产品市场报价:12600.00元
这是一款单通道单推模式微量注射泵。精密、小巧、结构紧凑、易于安装、操作便捷。可安装ul规格的标准进样器,精确的行程控制和超宽范围的线速度(7.9um/min-79.4mm/min)可满足不同用户的应用。立式(卧式)安装结构可方便的与显微操作仪、脑立体定位仪等生物仪器配套使用,广泛应用于各种生物实验领域。
技术指标:
最大行程:70mm
适用进样器:5ul-1000ul
线速度范围:7.9 um/min-79.4mm/min
调整分辨率:7.9 ul/min
行程分辨率:0.165 um
额定线性推力: 20N
设置方式:全数字薄膜按键设置
控制精度:当≥30%满行程时,控制误差≤0.5%
显示方式:128×64图形点阵型液晶显示
外控接口:启停控制、快进控制、快退控制
通讯接口: RS485
适用电源:AC220V±10%,50HZ/60HZ
消耗功率:<10W
工作环境:环境温度0-40℃,
相对湿度:<80%
外形尺寸(长×宽×高):180×46×78(mm)
重量:0.6KG防护等级:1P21
使用单位 :
南通大学附属医院/ 北京大学人民医院/首都医科大学/湘雅医学院/武汉华中科技大学/ 第三军医大学等等
定位仪微量注射泵是固定于脑立体定位仪或者显微操作仪上,进行脑内注射应用的仪器。能小注射量达到1pl,注射流速为0.05nl/min-520ul/min的超微量注射泵。可以直接夹持0.5ul到250ul容量的微量注射器,能匹配市面上大多数厂家生产的微量注射器型号,只需要简单地从仪器的全触屏微电脑控制器上选择信息库中对应的注射器厂家和规格,即可实现准确体积和流速的注射或回吸操作。主控制器为全触屏,数据和进程动态显示在大显示屏上,数据设定直观方便;主要特色:* 注射器可以精确控制注射量及注射速度;* 因为没有很长的导管,注射装置及注射器直接安装到定位仪的纵向轴上,液体直接从注射器的微量进样针针头注入设定的位置,因而不易产生注射误差;* 内置注射器数据库,可以直接选择使用的注射器;* 触摸屏控制器,通过触摸屏可进行所有操作设置;* 包含电脑控制软件,可通过电脑控制微注射泵的工作;产品特点:微量注射泵可与脑立体定位仪配套使用,能过注射器直接对实验动物注射,避免了采取塑料管方式产生的误差;可以设定注射和吸收两种工作方式;可注射/抽吸皮升及纳升容量液体;多功能注射装置:注该射泵可以设置1皮升注射容量;流速范围0.05ul/min-520ul/min;可使用的注射器范围0.5ul-250ul;微量注射泵的主要技术指标如下:可配注射器型号:1~100ul电源:220V,0.05A保险管:5*20mm 微步进电机动力带动小步率:1步进(1/2 step)大步率:400步进/(1/2step)流速范围:0.001-200ul/min(1-100ul注射器)尺寸:泵16.5x3x4.5cm(0.16kg) 控制器 23x15.2x7.6cm(2kg) 连接电缆180cm 安装杆直径8mm有两种型号可供选择:53311型,单通道配置,1台主机搭配1个推进器进行微量注射53312型,双通道配置,1台主机控制2个推进器,配合2个操作臂进行微量注射
脑立体定位仪 通过加装不同的 适配器,可以扩展定位仪的功能,适应更多的动物种类(多种款式的脑立体定位仪适配器可供选择,敬请来电咨询)
可根据需要选择小鼠脑立体定位仪、大鼠脑立体定位仪:
玉研仪器自主研发脑立体定位仪十四年,适用于大鼠、小鼠等实验动物,经典十字操作臂实现准确定位,精度可达10微米,特制螺纹精密螺杆,稳固不晃动实现对特定脑区的精确定位,是神经环路研究、神经系统性疾病、神经药理等领域内的重要研究设备,广泛面向全国各大科研院校,医院,高新企业,药企,医疗机构等科研单位。大鼠脑立体定位仪、小鼠脑立体定位仪(双臂脑立体定位仪,单臂脑立体定位仪,数显型脑立体定位仪)(根据需求不同,有多种不同的型号可供选择:单臂型,双臂型,数显型,数控型,敬请来电咨询)
轻便型:
标准型:
动物脑立体定位仪产品特点:操作灵活、简便,标配大鼠适配器;脑立体定位仪标尺是由激光雕刻,清晰易读:手动款式精确度为0.1mm,数字显示型号精度为0.01mm;脑立体定位仪操作臂移动范围(上下,左右,前后):三方向移动距离80mm;垂直方向可90度转动,并随时锁定位置;扩充能力很强,可增加操作臂,增加注射装置及颅钻等;可以根据需要增加不同的固定器,用于多种动物;脑立体定位仪具有以下优势:
标尺易读数
移动平滑
电生理操作方便
配件多样,可选配各种动物适配器,麻醉罩以及颅钻
大鼠脑立体定位仪的主要构造:数字显示型脑立体定位仪Digital Stereotaxic Instrument 是一种可靠的多功能的设备,通过仪器的准确定位,可以确保点击、微管以及其它设备在实验过程中的精确定位。数显型脑立体定位仪主要特点:1.适用于小鼠、新生大鼠、鸟类等动物的研究(请根据需求选择合适的配置);2.无U型底座设计,操作空间最大化;3.读数精度采用游标卡尺方式,读数精度为10μm;4.操作臂上下、前后、左右移动范围可达80mm;垂直方向移动90°可锁住;5.配有鼻子适配器、三种不同型号的耳棒等;6.三角形的导轨使之能够进行快速定位。其通用的接点便于实验者横向或纵向移动电极,锁定装置能够将电极以任何角度固定,不会滑脱。7.扩充能力很强,可增加操作臂、增加注射装置及颅钻等,也可以根据需要增加不同的固定器;8.目标定位的调零功能:在任意一个位点,每条轴方向上的显示都可以归零,这样就可以使操作简化,阅读方便。实际操作中,如果要定位一个特殊位点,可以先找到参考点,然后归零,再移动数显型脑立体定位仪操作臂到希望到达的点上,调低电极,夹持器或微管到位点上即可。
小鼠及幼大鼠脑立体定位仪适配器
该小鼠适配器耳杆采用树脂材料,对尖端进行适合的锥度处理,能够牢固的夹紧小鼠头部又避免了采用不锈钢作为耳杆对小鼠颅骨的损伤,两侧耳杆的高度和门齿夹的高度均可自由进行调节,并带有刻度,适合不同的角度进行实验。
多种型号可供选择:
标准脑立体定位仪(小鼠)
双臂标准脑立体定位仪(小鼠)
数显标准脑立体定位仪(小鼠)
数显双臂标准脑立体定位仪(小鼠)
标准脑立体定位仪(大鼠)
双臂标准脑立体定位仪(大鼠)
数显标准脑立体定位仪(大鼠)
数显双臂标准脑立体定位仪(大鼠)
电动标准脑立体定位仪(大鼠)
定位仪基座
大鼠头部固定器
小鼠头部固定器
SA-100系列 标准型大鼠脑立体定位仪:
SA-100系列 标准型小鼠脑立体定位仪:
SA-150系列 数显型脑立体定位仪(大鼠)
单臂、数显标准脑立体定位仪(小鼠)
双臂、数显双臂标准脑立体定位仪(大鼠、小鼠)
脑立体定位仪相关配件及可选配件:
根据需要,还可以选择头部固定器:
大鼠脑部固定器适用于脑部固定的操作实验, 同时配合气体麻醉使用。非常适用于显微镜下对大鼠(小鼠有对应的型号)的手术操作和观察实验使用。我们还可以提供核磁共振兼容型号,供核磁环境中使用。
标准型大鼠头部固定器:
小鼠脑室显微观察固定器
型号:Y-AM-200
还可以加配跑轮,在小鼠运行状态下配合双光子显微镜对脑室进行成像和观察:
型号:Y-AM-210
小动物脑立体定位仪部分参考文献:1. Albéri, L., Lintas, A., Kretz, R., Schwaller, B., & Villa, A. E. (2013). The calcium-binding protein parvalbumin modulates the firing 1 properties of the reticular thalamic nucleus bursting neurons. Journal of neurophysiology, 109(11), 2827-2841.2. Sonati, T., Reimann, R. R., Falsig, J., Baral, P. K., O’Connor, T., Hornemann, S., Aguzzi, A. (2013). The toxicity of antiprion antibodies is mediated by the flexible tail of the prion protein. Nature, 501(7465), 102-106.3. Ali, I., O’Brien, P., Kumar, G., Zheng, T., Jones, N. C., Pinault, D., O’Brien, T. J. (2013). Enduring Effects of Early Life Stress on Firing Patterns of Hippocampal and Thalamocortical Neurons in Rats: Implications for Limbic Epilepsy. PLOS ONE, 8(6), e66962.4. Bell, L. A., Bell, K. A., & McQuiston, A. R. (2013). Synaptic Muscarinic Response Types in Hippocampal CA1 Interneurons Depend on Different Levels of Presynaptic Activity and Different Muscarinic Receptor Subtypes. Neuropharmacology.5. Bolzoni, F., B?czyk, M., & Jankowska, E. (2013). Subcortical effects of transcranial direct current stimulation (tDCS) in the rat. The Journal of Physiology.6. Bolzoni, F., B?czyk, M., & Jankowska, E. (2013). Subcortical effects of transcranial direct current stimulation (tDCS) in the rat. The Journal of Physiology.7. Babaei, P., Tehrani, B. S., & Alizadeh, A. (2013). Effect of BDNF and adipose derived stem cells transplantation on cognitive deficit in Alzheimer model of rats. Journal of Behavioral and Brain Science, 3, 156-161.8. Gilmartin, M. R., Miyawaki, H., Helmstetter, F. J., & Diba, K. (2013). Prefrontal Activity Links Nonoverlapping Events in Memory. The Journal of Neuroscience, 33(26), 10910-10914.9. Feng, L., Sametsky, E. A., Gusev, A. G., & Uteshev, V. V. (2012). Responsiveness to nicotine of neurons of the caudal nucleus of the solitary tract correlates with the neuronal projection target. Journal of Neurophysiology, 108(7), 1884-1894.10. Clarner, T., Diederichs, F., Berger, K., Denecke, B., Gan, L., Van der Valk, P., Kipp, M. (2012). Myelin debris regulates inflammatory responses in an experimental demyelination animal model and multiple sclerosis lesions. Glia, 60(10), 1468-1480.11. Girardet, C., Bonnet, M. S., Jdir, R., Sadoud, M., Thirion, S., Tardivel, C., Troadec, J. D. (2011). Central inflammation and sickness-like behavior induced by the food contaminant deoxynivalenol: A PGE2-independent mechanism.Toxicological Sciences, 124(1), 179-191.12. Hru?ka-Plocháň, M., Juhas, S., Juhasova, J., Galik, J., Miyanohara, A., Marsala, M., Motlik, J. (2010). A27 Expression of the human mutant huntingtin in minipig striatum induced formation of EM48+ inclusions in the neuronal nuclei, cytoplasm and processes. Journal of Neurology, Neurosurgery & Psychiatry, 81(Suppl 1), A9-A9.13. Brooks, S., Jones, L., & Dunnett, S. B. (2010). A29 Frontostriatal pathology in the (C57BL/6J) YAC128 mouse uncovered by the operant delayed alternation task. Journal of Neurology, Neurosurgery & Psychiatry, 81(Suppl 1), A9-A10.14. Yu, L., Metzger, S., Clemens, L. E., Ehrismann, J., Ott, T., Gu, X., Nguyen, H. P. (2010). A28 Accumulation and aggregation of human mutant huntingtin and neuron atrophy in BAC-HD transgenic rat. Journal of Neurology, Neurosurgery & Psychiatry, 81(Suppl 1), A9-A9.15. Baxa, M., Juhas, S., Pavlok, A., Vodicka, P., Juhasova, J., Hru?ka-Plocháň, M., Motlik, J. (2010). A26 Transgenic miniature pig as an animal model for Huntington’s disease. Journal of Neurology, Neurosurgery & Psychiatry, 81(Suppl 1), A8-A9.
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KDS微量注射泵/体积分配注射泵:注射泵领域一流品牌,原装进口,品质保证.操作简单,精准度高
由2台单通道注射泵串联组成,KDS520体积分配注射泵增加了依次触发并分配液体体积的功能; 两泵(A和B)可设定相同或不同的体积,KDS520体积分配注射泵的每个泵具有相同的流速; A泵加液完成后,自动触发B泵加液; 非串联时,每台可作为KDS100单用。
参数:
型号 | KDS 520 |
注射筒数/容量 | 1(2泵每泵支持1个注射器)/ 10 μl - 60 ml ea |
最低流速 | 0.1 μl/hr |
最高流速 | · 10 ml syringe - 127 ml/hr · 60 ml syringe - 519 ml/hr |
直线推力kg | 9 |
最小前进距离 | 0.529 micron (1/2 step) |
最大步速 | 400/sec (1/2 step) |
最小步速 | 1/30sec (1/2 step) |
精度 | ±< 1% |
再现性 | ±0.1% |
模式 | 注射 |
KDS微量注射泵/体积分配注射泵:注射泵领域一流品牌,原装进口,品质保证.操作简单,精准度高
由2台单通道注射泵串联组成,KDS520体积分配注射泵增加了依次触发并分配液体体积的功能; 两泵(A和B)可设定相同或不同的体积,KDS520体积分配注射泵的每个泵具有相同的流速; A泵加液完成后,自动触发B泵加液; 非串联时,每台可作为KDS100单用。
参数:
型号 | KDS 520 |
注射筒数/容量 | 1(2泵每泵支持1个注射器)/ 10 μl - 60 ml ea |
最低流速 | 0.1 μl/hr |
最高流速 | · 10 ml syringe - 127 ml/hr · 60 ml syringe - 519 ml/hr |
直线推力kg | 9 |
最小前进距离 | 0.529 micron (1/2 step) |
最大步速 | 400/sec (1/2 step) |
最小步速 | 1/30sec (1/2 step) |
精度 | ±< 1% |
再现性 | ±0.1% |
模式 | 注射 |
KDS微量注射泵/体积分配注射泵:注射泵领域一流品牌,原装进口,品质保证.操作简单,精准度高
由2台单通道注射泵串联组成,KDS520体积分配注射泵增加了依次触发并分配液体体积的功能; 两泵(A和B)可设定相同或不同的体积,KDS520体积分配注射泵的每个泵具有相同的流速; A泵加液完成后,自动触发B泵加液; 非串联时,每台可作为KDS100单用。
参数:
型号 | KDS 520 |
注射筒数/容量 | 1(2泵每泵支持1个注射器)/ 10 μl - 60 ml ea |
最低流速 | 0.1 μl/hr |
最高流速 | · 10 ml syringe - 127 ml/hr · 60 ml syringe - 519 ml/hr |
直线推力kg | 9 |
最小前进距离 | 0.529 micron (1/2 step) |
最大步速 | 400/sec (1/2 step) |
最小步速 | 1/30sec (1/2 step) |
精度 | ±< 1% |
再现性 | ±0.1% |
模式 | 注射 |
品牌: | LongerPump |
货号: | LSP01-1A |
保修期: | 一年质保,终生维修 |
现货状态: | 现货 |
供应商: | 保定兰格恒流泵有限公司 |
数量: | 999 |
适用场所: 生物实验室使用 产品特性: 微量注射泵LSP01-1A是一款单通道灌注型注射泵,主要在生物实验室使用,一体式结构。能够装卡不同规格的注射器(进样器), LSP01-1A微量注射泵适合高精度、小流量的液体传输。 功能特点 LSP01-1A注射器内径输入功能:可从列表中选择注射器或者直接输入注射器内径 该微量注射泵人机界面友好:大屏幕液晶显示,数码旋钮于薄膜按键配合使用,操作简便,快捷 工作模式:单推工作模式 掉电记忆功能:1.EEPROM保存设置参数,重新上电后,无需重新设置。2.流量模式下运行时断电,恢复上电后可根据设置参数继续运行或停止 堵车保护功能:当工作过程中注射泵的推进机构被堵死,注射泵会停止推进机构的工作发出鸣笛警报 采用485通讯总线可与上位机相连,通过后台软件对其进行控制。 外控接口:具备输入/输出控制功能 液量校准功能:通过校准程序可得到更精确的流量 注射器保护功能:通过调整限位块位置,可以防止注射器受损 技术指标 微量注射泵工作模式:注射 通道数量:1 最大行程:140mm 行程分辨率:0.156μm 线速度范围:5μm/min-65mm/min(流量=线速度×注射器内截面积) 线速度调节分辨率:5μm/min 行程控制精度:误差≤±0.5%(行程≥最大行程的30%时) 额定线性推力:>90N 注射器选择:内置主要厂家、主要型号注射器供选择 注射器自定义:可直接输入注射器内经 流量校正:通过校正程序获得更为精确的液量 运行参数设置:分配液量、注射时间等 显示参数选择:液量、流量或线速度 掉电记忆:重新上电后可选择是否按照掉电前的状态继续进行工作 状态信号输出:2路OC门信号输出,用于指示启/停和方向状态 控制信号输入:2路启停控制输入端,1路下降沿触发信号控制启停;1路TTL电平信号控制启停 通信接口:RS485 外形尺寸:280×210×140(mm) 重量:3.6kg 使用电源:AC 90V-260V/15W 工作环境温度:0℃-40℃ 工作环境相对湿度:<80% 其他参数
|
史密斯WZ-50C6微量注射泵单道微量注射泵,适于于ICU、麻醉及儿科使用。自动识别注射器规格,快速输液设置产品优势:四步简单快速的操作程序
阻塞后压力自动释放功能
输液管固定夹
声光报警
运行中两步关机操作
保持静脉畅通功能
交流电源加内部充电电池
体重模式
济南百瑞生物技术有限公司
生慧 电话:18253165761 qq:3069646308
50C6单道微量注射泵性能参数
产品型号:单道微量注射泵
★1 注射器规格 20ml 、30ml 、50ml
★2 注射速率 50ml:0.1ml/h---1200ml/h(0.1-999ml每级0.1ml/h,1000ml以上每级1ml/h)
30ml:0.1ml/h---600ml/h (每级0.1ml/h)
20ml:0.1ml/h---399.9ml/h(每级0.1ml/h)
★3 快速速率 1200ml/h (50ml 注射器)
600ml/h ( 30ml注射器)
399.9ml/h ( 20ml 注射器)
4 累计容量 0.1—9999ml(0.1-999,以0.1ml/h递增;1000ml以上,以1ml/h递增)
5 限制量 0—9999ml
6 精度 ≤±2% (泵本身机械精度≤±1%)
7 电源 AC220V±22V 50HZ±1HZ
DC12V 充电16小时后可持续工作3.8小时以上
8 环境条件 温度- 5—40℃ 相对湿度 20%---90%
★9 报警 残留提示、注射完毕报警、阻塞报警、针筒装夹不正确报警、注射器推杆安装错误报警、系统出错报警、开机后遗忘操作报警、速率超范围提示、输出量等于限制量提示、电源线脱落报警、电池欠压报警、电池电量耗尽报警。
10 自动识别注射器规格
★11 可使用一次性注射器(包含13种不同品牌)
★12 阻塞后针筒内压力自动释放
★13 可记录500条以上(含500条)历史纪录)
14 具有压力限制选择:低压(L)、中压(C)、高压(H),出厂值为中压(C)。
15 快速输液控制
16 RS232 电脑接口
★17 限制量设定:设定使用限制量,当实际注射总量等于限制量时即发出限制量到报警。
18 KVO速率
19 安全类型:Ⅰ类CF型
★20 IP等级IP×4(防溅水)
★21 通过CE认证(暨符合IEC60601-2-24标准和IEC60601-1-2标准)
22 快速推进键保险
23 注射过程中快速推注功能