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M3301-M3-R
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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。
M3301は、正確で軽量かつ優れた設計のため、人気のある手動マイクロマニピュレーターです。この堅牢なマニピュレーターは、最大250倍の倍率範囲で高精度実験に使用され、世界中で他のすべての製品を上回る販売実績を誇ります。
わずか550gの重さで、スリムで省スペースなデザインです。すべての操作ノブが後方に突き出ているため、ユニットを密接に配置できます。操作ノブは8cmの範囲内の単一の垂直面に集約されているため、素早い操作が可能です。手は目を使わずに操作し、目は顕微鏡画像を監視します。バーニアスケールにより0.1mm単位での読み取りが可能です。X軸の微調整により10μm単位での読み取りが可能です。
ラック&ピニオン駆動、V字型ガイドウェイ、クロスローラーベアリングにより、ドリフト、遊び、バックラッシュ、引っかかりのない確実で繰り返し可能なスムーズな動きを実現しています。接触部品は高性能かつ長寿命のために硬化鋼でミリング加工されています。
注意:微調整を過度に操作すると微調整がロックする可能性があるため、最小移動量は0のマークを超えないようにしてください。
M3301は、正確で軽量、かつ優れた設計のため人気のある手動マイクロマニピュレーターです。この堅牢なマニピュレーターは、最大250倍の倍率で高精度実験において世界中で最も売れている製品です。
重量はわずか550gで、スリムで省スペース設計です。すべての操作ノブが後方に突き出ているため、ユニットを密接に配置できます。操作ノブは8cmの範囲内の単一垂直面に集約されているため、素早く調整可能です。手は目を離さずに操作し、顕微鏡画像を監視します。バーニアスケールにより0.1mm単位で読み取り可能。X軸の微調整は10μm単位で読み取れます。
ラック&ピニオン駆動、V字型ガイドウェイ、クロスローラーベアリングにより、ドリフト、横遊び、バックラッシュ、引っかかりのない確実で繰り返し可能な滑らかな動きを保証します。接触部品は硬化鋼で精密加工されており、高性能と長寿命を実現しています。
左手用または右手用のバージョン M3301 が付属しています:
M-3 磁気スタンドと一緒に販売される場合、M3301-M3 ベースの高さは1.25インチです。
| 注文コード | 説明 |
| M3301R | M3301 マイクロマニピュレーター 右手用 |
| M3301L | M3301 マイクロマニピュレーター 左手用 |
| M3301-M3-R | M3301 マイクロマニピュレーター M3傾斜ベース 右手用 5# 重量は含まれていません |
| M3301-M3-L | M3301 マイクロマニピュレーター M3傾斜ベース 左手用 5# 重量は含まれていません |
| 移動範囲 | 解像度 | |
| X軸微調整 | 10 mm | 0.01 mm |
| X軸 | 37 mm | 0.1 mm |
| Y軸 | 20 mm | 0.1 mm |
| Z軸 | 25 mm | 0.1 mm |
| 発送重量 | 3ポンド(1.4 kg) |

以下の画像はマイクロインジェクションのさまざまなセットアップを示しています。部品は互換性があることを覚えておいてください。例えば:
ONE NANOLITER/ONE UMP3-1

ONE NANOLITER

ONE NANOLITER/M3301

ONE NANOLITER/KITE

ONE UMP3-1

血管発生を研究するためのマウス胚の全胚培養。(日付不明)。2015年10月23日取得、出典 http://docserv.uni-duesseldorf.de/servlets/DerivateServlet/Derivate-26166/PhDThesis_MartinZeeb.pdf
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Ito, Y. A., Belforte, N., Cueva Vargas, J. L., & Di Polo, A. (2016). マウスにおける眼圧依存性緑内障を誘発する磁気マイクロビーズ閉塞モデル。Journal of Visualized Experiments, (109), e53731–e53731. http://doi.org/10.3791/53731
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Saha, D., Leong, K., Katta, N., & Raman, B. (2013). トビイロコオロギ(Schistocerca americana)の嗅覚回路における神経活動を特徴づける多単位記録法。Journal of Visualized Experiments : JoVE, (71). http://doi.org/10.3791/50139
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マイクロマニピュレーターは、細胞や組織へのマイクロインジェクション、顕微鏡観察、生物学やナノ工学の研究など、さまざまな用途で重要な微細で精密な動きを実行するための重要なツールです。マイクロマニピュレーターを選ぶ前に、用途に最適なものを選ぶために以下の点を考慮してください。
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