2000 pA | 2500 pA | 3500 pA | 5000 pA |
| 許容されるベースライン範囲 | 500-8000 pA | 500-8000 pA | 500-8000 pA | 3000-25000 pA |
| 分極時間 | 2時間以上 | 2時間以上 | 8時間以上 | 8時間以上 |
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一酸化窒素(NO)は重要なシグナル分子であり、中枢神経系(CNS)、心血管系、消化管、免疫系、腎臓系など多くの生理機能において重要な役割を果たすことが知られています。1-5 しかし、非常に反応性が高いため、NOの検出と定量は非常に困難です。6,7 それには感度が高く、NOに選択的で、校正が簡単なセンサーが必要です。
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