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產地類別 | 進口 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,綜合 |
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產品概述
MF200玻璃毛細管拋光儀是專門為玻璃毛細管拋光而設計制造的一款多用途設備。此系統是和南阿拉巴馬州大學藥理系的Ming Li博士合作開發,可用于吸液管頂部拋光、頂部大小修正、觸點拉伸、體外受精吸管制作等。
產品特征
●一個簡單易用的模擬溫度控制器;
●特別配置的WPI型號為W30S-LED的研究級復合顯微鏡(可選);
●40倍長焦物鏡;
●10倍目鏡。
當對直徑0.5 μm大小的微電極拋光時,40倍放大倍率是必須的。和傳統的40倍物鏡相比,長焦距物鏡減少了拋光時對微電極和/或物鏡鏡頭的損壞。這也是一款使用Kohler照明和Abbe聚光器的商業拋光儀。和磨砂玻璃光源相比(其它所有商用拋光儀都用此光源),眩光更少,圖像更加清晰。
DMF1000
產品概述
DMF1000是的微處理器控制的微型拋光設備,性能。它既可以對小的膜片鉗玻璃,又可以對大的注射管進行加工處理。DMF1000在實驗室有很多用途。DMF1000基于MF200而設計(MF200是WPI非常受歡迎的微電極拋光儀),并且大大提高了它的性能,使之成為市場上大的微電極拋光儀器。
數字信號處理器(DSP)技術
DMF1000使用最新的DSP技術,數字計時器精確控制拋光加熱時間,10個記憶芯片可以用來儲存加熱功率和加熱過程的設置。所有的這些設置均為數字控制和演示,這樣就有了更好的精確度和可重復性,它提供兩種不同的操作模式:手動和自動。在手動模式下,DSP將記錄下實現拋光所需要的持續時間;在自動模式下,加熱會按照計時器設置的過程來進行。
產品特征
DMF1000 系統包含一個特別配置的WPI型號為W30S-LED的研究級復合顯微鏡,它有著高質量金屬涂層,40倍長焦距物鏡,以及1對10倍目鏡。它是目前市場上微型拋光儀中大的長焦距物鏡。長焦物鏡減少了在加熱過程中對物鏡棱鏡的損壞。
DMF1000 設計還具有其它優勢,它使用Kohler照明和Abbe聚光器,這使得在微電極直徑小于0.5 μm時,必要地減少了眩光,并呈現更加清晰的圖像。
壓力拋光
DMF1000 裝有一個數字氣動壓力裝置,在微電極拋光時允許壓縮空氣穿過它;在膜片鉗制作時,壓縮空氣可以用來鈍化玻璃毛細管頂部的錐形,而無需改變頂部開口尺寸。這樣減少了頂部的阻抗,從而降低了膜片鉗記錄時的噪音(Goodman & Lockery, 2000)。
使用簡便
加熱絲
傳統的拋光儀最難和最耗時的操作是,在高倍物鏡下移動加熱絲和微電極到同一觀察區。找到并移動加熱絲和微電極,而不發生碰撞,可以說是一個挑戰。然而使用DMF1000時,這個困難將被消除。因為DMF1000的加熱絲直接固定在顯微鏡物鏡上的,因此可以輕松地移至觀察區的任意位置。
加熱絲的低速加熱能力和低熱膨脹系數是DMF1000設計的主要特點。加熱絲的低速加熱能力可以使它達到拋光溫度而不加熱過頭,這樣用戶在拋光時可將微電極頭部移近加熱絲,而不用擔心損壞微電極頭部。低速加熱能力讓用戶無需再另配輔助的風冷系統,加熱絲的低膨脹系數保證了加熱絲在加熱過程中的位移最小,這個特點使得您無需多加猜測微電極相對于加熱絲的相對位置。
為了應對多種應用,DMF1000提供了兩種不同的加熱燈絲。H5燈絲是較大規格的,可以彎成U型,用于微電極加工、膜片鉗氣體形成和其它應用。H4燈絲是小規格的,用于膜片鉗拋光很合適。
微電極和顯微鏡載物臺
微電極放置于特別制作的平臺上,這個平臺在顯微鏡載物臺上。微電極和加熱絲的相對位置由載物臺(X, Y, Z)調節器來調節。設計使得微電極定位和拋光極其容易。顯微鏡載物臺有高質量的軌道,可以進行精確、平滑而穩定的微電極移動。這個構造也讓您無需再另配顯微操作器來控制微電極的移動。
膜片鉗玻璃電極拋光
在膜片鉗記錄中,膜片鉗玻璃電極適當的拋光,是形成穩定高阻封接的最重要的因素,這甚至比使用哪種玻璃電極都重要。在形成高阻封接時經常碰到困難,因為在膜片鉗玻璃電極拋光使用常規低倍拋光儀是不夠的。而DMF1000使用40倍長焦距物鏡,玻璃電極拋光得到更精確的控制,可以得到極穩定的高阻封接和多種不同的電極。
不論是整體膜片鉗玻璃電極還是單通道膜片鉗玻璃電極,都可以使用DMF1000拋光,拋光質量高,重復性好。對單通道膜片鉗玻璃電極,拋光前需要用Sylgard 184預處理,用戶可參考已有的包被方法,簡單有效。
拋光支持微管
帶有一個大的鈍的頭部,中間有小開口的支持微管,作用是在顯微注射前將懸浮細胞吸入此微管的后部,暫存在此。制作支持微管包括三個步驟:拉長。拋光,頂端還原,這些步驟需要用大的加熱絲。
拋光斜面的玻璃微電極
有時,一個帶斜面的玻璃微電極不是很尖銳,刺入細胞時會損壞微電極周邊部分。帶大加熱絲的DMF1000可以在玻璃微電極斜面頂端形成一個尖頭,以方便細胞穿刺,這個過程稱為接觸拉伸。
玻璃微電極尖部標定和微量注射
集成數字氣壓系統可以用來精確計算玻璃微電極的內徑,這套壓力系統也可以獨立用作一個簡易但高度精確的微量注射控制器。
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