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微电极拉制仪,玻璃微电极拉制仪,玻璃电极拉制仪

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  • 微电极拉制仪,玻璃微电极拉制仪
  • CHINA
  • 2026年01月04日
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      100

    • 国食药监械注册号

    • 保修期

      12个月

    • 现货状态

      10天

    • 供应商

      玉研仪器公司

    • 规格

      敬请来电咨询

    微电极拉制仪可用于玻璃毛细管的拉制,适合于细胞注射、电生理、膜片钳等多种实验。
    PC-100型微电极拉制仪是改进型具有自动双模式功能的玻璃毛细管拉制仪。可加工出用于显微注射的细长玻璃注射针和用于膜片钳技术的微型玻璃电极。按照研究需求亦可拉制大于10μm的玻璃毛细管前端。拉制好的不同孔径前端的玻璃毛细管可以用于生物电生理学、显微注射技术、微流控芯片技术、印刷电路、细胞捕获等领域。
    采用垂直重力的方法将加热的玻璃毛细管拉细,可以将外径在1.0mm-2.0mm之间的玻璃毛细管拉制成前端下限可达0.1μm的针头。

     

    产品细节图片1


    型号:PC-100

    主要特点:
    垂直拉制仪自动双模式;
    可选择两个配重(轻和重)用于张力调整;
    在二步法中温度参数可以提前设定并自动执行,比传统方法更节省时间;
    温度控制精确,便于生产大量相同的质量的微针;
    拉制仪的屏幕上可以实时显示各种数值,其中100 表示电磁铁和加热器的输出值;
    使用简单,容易上手,通过增加或减少砝码的数量来控制拉力的大小;

    产品用途:
    生物医学电生理科研应用:
    制造膜片钳系统中所需的电极;
    制造用于电生理研究中各种细胞信号记录电极;
    制造用于细胞固定所需的真空吸附电极

    显微注射技术的应用:
    显微注射系统中玻璃注射针的制作;
    微量灌注所需的灌注针的制作;
    挑取目标微藻、细胞、纳米颗粒等的显微操作针的制作;
    微流控芯片技术中液流管路及液流控制系统的制备;
    细胞切割及捕获系统中操作针的制备;
    印刷电路技术中喷头的制备;


    提供了两种工作模式:
    一步法:一次性将毛细管拉长;
    二步法:分两次设置不同的温度参数将毛细管拉长


    主要参数:

    主要附件 玻璃毛细管
    备用加热器
    电源线
    工作电压 AC100 (±5%), 50/60Hz
    AC120 (±5%), 50/60Hz
    AC220 (±5%), 50/60Hz
    AC240 (±5%), 50/60Hz
    功率 Approx. 80W
    电流 100 = heater voltage 2.5V
    尺寸/重量 W205 × D190 × H185mm, 6.0kg


    主要耗材:

      产品  
    PC-10H 加热器 金属丝加热器 (×5)
    GD-1 带灯丝的玻璃毛细管 外径ø1mm, 500pcs
    GD-1.2 带灯丝的玻璃毛细管 外径ø1.2mm, 500pcs
    GD-1.5 带灯丝的玻璃毛细管 外径ø1.5mm, 500pcs
    G-1 玻璃毛细管 外径ø1mm, 500pcs
    G-1.2 玻璃毛细管 外径ø1.2mm, 500pcs
    G-1.5 玻璃毛细管 外径ø1.5mm, 500pcs
    G-100 薄壁玻璃毛细管 外径ø1mm, 500pcs
    G-1000 玻璃棒 外径ø1mm, 200pcs
     
    可根据需要,配合显微注射泵,微操作器,玻璃电极、电极打磨仪等使用
    显微注射泵
    产品细节图片2


    显微操作器:

    产品细节图片3

    玻璃毛细管
    有多种型号可选,部分长度和规格:
    B100-75-10型:长度10cm,外径1.0mm,内径0.75mm
    B100-50-10型:长度10cm,外径1.0mm,内径0.75mm
    B100-58-10型:长度10cm,外径1.0mm,内径0.75mm
    B150-86-10型:长度10cm,外径1.0mm,内径0.75mm

     

    产品细节图片4

    玻璃电极磨制仪(磨针仪)

    产品细节图片5
     

    玉研仪器公众号

    产品细节图片6

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    [2]孙远昆.太赫兹波对生物功能分子调控的理论和实验研究[D].电子科技大学,2024.DOI:10.27005/d.cnki.gdzku.2024.005761.

    [3]陈若雪,蒋月雯,王梦洋,等.基于密码子优化mSaCas9蛋白的重组表达与应用[J].广东海洋大学学报,2024,44(04):19-26.

    [4]周康.丘脑-皮层-纹状体环路在全身麻醉药物中的作用和机制研究[D].北京协和医学院,2024.DOI:10.27648/d.cnki.gzxhu.2024.000064.

    [5]高晗.先进纳米电极开发及其在单颗粒电催化中的应用[D].中国科学技术大学,2024.DOI:10.27517/d.cnki.gzkju.2024.000129.

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