Counter automātiskās pipetes darbstacija

PRCXI: jūsu profesionālais automātiskās pipetes darbstacijas piegādātājs!

PRCXI Bioinformatics Co., Ltd. ir pipetēšanas darbstaciju piegādātājs, kas atrodas Sudžou, Ķīnā. Mūsu uzņēmums tika dibināts 2014. gadā, ar 17,000-kvadrātmetru lielu modernu pētniecības un izstrādes centru un augstas kvalitātes komandu, kas ieviesa pirmo vietējo automatizētās pirmapstrādes platformas sistēmu ar neatkarīgiem standartiem. Pašlaik mūsu galvenie produkti ir pipetēšanas darbstacijas, tostarp SC9000 manuālās pipetēšanas darbstacijas, SC9100 pusautomātiskās pipetēšanas darbstacijas un SC9320 pilnībā automātiskās pipetēšanas darbstacijas, kā arī atbilstošie magnētiskie statīvi, adapteri un funkcionālie moduļi.

Bagātīgs produktu klāsts

Mūsu produktu līnijas ir ļoti bagātīgas, tostarp augstas precizitātes mikrošķidruma apstrādes platformas, pilnībā automātiskas krūzīšu padeves sistēmas un pilnībā automātiskas nukleīnskābju ekstrakcijas sistēmas, kā arī dažādas palīgmateriālus un pielietojuma tehnoloģijas.

Labi aprīkots

Mūsu rūpnīca sastāv no veidņu apstrādes, testēšanas, CNC apstrādes, lokšņu metālapstrādes, montāžas darbnīcām u.c., un tā ir aprīkota ar modernām ražošanas iekārtām, piemēram, Taican precizitātes iekārtām, Huaqun darbgaldiem, STAR SB20R G tipu utt.

 

Vairāki partneri

Mēs esam izveidojuši draudzīgu sadarbību ar vairākiem nozarē labi zināmiem partneriem, tostarp WuXi AppTec, DIAN Diagnostics, Mgi Tech un pētniecības iestādēm, kuras pārstāv Tsinghua Universitāte.

Kvalitātes nodrošināšana

Visiem mūsu produktiem pēc ražošanas tiek veikta funkcionālā pārbaude un kvalitātes pārbaude, un tie atbilst ISO, CE un citiem standarta sertifikātiem, un tiem ir vairāki instrumentu kvalitātes pārbaudes sertifikāti.

 

Mājas 12 Pēdējā lappuse 1/2

Kas ir Counter Automatic Pipetting Workstation?

 

 

Skaitītāja automātiskā pipetēšanas darbstacija ir šķidruma apstrādes instruments, kas var palīdzēt palielināt darbplūsmas efektivitāti, precizitāti un caurlaidspēju. Tie ir pazīstami arī kā "šķidruma apstrādes roboti" un tiek izmantoti, lai ātri transportētu nelielu un precīzu šķidruma daudzumu. Automatizētās pipetēšanas darbstacijas var izmantot alikvotu sadalīšanai, sajaukšanai, apvienošanai, šķidrumu sērijveida atšķaidīšanai, kopēšanai. Elektroniskās pipetes ir precīzākas un precīzākas, jo tajās tiek izmantots motors, lai kontrolētu virzuļa kustību, tāpēc jūs vienmēr izdosiet tieši ieprogrammēto tilpumu.

 

 
 
Pret automātiskās pipetes darbstacijas funkcijas
1

Lietotāju draudzīgs

Šīs pipetēšanas stacijas nodrošina elastību, lai iestatītu testus tā, kā vēlaties tos automatizēt, tostarp viegli pievienot sistēmai trešās puses komponentus. Tajā pašā laikā tie ir aprīkoti ar jaunu daudzfunkcionālu statusa indikatoru, kas ļauj uzreiz noteikt pipetes procesa statusu pat no attāluma.

3

Kompakta struktūra

Šie pilnībā automatizētie šķidruma padevēji piedāvā divu plauktu platformu liela vai maza tilpuma injekcijām un automātiskai frakciju savākšanai mēģenēs, flakonos vai mikroplatēs. Viņu lineārajiem soliem ir mazs nospiedums, taču tie ir ideāli piemēroti laboratorijām, kurām nepieciešama lielāka caurlaidspēja.

 

Reagent Addition Workstations

Lielāka jauda

Mūsu automatizētās pipetēšanas stacijas apvieno mūsu patentēto tehnoloģiju ar viedo programmatūru, lai automātiski uzsildītu un kratītu ANSI/SLAS pēdas mikroplates. Vairākas to vienības var integrēt un savienot, izmantojot vadības blokus, lai nodrošinātu lielāku caurlaidspēju.

Automated Elisa Workstation

Mazāk atlikumu

Ar ļoti noslēgtu konstrukciju starp dažādām šo pipešu sastāvdaļām jūs varat piegādāt šķidrumus vārstam ierobežotā daudzumā bez savienojošām caurulēm, tādējādi palīdzot samazināt pārnešanu un piesārņojumu.

 

Pret automātiskās pipetes darbstacijas pielietojums
 

Pieaug pieprasījums pēc eksperimentu uzticamības un mērogojamības, jo īpaši šūnu kultūru un genomikas laboratorijās, kur paraugu sagatavošana ir kļuvusi par ievērojamu vājo vietu. Šādās laboratorijās ir liela daļa no ierastās prakses, kuras var automatizēt, piemēram, augstas caurlaidspējas nākamās paaudzes sekvencēšana (NGS) vēža genomikas pētījumiem.

NGS

Ir ziņots, ka Apvienotās Karalistes laboratorijām ir nepieciešamas vismaz 6 dienas, lai pabeigtu NGS genomikas analīzei, iespējams, tāpēc, ka bibliotēkas sagatavošana NGS vienam pētniekam var patērēt 8 stundas praktiskā laika. Galda automatizācijas izmantošana var automatizēt genomikas pipetēšanu.

Šūnu kultūra

Ir arī priekšrocības, ko sniedz automatizēta šķidruma apstrāde šūnu kultūras laboratorijās. Automatizētās pipetēšanas precizitāte nozīmē, ka, piemēram, izmantojot šķidruma apstrādes robotus šūnu barotnes aspirācijai, tiks saglabāti vairāk nekā 95% šūnu. Automatizēta pipetēšanas sistēma var nodrošināt lielu caurlaidspēju, racionalizētu ekosistēmu, ja tā ir iestrādāta šūnu kultūras darbplūsmā. Tā kā produktivitāte pieaugs, jo parauga sagatavošanas sastrēgums tiks novērsts.

 

 
Pret automātiskās pipetes darbstacijas priekšrocības
 

Salīdzinājumā ar pusautomātisko vai manuālo pipetēšanu ar automātisko šķidruma apstrādes sistēmu izmantošanu ir saistītas daudzas priekšrocības, tostarp augstāka produktivitāte, uzlabota reproducējamība un efektīvāka darbplūsma.

01/

Paaugstināta caurlaidspēja un produktivitāte
Izmantojot automatizētu pipeti, stundā var apstrādāt vairāk nekā 100 paraugus, kas ir ievērojami lielāka caurlaidspēja nekā manuāla vai pusautomātiska pipetēšana. Laboratorijas personāls var izmantot savu laiku produktīvāk, bieži vien ir vairāk apmierināts ar darbu, jo ikdienišķie pipetēšanas uzdevumi tagad ir automatizēti.

02/

Uzlabota reproducējamība
Neskatoties uz lielo caurlaidspēju, automatizētā pipetēšana neapdraud datu kvalitāti. Automatizētā šķidruma apstrāde ievērojami uzlabo reproducējamību starp testiem, jo ​​monotonus pipetes uzdevumus var atkārtot, robotizētajai sistēmai nenogurdinot vai nenovirzoties no ieprogrammētās darbības, tādējādi samazinot atšķirības starp zinātniekiem un testu atkārtojumiem.

03/

Efektīva darbplūsma
Manuāla pipetēšana var patērēt vairāk nekā 80% pētnieka darba dienas. Turpretim automatizētās pipetēšanas sistēmas darbojas bez cilvēka iejaukšanās, atvieglojot pipetēšanas sašaurinājumu un atbrīvojot laboratorijas darbiniekus novatoriskāku pētījumu veikšanai. Laboratorijas procesu darbplūsma ir padarīta efektīvāka, ietaupot laiku un izmaksas, un vajadzības gadījumā var pat turpināt darboties 24 stundas diennaktī.

04/

Darbība ar bīstamiem/dārgiem paraugiem
Pilnībā atceļot prasību par cilvēka mijiedarbību ar pipetes galviņu un/vai uzgaļiem šķidruma apstrādes automatizācijā, bīstamos un vērtīgos paraugus var droši pipetēt. Šķidrumu pārnešanu var pabeigt, nebaidoties par risku pētniekam vai svarīgu paraugu zaudēšanas risku. Tiek novērsts arī risks, ka laboratorijas darbiniekiem var rasties atkārtotas slodzes traumas, kas saistītas ar manuālu pipetēšanu.

 

Automatizētās pipetes sistēmas galvenās sastāvdaļas
 

Lai gan starp dažādiem instrumentiem ir dažas atšķirības, lielākā daļa automatizēto šķidruma padeves sistēmu satur šādas sastāvdaļas.

Pipetēšanas galviņa

Pipetēšanas galviņā notiek šķidruma pārnešana, izmantojot vienu vai vairākus pipetes uzgaļu kanālus, lai pārvietotu šķidrumu starp traukiem.

Mehāniskie motori un izpildmehānismi

Šķidruma apstrādes instrumenta motori precīzi kontrolē pipetes galviņas un citu robotizētu elementu izvietojumu, un tiek izmantoti izpildmehānismi, lai regulētu šķidruma plūsmu.

Atkritumi

Sistēmā ir iekļauta atkritumu blakusproduktu (piemēram, vienreizējās lietošanas pipešu uzgaļu vai nevēlama šķidruma) apglabāšanas sistēma, lai nodrošinātu automatizētu un efektīvu darbību.

Vadības centrs ar lietotāja interfeisu

Robotu komponentu kustība, kas veido automatizēto pipetēšanas sistēmu, tiek kontrolēta, izmantojot vadības centru. Iekārta parasti ietver lietotāja interfeisu, kas ļauj operatoram konfigurēt programmas un pārraudzīt eksperimenta gaitu.

Darba/substrāta klājs

Darba zona (pazīstama arī kā substrāta klājs) ir atvēlētā telpa, kurā pipetes galviņa var pārvietoties, lai aspirētu un izdalītu šķidrumu plāksnēs (vai citos traukos), kas ir novietoti iepriekš noteiktā vietā.

Pipešu uzgaļi

Pipetes gali ir vieta, kur šķidrums tiek turēts pēc tā aspirācijas. Automātiskos pipetes uzgaļus var piestiprināt pie pipetēšanas galviņas pastāvīgi vai tie var būt vienreizlietojami atkarībā no paredzētās automatizētās pipetēšanas sistēmas pielietojuma un tādējādi šķērspiesārņojuma sekas.

 

Automātiskās pipetes darbstacijas dažādas pārvietošanas tehnoloģijas

 

 

Automatizētās šķidruma pārvades sistēmās tiek izmantotas dažādas pārvietošanas tehnoloģijas, kuru pamatā ir tilpuma diapazoni un šķidruma veidi. Gaisa pārvietošanas pipetēšana ir atkarīga no gaisa spilvena, lai pārvietotu šķidrumu, savukārt pozitīvas pārvietošanas pipetēšana izmanto tiešu kontaktu starp šķidrumu un virzuli, lai nodrošinātu precīzu un atkārtojamu piegādi. No otras puses, bezkontakta tehnoloģija izmanto spiediena impulsus vai skaņas viļņus, lai pārnestu mazus šķidruma pilienus. Katrai tehnoloģijai ir savas stiprās puses un ierobežojumi, un izvēle ir atkarīga no tādiem faktoriem kā tilpuma diapazons un šķidruma raksturlielumi, kas nepieciešami jūsu laboratorijas darbplūsmām.

Gaisa pārvietošanas pipetēšana
Gaisa pārvietošanas pipetēšana ir plaši izmantota tehnoloģija, kuras pamatā ir gaisa spilvena izveidošana šķidrumu pārvietošanai. Izmantojot šo metodi, pipete aspirē šķidrumu, radot vakuumu pipetes galā. Izdalot, tiek atbrīvots gaisa spiediens, kas ļauj izvadīt šķidrumu. Gaisa izspiešanas pipetēšana ir piemērota plašam tilpumu diapazonam, sākot no mikrolitriem līdz mililitriem. Tas piedāvā daudzpusību un ir savietojams ar dažādu veidu šķidrumiem. Tomēr tas var nebūt piemērots gaistošiem vai viskoziem šķidrumiem, jo ​​tie var izjaukt gaisa spilvenu un ietekmēt precizitāti.

Pozitīvas pārvietošanas pipetes
Pozitīvas pārvietošanas pipetēšana ietver tiešu kontaktu starp šķidrumu un vienreiz lietojamu virzuli vai galu. Virzulim kustoties, tas fiziski izspiež šķidrumu, nodrošinot precīzu un atkārtojamu padevi. Šī tehnoloģija ir īpaši noderīga viskozu vai gaistošu šķidrumu pārvietošanai, jo tā novērš gaisa spilvenu un samazina piesārņojuma risku. Pozitīvas pārvietošanas pipetēšana bieži tiek dota priekšroka maza apjoma lietojumiem, piemēram, mikrolitru tilpumu apstrādei. Tomēr tam var būt nepieciešami specializēti uzgaļi, un tas nav piemērots lielu apjomu pārsūtīšanai vienreizējās lietošanas virzuļa vai uzgaļa ierobežojumu dēļ.

Bezkontakta tehnoloģija
Bezkontakta dozēšanas tehnoloģija ir salīdzinoši jaunāka metode, ko izmanto mazu šķidruma pilienu pārvietošanai. Tas izmanto spiediena impulsus vai skaņas viļņus, lai radītu spiediena viļņus, kas no avota izgrūž sīkus pilienus uz mērķi. Bezkontakta šķidruma apstrādes sistēmas var precīzi kontrolēt katra piliena tilpumu, regulējot spiediena vai skaņas viļņu frekvenci un intensitāti. Šī tehnoloģija ir īpaši izdevīga augstas caurlaidības lietojumiem, kur nepieciešami precīzi nanolitra vai pikolitru tilpumi. Bezkontakta tehnoloģija nodrošina bezkontakta izsniegšanu, samazinot savstarpējas inficēšanās un paraugu pārnešanas risku. Lai gan bezkontakta dozēšana var samazināt pipetes uzgaļa kopējo patēriņu, tas neattiecas uz darbībām, kurās nepieciešams daudzu avota šķidrumu aspirācija, piemēram, plākšņu atkārtojumi vai tīrīšana uz lodītēm.

 

Faktori, kas jāņem vērā, izvēloties automātiskās pipetes darbstaciju
1
Reagent Addition Workstations
4
Automated Elisa Workstation

Automatizētā pipetēšana ir viens no efektīvākajiem veidiem, kā samazināt cilvēku kļūdas, palielināt precizitāti un precizitāti un paātrināt laboratorijas darbplūsmu. Tomēr lēmums par "obligātajiem" komponentiem veiksmīgai darbplūsmas automatizācijas šķidruma apstrādei ir atkarīgs no jūsu mērķiem un pielietojuma. Šeit ir apskatīti daži galvenie punkti, kas jāņem vērā, izvēloties šķidruma pārkraušanas platformu savai laboratorijai.

Vai jūs sākat ar spēcīgu procesu?
Šķidruma apstrādes automatizācija var ievērojami uzlabot manuālo darbplūsmu, taču tā nevar novērst testu, kas jau nedarbojas. Sadaliet savu darbplūsmu atsevišķos posmos un padomājiet par katra no tām iespējamo ietekmi uz kopējo darbplūsmu. Piemēram, pārejot no manuālas pipetes formāta uz mēģenēm uz automatizētu, lielāka blīvuma, uz plāksnēm balstītu darbplūsmu, paraugi un reaģenti atradīsies uz klāja daudz ilgāku laiku. Kā tas varētu ietekmēt jūsu paraugu un reaģentu integritāti?

Kā mainīsies jūsu vajadzības?
Lai ietaupītu naudu, varētu būt vilinoši ieguldīt sistēmā, kas atbilst tikai jūsu laboratorijas pašreizējām vajadzībām, taču ilgtermiņā jūs varat zaudēt. Apsveriet, kuri elementi ir būtiski un kuri būtu jauki. Labai automatizētai šķidruma pārkraušanas sistēmai jābūt pārkonfigurētai, lai vajadzības gadījumā varētu izmantot jaunas lietojumprogrammas un darbplūsmas. Izmantojot elastīgu, modulāru sistēmu, daudzus jūsu pašreizējo darbplūsmu elementus var mainīt un jaunināt.

Vai ir pieejams risinājums, kas atbilst jūsu vajadzībām?
Dažas specializētas darbstacijas ir optimizētas konkrētiem lietojumiem ar pārbaudītiem protokoliem, piemēram, DNS ekstrakcija, paraugu sagatavošana un šūnu kultūra. Tas varētu ievērojami vienkāršot jūsu atlases procesu un joprojām nodrošināt noderīgu "pamata" komponentu, ko nākotnē integrēt lielākā sistēmā. Priekšroka tiek dota gataviem risinājumiem, kas izstrādāti, domājot par integrāciju un elastību nākotnē, nevis neelastīgām, "slēgtām" platformām.

Cik daudz vietas jums ir, un vai jūs to izmantojat efektīvi?
Kosmoss bieži vien ir vērtīga prece. Lielākā daļa šķidruma padeves sistēmu tagad ir daudzlietotāju, kas ir palielinājis pieprasījumu pēc elastības un novatoriskas telpas izmantošanas. Apsveriet iespēju izvēlēties automatizētu platformu, kas var piekļūt vietai zem darba galda, lai sasniegtu, piemēram, papildu analītiskās vai paraugu sagatavošanas ierīces utt.

Cik viegli to ir uzturēt un apkalpot?
Nepalaidiet garām apkopi un apkopi. Tehniķu vieglā piekļuve var samazināt dīkstāves un darbplūsmas traucējumus. Neatkarīgi no tā, vai strādājat genomikā, šūnu bioloģijā, zāļu atklāšanā, molekulārajā diagnostikā vai kaut kas pavisam cits, pareizā šķidruma apstrādes sistēma var ievērojami atvieglot jūsu dzīvi. Svarīgi apsvērumi ietver:

Vai jums nepieciešami uzgaļi, kas ir garantēti sterili?
Lai samazinātu piesārņojuma risku, izmantojiet tikai tādus palīgmateriālus, kas ir marķēti "sterili". Tie ir ražoti stingros apstākļos un atbilst iepakojuma un transportēšanas standartiem, kas nodrošina uzgaļu sterilitāti līdz pat laboratorijas stendam. Produkti ar marķējumu "presterile" ir sterili, kad tie tiek izvesti no ražotāja, bet vēlāk saskaras ar daudzām piesārņojuma iespējām.

 

Sertifikāta foto

 

productcate-350-350productcate-350-350productcate-350-350

productcate-350-350productcate-350-350productcate-350-350

 

Rūpnīcas foto

 

1
2
3
3
5
7
4
5
6

 

Bieži uzdotie jautājumi par counter automātisko pipetēšanas darbstaciju

 

J: Kāds ir pipetes laboratorijas mērķis?

A: Pipetēšanas mērķis ir pārnest noteiktu parauga vai reaģenta tilpumu. Zinātnieki to dara, izmantojot mikropipetes, piemēram, to, ko turam rokās jūsu instruktori. Mikropipetēšanai zinātnieki izmanto “mikrolitra” (µL) tilpumu.

J: Kāpēc automātiskās pipetes ir precīzākas?

A: Elektroniskās pipetes ir precīzākas un precīzākas, jo tās izmanto motoru, lai kontrolētu virzuļa kustību, tāpēc jūs vienmēr dosiet tieši ieprogrammēto tilpumu. Automātiskās pipetes var arī ieprogrammēt, lai iestatītu protokolus šķidro paraugu sadalīšanai, sajaukšanai un sērijveida atšķaidīšanai.

J: Vai automātiskās pipetes ir precīzākas par stiklu?

A: Automātiskās/mikropipetes precizitāte būs mazāka par stikla pipeti, taču šos instrumentus parasti izmanto, lai kvantitatīvi mērītu šķīdumus, kuru tilpums ir mazāks par 1 μL. 100 μL pipeti var izmantot, lai izdalītu tilpumus no 10 μL līdz 100 μL, un tipiskā precizitāte būtu ±0,8 μL.

J: Kāda ir atšķirība starp mikropipeti un automatizēto pipeti?

A: Pipetes un mikropipetes ir nenovērtējamas laboratorijas iekārtas, ko izmanto, lai sagatavotu, izmērītu un piegādātu precīzu šķidruma daudzumu. Atšķirība starp abām ir tāda, ka mikropipetes mēra no 1 līdz 1000 µl, savukārt pipetes parasti sākas ar 1 mililitru.

J: Kuras pipetes ir visprecīzākās?

A: Tilpuma pipete. Tilpuma pipete joprojām ir pasaulē precīzākā. Rakstā Laba pipetēšanas tehnika — vienkārši veidi, kā samazināt kļūdas, sīkāk aplūkoti veidi, kā sasniegt konsekventus pipetēšanas rezultātus.

J: Cik precīzas ir automātiskās pipetes?

A: Automatizētās pipetēšanas precizitāte nozīmē, ka, piemēram, vairāk nekā 95% šūnu, izmantojot šķidruma apstrādes robotus, lai aspirētu šūnu barotni, tiks saglabāti. Automatizēta pipetēšanas sistēma var nodrošināt lielu caurlaidspēju, racionalizētu ekosistēmu, ja tā ir iestrādāta šūnu kultūras darbplūsmā.

J: Cik bieži jākalibrē automātiskās pipetes?

A: Ik pēc 3 līdz 6 mēnešiem. Klīnisko un laboratorijas standartu institūts (CSLI) iesaka pipetes (viena un daudzkanālu) un automatizētos šķidruma apstrādes ierīces kalibrēt ik pēc 3 līdz 6 mēnešiem. Jātestē vismaz divi tilpumi (nominālais un zemākais iestatījums) ar desmit atkārtojumiem katrā tilpumā.

J: Cik precīzi es varu pipetēt siltus vai aukstus šķidrumus?

A: Vissvarīgākais pipetes precizitātes faktors ir šķidruma temperatūra. Zemāk esošajā attēlā parādītas tilpuma izmaiņas, ja šķidruma temperatūra atšķiras no pipetes un gaisa temperatūras. Ja šķidruma, pipetes un gaisa temperatūra ir vienāda, precizitāte būtiski netiek ietekmēta.

J: Vai jūs varat kalibrēt savas pipetes?

A: Lai pārbaudītu pipetes kalibrēšanu, jums būs nepieciešama pipete, pipetes uzgaļi, destilēts ūdens, vārglāze, termometrs, svari un svēršanas laivas. Lai kalibrētu mikropipetes ar maksimālo tilpumu 1 µL, līdzsvaram ir jāatbilst mikrogramiem. Jums nevajadzēs vairāk par 5 ml ūdens.

J: Kāda ir galvenā metode, ko izmanto automātisko pipešu veiktspējas apstiprināšanai?

A: Galvenā veiktspējas apstiprināšanas metode ir gravimetriskā metode. Parasti pielaides attiecas tikai uz normālu pipetes darbību (ti, nevis uz reverso pipetēšanu) ar dejonizētu ūdeni kā testa šķidrumu. Minimālais nepieciešamais līdzsvara jutīgums ir atkarīgs no izmērītā tilpuma.

J: Kas notiek, ja pipete nav kalibrēta?

A: Jebkura izdalītā apjoma neatbilstība var ietekmēt eksperimenta rezultātus un reproducējamību, piemēram, QPCR rezultātus. Tāpēc ik pēc dažiem mēnešiem ir jāpārbauda pipetes kalibrēšana, lai nodrošinātu precizitāti, izdalot pareizos daudzumus.

J: Kā pārbaudīt, vai pipete ir kalibrēta?

A: Visizplatītākais veids, kā pārbaudīt pipetes precizitāti, ir ūdens svēršana. Ūdens blīvums ir 1 g/ml. Tas nozīmē, ka katram mikrolitram (µL) ir jāsver tieši 0,001 g, izmantojot augstas precizitātes svarus.

J: Kā mēs novēršam paraugu piesārņošanu pipetēšanas laikā?

A: Izmantojiet (sterilizētus) filtru uzgaļus vai pozitīvā nobīdes uzgaļus. Kā alternatīvu jūs varat izmantot filtrus ar konusu uzgali ar dažu ražotāju pipetēm. Filtri neļauj aerosoliem nokļūt pipetes korpusā un potenciāli piesārņot nākamos paraugus. Vienmēr nomainiet pipetes galu pēc katra parauga.

J: Kādi ir automātiskās pipetes trūkumi?

A: Tomēr automatizētajiem procesiem ir trūkumi. Šīs metodes bieži ir sarežģītas un prasa ilgus apmācības periodus. Ierīci var būt grūti pārkonfigurēt starp palaistiem, un lietojumprogrammas zināmā mērā joprojām ir neaizsargātas pret cilvēka kļūdām.

J: Vai elektroniskās pipetes ir tā vērtas?

A: Elektroniskajai pipetei ir nepieciešams daudz mazāk roku kustību un pūļu, lai veiktu tos pašus šķidruma apstrādes uzdevumus kā manuālai pipetei. Tas nodrošina vienkāršāku un vieglāku lietotāja pieredzi zinātniekiem, vienlaikus saglabājot vai pat palielinot precizitāti un precizitāti.

J: Kādas ir automātisko pipešu izmantošanas priekšrocības un trūkumi?

A: Labākas darbplūsmas, lielāka caurlaidspēja un uzlabota laboratorijas drošība. Šīs priekšrocības nodrošina labākas darbplūsmas, nodrošinot ievērojamus laika un naudas ietaupījumus. Tā kā uzgalī tiek iesūkts tikai iepriekš noteiktais tilpums, trūkums ir liela neprecizitātes biežums.

J: Kāda ir pieļaujamā pipetes kļūda?

A. Labas kvalitātes pipetes vidējā procentuālā kļūda ir 1,55% sistemātiskai kļūdai un 0,95% nejaušai kļūdai. Tilpuma pipetes, sauktas arī par pārneses pipetēm, ir visprecīzākais pipetes veids, kas parasti nodrošina norādīto tilpumu ±0,1%. ISO 8655-2:2{{10}}02(E) vadlīnijas norāda, ka sistemātiskā kļūda 1000 µL pipetei, piemēram, CAPPBravo B1000-1 nedrīkst pārsniegt ±0,8% vai ±8,0 µL, lai pipete tiktu ņemta vērā specifikācijās.

J: Kura ir labāka manuālā vai automātiskā pipete?

A: Viena no galvenajām elektronisko pipešu priekšrocībām ir to izcilā precizitāte un precizitāte dozēšanas tilpumos. Manuālās pipetes darbina cilvēka rokas, kas var radīt kļūdas tādu faktoru dēļ kā nogurums, rokas spēka mainīgums un vertikālās pipetes nekonsekvence.

J: Vai elektroniskās pipetes ir precīzākas?

A: Elektroniskās pipetes ir precīzākas un precīzākas, jo tās izmanto motoru, lai kontrolētu virzuļa kustību, tāpēc jūs vienmēr dosiet tieši ieprogrammēto tilpumu. Pipetēšanas protokolus, tostarp apjomus un ātrumus, var arī iepriekš ieprogrammēt un saglabāt, lai tie katru reizi tiktu izpildīti vienādi.

J: Vai automātiskajai pipetei ir nepieciešama kalibrēšana?

A: Bet pipetes ir mehāniskas ierīces, kurām nepieciešama regulāra kalibrēšana, lai saglabātu to precizitāti un precizitāti. Līdzības neatšķiras no jūsu automašīnas apkopes. Ja netiek veikta regulāra apkope un remonts, jūsu automašīna var sabojāties, atstāt jūs iestrēgumā un radīt lielas remonta izmaksas. Pipetes neatšķiras.

Kā viens no vadošajiem automātisko pipetēšanas darbstaciju ražotājiem Ķīnā, mēs sirsnīgi sveicam jūs šeit no mūsu rūpnīcas iegādāties automātisko pipetēšanas darbstaciju. Visi pielāgotie produkti ir ar augstu kvalitāti un konkurētspējīgu cenu. Sazinieties ar mums, lai iegūtu cenrādi un bezmaksas paraugu.

whatsapp

Telefons

E-pasts

Izmeklēšana

soma