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拉针仪 PUL-1000

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  • 商品品牌:WPI
  • 厂家货号:PUL-1000
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商品优势

1、小巧好用、挪动方便。

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商品详情 产品相关资料和文献

                                               PUL-1000.png


一、产品概述

1、PUL-1000是一款微处理器控制的四步程序水平拉制仪,可以拉制用于细胞内信号记录、膜片钳研究、微量灌注及显微注射的玻璃毛细管或微电极。

2、该拉制仪具有紧凑的结构和精密的电子设计,可完全控制拉制过程,并且具有准确的重复性。它可以编程包括加热、拉力、拉伸长度和延迟时间等四个参数。

3、安装于拉制仪上的玻璃毛细管一般由铂铱金属丝加热,然后通过微处理器控制的拉力、拉伸长度及延迟时间等完成拉制,PUL-1000最多可以储存95个程序。通过这些储存的程序可以拉制不同大小的玻璃毛细管尖端。

4、玻璃毛细管的拉制是一门技术活,拉制完好的玻璃毛细管尖端受多种因素的影响,如操作环境、不同厂家的玻璃毛细管、不同种类的玻璃毛细管、不同批号的玻璃毛细管以及操作人员的娴熟程度。

    ◇ 玻璃毛细管 —— PUL-1000可以拉制尖端直径 0.1 µm 到大于10 µm 的玻璃毛细管,微处理器自动控制拉制过程。

    ◇ 编          程 —— 仪器出厂前已经内置两个可以用于安装和测试的程序,用户可以选择内置程序或创建自己新的程序,高达95个用户可选程序可以存储在仪器内供以后调用。

    ◇ 结         构  —— 拉制小室的盖是由钢化玻璃制作,以尽量减少湿度对拉制仪可重复性的影响。

    ◇ 电          源 —— PUL-1000的高品质开关电源可以用在世界上的任何地方,而不用担心线路的电压差,拉制的可重复性不受线路电压波动的影响。加热电压的精度可控制在0.1% 以内,即使当线路电压从100波动至240VAC。


二、产品特征

◇ 微处理器控制;

◇ 多达四个步骤的程序;

◇ 拉制的玻璃毛细管尖端直径可从0.1μm到大于10μm;

◇ 可存储多达95个程序;

◇ 内置多个出厂程序;

◇ 钢化玻璃盖以减少湿度对拉制仪可重复性的影响;

◇ 开关电源可以匹配100-240VAC的任何电压线路,确保不受线路电压波动的影响。



三、产品参数

1、加热丝                                          铂/铱丝

2、拉力                                           (100-400)电磁阀,调节

3、拉制尖端长度                                1-10 mm

4、毛细管外径范围                            1.0-2.0 mm

5、最长毛细管                                  170 mm

6、最短毛细管                                   55 mm

7、可储存程序数量                            95个

8、自动关机时间                               90 s

9、内存设置                                      30个

10、电源                                           100-240VAC,50/60Hz

11、可更换加热丝                              盒式加热丝(型号:13834)

12、尺寸                                           30×25×15 cm

13、重量                                           9 kg 


四、参考文献

[1] Identification and functional analysis of chitinase 7 gene in whit backed planthopper, Sogatella furcifera[J]. C Chen et al., Comparative Biochemistry and Physiology Part B, 2017 ,208–209 :19-28.

[2] Functional Cloning Using a Xenopus Oocyte Expression System[J].CZ Plautz et al., Journal of Visualized Experiments, 2016(107).

[3] Components of a microinjection system[J].Y Komarova et al., Cold Spring Harbor Protocols, 2011, 2011(8):935-939.