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NANOFIL-5
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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。
NanoFil™ガスタイト注入システムは、 デッドボリュームゼロを誇り、変動性を排除します。NanoFil™設計では、交換可能なニードルがシリンジバレル内へ直接進み、プランジャーと1:1で接続する、真にガスタイトなシステムを実現します。 真に 低容量サンプルの制御用に設計された NanoFil™ ニードルは、 サイズ 33~36ゲージで、 鈍針またはベベル針をご用意しています。
* 返品ポリシー :返品・返金不可
注: 5µL NanoFilはバレル長が短く(89mmに対して65mm)、硝子体内へのハンドヘルド注入に適しています。
NanoFil™が精密なマイクロインジェクションをどのように支えるか、ご興味がありますか?
ガスタイト注入システム ページで、ガスタイト設計やニードルの多様性などについてご覧ください。 page to learn about its gas-tight design, needle versatility, etc.
| 注文コード | サイズ | 同梱品 |
| NANOFIL-5 | 5 μL |
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| NANOFIL | 10 μL |
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| NANOFIL-25 | 25 μL |
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| NANOFIL-50 | 50 μL |
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| NANOFIL-100 | 100 µL |
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精密なキャピラリーへのバックフィルに、当社の石英製34Gフレキシブルチューブをお試しください(SKU #NFQ34-5)。特に、長いテーパーガラスピペットへの少量サンプルの移送に便利です。NanoFil™ シリンジならどれでも使用できます!




網膜色素上皮(RPE)注入キット & 眼内(IO)注入キット
用途に適切なチップを選択する方法。
少量用途に当社のシステムが選ばれる理由と、他の設計が信頼できない理由をご覧ください:狙いを外し続けていませんか?
注記: この製品は返品・返金できません。詳細については、WPIの利用規約をご覧ください。
*繰り返し使用すると、プランジャーのPTFEチップや全体の真直度に摩耗・損傷が生じるのは正常です。プランジャーは各シリンジ専用に製造されているため、シリンジを交換する必要があります。
NanoFilガスタイトシリンジシステムのプライミング方法
NanoFilの開封とニードルの取り付け
以下の動画では、Nanofilシリンジへのフロントフィルの方法をご覧いただけます。
マイクロインジェクションに適したNanoFilチップサイズの選び方
網膜色素上皮および眼内注入にNanoFilシリンジを使用する方法
UltraMicroPumpへのNanoFilシリンジの取り付け方法
注入用NanoFilシステムのセットアップ方法
正確なマイクロインジェクション用NanoFilマイクロリットルシリンジ
NanoFilニードルは設計により組織への外傷を軽減
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)。アデノシンは初期のアストロサイト反応性を誘発し、ミクログリア応答を引き起こすことで、マウスにおける敗血症関連脳症の病態形成を促進する。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)。種を超えて眼球指向性の効率的な遺伝子送達を可能にするアデノ随伴ウイルス変異体。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)。AAVを介した遺伝子導入によるCDNFの送達は、パーキンソン病の急性MPTPマウスモデルにおいてドーパミンニューロンを保護し、ERストレスと炎症を調節する。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). 神経回路を多重化して光遺伝学的に制御するための双安定性抑制型オプトGPCR。Nature Methods, 21; pg. 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). 報酬予測時における側坐核ドーパミン活性の低下と、報酬行動の慢性ストレスによる障害は、特異的に同時発生する。Communications Biology, 7; 966. https://doi.org/10.1038/s42003-024-06658-9

| チップ注文番号 | チップ O.D. (µm) | チップ I.D. (µm) | チップ長さ (mm) | 全長 (mm) | シャンク O.D. (µm) | ベベル長さ (µm) | チップ材質 |
| NF33BV | 210 | 115 | 10 | 40 | 460 | ≈348 | ステンレススチール |
| NF34BV | 185 | 85 | 5 | 35 | 460 | ≈290 | ステンレススチール |
| NF35BV | 135 | 55 | 5 | 35 | 460 | ≈204 | ステンレススチール |
| NF36BV |
120 |
35 | 3 | 33 | 460 | ≈156 | ステンレススチール |
| NFQ34-5 | 160 | 100 | 55 | 75 | 460 | 石英 | |
| NF33BL | 210 | 115 | 10 | 40 | 460 | ≈0 | ステンレススチール |
| NF34BL | 185 | 85 | 5 | 35 | 460 | ≈0 | ステンレススチール |
| NF35BL | 135 | 55 | 5 | 35 | 460 | ≈0 | ステンレススチール |
| NF36BL | 120 | 35 | 3 | 33 | 460 | ≈0 | ステンレススチール |
| Silflex | 100 | 35 | |||||
| NF26BV | 460 | 140 | 40 | 460 | ステンレススチール |
NANOFIL™ シリンジ仕様表
| シリンジ注文コード | 容量 | プランジャー ストローク 長さ |
プランジャーキャップ寸法 | シリンジバレル I.D./O.D.* | MICRO4/MICRO2T シリンジタイプの選択 |
| NANOFIL-5 |
5µL |
30mm |
O.D.*: 7.90mm (0.311in)
|
0.46mm/6.40mm |
カスタム M、N、O、またはP (MICRO4) A、B、またはC (MICRO2T) |
| NANOFIL |
10µL |
60mm | 0.46mm/6.40mm |
L (MICRO4) 5 (MICRO2T) |
|
| NANOFIL-25 |
25µL |
0.73mm/6.50mm |
E (MICRO4) 6 (MICRO2T) |
||
| NANOFIL-50 |
50µL |
1.03mm/6.50mm |
F (MICRO4) 7 (MICRO2T) |
||
| NANOFIL-100 | 100µL | 1.46mm/7.75mm |
G (MICRO4) 8 (MICRO2T) |
*I.D. = 内径、O.D. = 外径

$140.00
WPIのNanoFil™は、小動物研究向けのガス密閉型マイクロリットル注入システムで、36ゲージまでの針に対応しています。超低デッドボリュームにより、オイルの逆流なしで直接サブマイクロリットル注入が可能で、特許取得済みのシリコーンガスケットにより、サンプルの損失を最小限に抑えた迅速な針の交換が可能です。GC/CEキャピラリーやさまざまなチューブに対応し、鈍針および独自の25°三面面取り針(26〜36G)を備え、組織損傷を軽減し耐久性を向上させます。このシステムは、眼科用途を含む精密な組織注入に広く使用されており、アプリケーションキットや査読済みの研究によってサポートされています。
アプリケーションキットは、網膜色素上皮(RPE)への注射や眼内(IO)注射のために特別に設計されています。さらに、これらのキットはマウスの脳注射にも使用できます。正確で繰り返し可能な、油分のないサブマイクロリットル範囲の注射を実現するために、NanoFilシリンジとUMPIIIと一緒に使用する必要があります。
このシステムには、研究者に好まれることが多いコンポーネントが含まれています:
シリンジは液体を正確に計量・分注できるため、実験室で幅広く使用されています。一般的な用途には、希釈、混合、試薬調製、サンプル抽出のために液体サンプルを一つの容器から別の容器へ正確な量を移すことが含まれます。クロマトグラフィー(高性能液体クロマトグラフィー(HPLC)やガスクロマトグラフィーなど)といった分析技術にも使用されることがあります。 分光光度法や滴定法などで使用されます。シリンジは、化学反応や合成プロセス中の試薬の正確な投与や供給、またはライフサイエンス研究において培地の吸引、成長因子や栄養素の添加、細胞の移送に頻繁に使われます。医療および獣医学研究では、シリンジは動物モデルや細胞培養への薬物、ワクチン、造影剤の注射や注入に使用されます。研究者は環境モニタリング、水質分析、生物学的サンプル収集などで液体サンプルを採取するために実験用シリンジを利用できます。マイクロ流体応用やラボオンチップシステムでは、シリンジは流体の体積や流量を精密に制御するのに最適です。
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