PRCXI pipetēšanas darbstacija

PRCXI pipetēšanas darbstacija

Kopumā apstrāde ar šķidrumu nozīmē šķidrumu pārnešanu no viena konteinera uz citu. To var izdarīt manuāli, pusautomātiski (''hibrīdi'') vai pilnībā automātiski ar automatizētām šķidruma padeves sistēmām (ALH sistēmas). Šķidruma apstrādes sistēmu veidi ietver pipetes un mikropipetes, gan analogās, gan elektroniskās, ar fiksētiem un vienreiz lietojamiem uzgaļiem, paplāksnes, mikrotitrēšanas plākšņu reaģentu dozatorus, krāvējus, manipulatorus, biretes, programmatūru, reaģentus un palīgmateriālus, kā arī dažus citus produktus. Šķidrumu apstrāde ir ārkārtīgi svarīga prakse visās biotehnoloģiju un farmācijas nozarēs, pētniecības institūtos, slimnīcu un diagnostikas laboratorijās, akadēmiskajās iestādēs un citās. Sistēmu izmantošanai laboratorijām ir daudz pielietojumu – zāļu atklāšana, genomika, klīniskā diagnostika, proteomika un daudzas citas jomas.

Produkta ievads
PRCXI: jūsu profesionālā šķidruma apstrādes darbstaciju 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.

 

Mūsu saistītie produkti

 

Cell Analysis Manual Workstation

Šūnu analīzes manuālā darbstacija

Šūnu analīze ir plašs analīžu klāsts, kas pēta proteīnu funkcijas un lokalizāciju dzīvās un fiksētās šūnās. To var arī izmantot, lai novērtētu un izmērītu šūnu skaitu, šūnu stāvokli, šūnu veselību un dzīvotspēju, proliferāciju un ķīmisko un šūnu izraisīto toksicitāti.

ELISA Manual Workstation

ELISA manuālā darbstacija

ELISA (ar enzīmu saistīts imūnsorbcijas tests) ir populārs kvantitatīvs tests, lai noteiktu un kvantitatīvi noteiktu virkni peptīdu un proteīnu. Taču manuālā ELISA pārbaude var būt ļoti laikietilpīga — jums ir jāveic vairākas pipetēšanas darbības, jāveic mazgāšana, inkubācija un lasīšana.

PCR Or QPCR Manual Workstation

PCR vai QPCR manuālā darbstacija

PCR darbstacija, kas pazīstama arī kā PCR pārsegs, ir laboratorijā paredzēta vieta polimerāzes ķēdes reakciju (PCR) veikšanai. PCR darbstacijas ir izstrādātas, lai samazinātu savstarpējas inficēšanās iespējamību, kas var izraisīt neprecīzus rezultātus.

PRCXI Pipetting Workstation

PRCXI pipetēšanas darbstacija

Pipetēšanas darbstacija ir uz galda novietota šķidruma apstrādes sistēma, kas lietotājiem ļauj pipeti veikt 96- un 384-iedobju plāksnēs. Tos var izmantot šķidrumu kopēšanai, apvienošanai, sajaukšanai un sērijveida atšķaidīšanai. Šķidruma pārkraušanas iekārtas, kas aizņem maz vietas uz galda, piemēram, automatizēta pipetes iekārta, pārvieto šķidrumus starp tvertnēm un lietotājiem nav jāuzrauga darbība.

96 Microplate Pipetting Workstation

96 Mikroplates pipetēšanas darbstacija

96 Microplate pipetēšanas darbstacija ir pilnībā automatizēta šķidruma apstrādes darbstacija. Tas vienlaikus var izdalīt līdz 96 kanāliem, kas var palīdzēt samazināt kļūdas un apstrādes laiku, veicot pipeti ar roku. Iekārtas pipetēšanas galva, vadības saskarne, šķidruma apstrādes kodols, klājs un pipetes uzgaļi palielina darbplūsmu.

Test For Coronavirus Workstation

Koronavīrusa darbstacijas pārbaude

Koronavīrusa pārbaude parasti ietver PCR vai ātro antigēnu testus, ko veic laboratorijās, klīnikās vai izraudzītos testēšanas centros. PCR darbstacijas ir paredzētas aizsardzībai pret piesārņojumu jutīgas PCR pastiprināšanas un manipulācijas ar DNS vai RNS laikā. PCR skapji un pārsegi ir noderīgi papildinājumi molekulārās bioloģijas un genomikas laboratorijai.

96 Channel Semi Automatic Workstation

96 kanālu pusautomātiskā darbstacija

96-Channel pusautomātiskā darbstacija ir šķidruma apstrādes sistēma, ar kuru vienlaikus var pipetē ievadīt līdz pat 96 paraugiem. Tie ir paredzēti augstas un vidējas caurlaidspējas darbplūsmām. Tie apvieno cilvēku darbu ar automatizētām iekārtām, lai ražotu preces. Šajā sistēmā dažus uzdevumus veic cilvēki, bet citus veic mašīnas.

96 Channel Manual Workstation

96 kanāls rokasgrāmata darbstacija

Manuāla augstas caurlaidības pipetēšanas sistēma ir ierīce, kas palīdz dzīves zinātniekiem racionalizēt un paātrināt urbumu plākšņu lietošanu. Manuālā pipetēšana bieži tiek izmantota laboratorijās ar zemu caurlaides līmeni. Tā var būt laba izvēle vienkāršām lietojumprogrammām vai neliela apjoma pipetēšanai, piemēram, eksperimentu iestatīšanai.

Cell Analysis Manual Workstation

Šūnu analīzes manuālā darbstacija

PRCXI izstrādāja 20ul un 200ul SC9000, lai tie būtu ātri, precīzi un ērti lietojami. Tas nodrošina izcilu precizitāti un precizitāti, pamatojoties uz izpratni par to, kā strādā pētnieki un cik liela caurlaidspēja pipetēšana iekļaujas kopējā laboratorijas darbplūsmā, ar labu ergonomisku dizainu un praktiski nav nepieciešama apmācība.

 

Kas ir šķidruma padeves darbstacijas?

 

 

Kopumā apstrāde ar šķidrumu nozīmē šķidrumu pārnešanu no viena konteinera uz citu. To var izdarīt manuāli, pusautomātiski (''hibrīdi'') vai pilnībā automātiski ar automatizētām šķidruma padeves sistēmām (ALH sistēmas). Šķidruma apstrādes sistēmu veidi ietver pipetes un mikropipetes, gan analogās, gan elektroniskās, ar fiksētiem un vienreiz lietojamiem uzgaļiem, paplāksnes, mikrotitrēšanas plākšņu reaģentu dozatorus, krāvējus, manipulatorus, biretes, programmatūru, reaģentus un palīgmateriālus, kā arī dažus citus produktus. Šķidrumu apstrāde ir ārkārtīgi svarīga prakse visās biotehnoloģiju un farmācijas nozarēs, pētniecības institūtos, slimnīcu un diagnostikas laboratorijās, akadēmiskajās iestādēs un citās. Sistēmu izmantošanai laboratorijām ir daudz pielietojumu – zāļu atklāšana, genomika, klīniskā diagnostika, proteomika un daudzas citas jomas.

 

Šķidruma apstrādes darbstaciju īpašības
 

Daudzfunkcija
Mūsu šķidruma apstrādes sistēmas ir piemērotas vidējas caurlaidības ražošanai ar lieliem padeves laukumiem un šķidruma padeves tilpumiem no pL līdz µL, lai drukātu mērķus, tostarp MTP, biosensorus, priekšmetstikliņus, membrānas un citus.

 

Precīza pozicionēšana
Šīs šķidrās sistēmas galdiņas ir aprīkotas ar bezkontakta tehnoloģiju, kas ļauj izdalīt pilienus mazos dobumos, lai visprecīzāk novietotu dozēšanas līnijas un pilienus uz mērķa. Iegūstiet konsekventus un atkārtojamus rezultātus, izmantojot ieprogrammētos parametrus un pārvietošanas iespējas.

 

Lietotāju draudzīgs
Šīs darbstacijas ir aprīkotas ar lielu skaitu draudzīgas un jaudīgas darbības programmatūras, kas nodrošina dažādus iepriekš iestatītus pipetēšanas režīmus un parametrus, kā arī var automātiski aprēķināt optimālo pipetēšanas dziļumu un leņķi vai pielāgot pipetēšanas pozīciju (X/Z ass) pēc vajadzības.

 

Ātra darbība
Šīs šķidruma pārkraušanas stacijas nodrošina 96-kanālu šķidruma apstrādi, izmantojot automātisku uzgaļa iekraušanu vai izkraušanu, lai nodrošinātu hermētisku pipeti starp kanāliem un palielinātu ātrumu.

 

Šķidruma apstrādes darbstaciju pielietojums
 

Dzīvības zinātņu laboratorijas

Šķidrumu apstrādei ir galvenā loma dzīvības zinātnes laboratorijās. Tādos eksperimentos kā gēnu sekvencēšana, proteīnu kristalizācija, antivielu testēšana un zāļu skrīnings šķidrie bioparaugi bieži ir jāpārvieto starp dažāda izmēra traukiem un/vai jāizdala uz dažāda veida substrātiem. Parauga tilpumi parasti ir nelieli, mikro- vai nanolitru līmenī, un pārsūtīto paraugu skaits var būt milzīgs, pētot liela mēroga kombinatoriskos apstākļus.

Modularitāte

Šķidruma apstrādes robotus var pielāgot, izmantojot dažādus papildu moduļus, piemēram, centrifūgas, PCR iekārtas, koloniju savācējus, kratīšanas moduļus, sildīšanas moduļus un citus. Daži šķidruma apstrādes roboti izmanto akustisko šķidruma apstrādi (pazīstamu arī kā akustisko pilienu izmešanu vai ADE), kas izmanto skaņu šķidrumu pārvietošanai bez tradicionālās pipetes vai šļirces.

Kvalitātes kontrole

Viens no izaicinājumiem, izmantojot šķidruma padevējus vai šķidruma apstrādes robotus, ir pārbaudīt ierīces pareizu darbību. Šķidruma apstrādes darbības, ko veic šīs sistēmas, var neizdoties aizsērējušu pipetes uzgaļu, bojātu solenoīda vārstu, bojātu laboratorijas iekārtu, operatora kļūdas un daudzu citu iemeslu dēļ. Pastāv dažādas metodes, lai veiktu šķidruma padeves kvalitātes kontroli uz automatizētām platformām, tostarp gravimetriskos, fluorescējošos un kolorimetriskos mērījumus. Papildus manuālajām kvalitātes kontroles metodēm ir izstrādātas tehnoloģijas, kas ļauj automatizēti uzraudzīt šķidruma padeves robotu kvalitātes kontroli.

 

 
 
Šķidruma apstrādes darbstaciju priekšrocības
Liquid Handler Workstations

Samaziniet manuālos uzdevumus

Ietaupiet savu laiku un koncentrējieties uz darbiem, kur jūsu zināšanas sniedz vislielāko vērtību. Šķidruma apstrādes sistēmas ir paredzētas, lai paātrinātu pipetēšanas un dozēšanas procesu, vienlaikus palielinot darbplūsmu precizitāti dažādiem šķidruma veidiem un tilpumiem. Izmantojot šķidruma padevi, jūs tiekat atbrīvots no ārkārtējās slodzes, ko rada pārvietošana ar rokām. Jūs varat mazināt muskuļu sasprindzinājumu un locītavu sāpes, neveicot atkārtotus manuālus uzdevumus.

Cell Analysis Manual Workstation

Lielāka caurlaidspēja īsākā laikā

Jūs varat apstrādāt līdz pat 96 paraugiem vienlaikus ar lielu ātrumu, salīdzinot ar manuālo pipetēšanu. Varat arī apstrādāt partijas ar daudziem paraugiem. Darbplūsmas ir krasi racionalizētas, lai visus protokolus varētu palaist īsākā laikā. Daļēji automatizētajai sistēmai ir būtiska priekšrocība, kas ļauj lietotājiem ātri un efektīvi pārbaudīt lielas saliktas bibliotēkas, vienlaikus ietaupot ievērojamas izmaksas un palielinot caurlaidspēju.

Cell Analysis Manual Workstation

Ātri, precīzi un precīzi

Kļūdas praktiski tiek novērstas. Starp pipetēšanas priekšrocībām: uzlabota konsistence, labāka precizitāte un precizitāte, ko papildina mazāks parauga zudums un reaģenta izmantošana. Zems mirušais tilpums, kas ietaupa 10 reizes no izmantotajiem reaģentiem. Manuāla pipetēšana var apdraudēt datu kvalitāti un izraisīt dārgas atkārtotas palaišanas kļūdu dēļ.

 

96 Channel Semi Automatic Workstation

Novērsiet pārnešanu un piesārņojumu

Izvairīšanās no savstarpējas inficēšanās manuālas pipetēšanas laikā ir būtiska, lai iegūtu ticamus rezultātus, taču tas var būt nogurdinošs un laikietilpīgs process. Automatizētās šķidruma pārkraušanas sistēmas ievērojami samazina savstarpējas inficēšanās risku. Mūsu tehnoloģija ļauj izdalīt pilienus mērķa plāksnē zem avota plāksnes un novērš pārnešanu un savstarpēju piesārņojumu.

 

Šķidruma apstrādes darbstaciju veidi

 

 

Manuālās šķidruma padeves sistēmas
Manuālās šķidruma apstrādes tehnoloģijas joprojām ir pamats visās laboratorijās visā pasaulē, jo īpaši pipetes, pateicoties to ērtai lietošanai un pielietojuma klāstam – plašam eksperimentālo procesu un analīžu klāstam molekulārajā bioloģijā, biotehnoloģijā, ķīmijā u.c. Tāpēc paredzams, ka pipešu tirgus turpinās dominēt tirgū.
Manuālie produkti ir pipetes, kas var būt vienreizlietojamas (izmanto tikai aptuveniem mērījumiem) vai pārvietojamas, viena vai vairāku kanālu (visbiežāk kanālu konfigurācijas ir 4, 8, 12 un 98), un dozatori, kas ļauj izdalīt noteiktus tilpumus vairākas tvertnes bez aspirācijas starp tām. Trūkumi ir iesaistīto paraugu zemā caurlaidspēja, ne tik lielā reproducējamība, augstās darbaspēka izmaksas un atkārtotu stresa traumu iespējamība.
Tomēr gadu gaitā manuālās šķidruma apstrādes tehnoloģijas ir kļuvušas precīzākas, precīzākas, drošākas un ērtāk lietojamas.

Pusautomatizētas šķidruma padeves sistēmas
Pašlaik daži ražotāji koncentrējas uz daļēji automatizētām (elektroniskām vai hibrīdām) sistēmām, lai nodrošinātu zināmu automatizācijas līmeni laboratorijās ar ierobežotu budžetu, kas neļauj automatizēt no sākuma līdz beigām. Šādas sistēmas parasti darbojas ar spiedpogām, tādējādi piedāvājot augstāku vienkāršības un elastības līmeni nekā manuālās pipetes. Šāda veida sistēma ļauj pētniekiem izmantot jaunas sistēmas un tehnoloģijas, lai automatizētu noteiktas darbplūsmas daļas. Šāda veida sistēmas nodrošina mērenu caurlaidspēju un lielāku reproducējamību ar mazākām darbaspēka izmaksām.

Automatizētās šķidruma padeves (ALH) sistēmas
Automatizēta šķidruma pārkraušanas sistēma ir ierīce, kas veic šķidruma pārsūtīšanu, izmantojot datorizētas sistēmas. Viena no galvenajām daļām ir programmatūra, kas lietotājiem ļauj sistēmā veikt dažādus protokolus. Šīs ierīces piedāvā precīzu paraugu sagatavošanu augstas caurlaidības sekvencēšanai vai skrīningam, šķidruma vai pulvera svēršanai, daudzu veidu biotestiem utt. Var būt arī iebūvēti sildīšanas/dzesēšanas un kratīšanas vai centrbēdzes komponenti (plākšņu mazgātājs, kas izmanto centrbēdzes spēku, lai noņemtu šķidrumus). no akas plāksnēm bezkontakta).
Daži no tiem ir pat fiziski konstruēti, lai tos varētu viegli integrēt ar perifērijas laboratorijas iekārtām, izmantojot robotu rokas. Tie ir īpaši izplatīti vidējos un lielos dzīvības zinātnes uzņēmumos, kas veic lielu pētniecību un attīstību.

 

Faktori, kas jāņem vērā, izvēloties šķidruma padeves darbstacijas
 

Šķidruma apstrādes ierīce, kas izstrādāta, lai precīzi pārvietotu šķidrumus no viena trauka uz citu, sākot no nukleīnskābju attīrīšanas un DNS sekvencēšanas līdz farmaceitisko savienojumu augstas caurlaidības skrīningam, ir kļuvis par spēcīgu un populāru instrumentu laboratorijās visā dzīvības zinātnes nozarē. Lai gan šķidruma apstrādes ierīce ir noderīga un paātrina gandrīz jebkuru lietojumu, tā var būt diezgan dārga, tāpēc pirms tā iegādes apsveriet tālāk norādīto.

Dozatora tips
Ir trīs galvenās dozatoru izvēles iespējas. Pirmkārt, ir peristaltiskie sūkņi, kas var precīzi izdalīt nanolitru šķidruma daudzumu ar ļoti mazu uzpildīšanas nepieciešamību; tie ir pašsūcēji. Otrkārt, ir ar mikroprocesoru kontrolētas šļirces, kuras, tāpat kā peristaltiskie sūkņi, var izdalīt nanolitru tilpumus, taču ar daudz ātrāku izvadi un lielāku precizitāti. Parasti ar šļirci darbināmiem dozatoriem ir nepieciešama lielāka uzpildīšana nekā peristaltiskajiem sūkņiem, taču uzpildīšanas apjoms ir atkarīgs no sistēmas. Visbeidzot, ir hibrīda noteikšanas sistēmas, kas apvieno abas tehnoloģijas vienā vienībā; papildus šķidruma apstrādei šādas sistēmas veic mazgāšanas funkcijas.

Parauga apjoms un plūsmas ātrums
Pēc tam, kad esat izlēmis par dozatora veidu, jums jāapsver šķidruma padevēja nepieciešamais tilpuma diapazons. Tāpat kā ar citiem šeit apspriestajiem apsvērumiem, atbilstošais skaļuma diapazons ir atkarīgs no jūsu pielietojuma. Piemēram, lietojumiem, ko veic mazākos kultivēšanas traukos vai testa plāksnēs (piemēram, 384 iedobēs), ir nepieciešams mazāks šķidruma tilpuma diapazons nekā tiem, kas tiek veikti lielākos traukos vai plāksnēs (piemēram, sešās vai 24 iedobēs).
Vēl viens ar lietojumu saistīts apsvērums ir šķidruma apstrādes ierīces plūsmas ātruma spektrs. Lielāki plūsmas ātrumi var būt nepieciešami īslaicīgi jutīgiem fermentatīviem vai šūnu testiem. Hromatogrāfiskajām pārbaudēm var būt nepieciešami lēnāki plūsmas ātrumi.

Īpaši apsvērumi PCR
Ja plānojat izmantot šķidruma apstrādes ierīci, lai veiktu uz PCR balstītas analīzes, ir svarīgi noteikt, vai instrumentā ir termoregulācijas modulis, kas nodrošina temperatūras regulēšanu sildīšanas blokos. Arī attiecībā uz PCR pārbaudēm pārliecinieties, vai jūsu šķidruma apstrādes darbstacija var aizsargāt jūsu paraugus pret savstarpēju piesārņojumu no iepriekš pastiprinātām DNS veidnēm.

Īpaši apsvērumi imūnanalīzēm
Ja plānojat veikt imūnanalīzes, pārliecinieties, vai jūsu šķidruma apstrādātājs var pielāgot magnētisko vai plastmasas lodīšu testus. Jo īpaši pārliecinieties, ka jūsu darbstacija ir aprīkota ar atbilstošu magnētu, lai piesaistītu testā izmantotās magnētiskās lodītes.

Caurlaide
Visbeidzot, kāda caurlaidspēja ir nepieciešama pārbaudēm, kas tiks veiktas, izmantojot jūsu šķidruma apstrādātāju? Lielas caurlaidības instruments noteikti ir nepieciešams lielākajai daļai farmācijas lietojumu, tostarp augstas caurlaidības skrīningam (HTS), GPCR testiem, farmakokinētikai utt., kā arī DNS sekvencēšanas lietojumiem. Klīniskajām laboratorijām jāapsver iespēja iegādāties augstas caurlaidības šķidruma padeves ierīci, lai pielāgotos parasti lielajam apstrādājamo paraugu apjomam. Zemas vai vidējas caurlaidspējas instrumenti var būt piemērotāki dažiem hromatogrāfijas lietojumiem, piemēram, noteiktiem proteīnu attīrīšanas posmiem.
Šķidruma apstrādātāji var būt noderīgi daudzās lietojumprogrammās. Lai atrastu savam pētījumam piemērotāko, ir vienkārši jāņem vērā šie galvenie kritēriji un jāpielāgo tie jūsu vajadzībām.

 

Apsvērumi precīzai šķidruma apstrādei

 

Izplūdes skaļums -Pirms šķidruma aspirācijas ir jāiesūc neliels gaisa daudzums, lai vēlāk to izmantotu kā izplūdes tilpumu. Šis izpūšanas tilpums ir svarīgs, mēģinot pilnībā iztukšot pipetes galu. Dažam šķidrumam ir tendence uzkavēties uzgalī, un izpūšanas tilpums nodrošina papildu dozēšanu, lai nodrošinātu, ka uzgalis ir pilnībā iztukšots.
Reversā pipetēšana –Dažiem viskoziem šķidrumiem izpūšanas tilpums nav pietiekams, lai pilnībā iztukšotu galu. Šādos gadījumos vēlams risinājums var būt apgrieztā pipete. Reversai pipetēšanai nav izplūdes tilpuma, tā vietā aspirācijas laikā tiek uzņemts liekais šķidrums. Pēc tam dozēšanas soļa laikā var precīzi izspiest vēlamo tilpumu un liekais atkritumu daudzums paliek uzgalī.
Transporta gaisa apjoms -Pēc tam, kad šķidrums ir iesūkts pipetes galā, parasti pirms dozēšanas galu pārvietot uz jaunu vietu. Šīs kustības rezultātā rodas spēki, kas ietekmē šķidruma līdzsvaru galā. Viens no iespējamiem efektiem ir neliels piliens, kas veidojas uz pipetes gala transportēšanas laikā. Lai mazinātu šo problēmu, pipetes var aspirēt "transportēšanas gaisa tilpumu" pēc tam, kad šķidrums atrodas uzgalī. Šis papildu gaiss novērš pilienu veidošanos transportēšanas laikā.
Uzgaļa iepriekšēja samitrināšana –Slapjš uzgalis darbojas savādāk nekā svaigs, sauss uzgalis. Tas ir saistīts ar virsmas spraigumu starp šķidrumu un uzgaļa materiālu, kā arī uzgaļa gaisa piesātinājumu. Uzgaļa iepriekšēja samitrināšana ar atkārtotu aspirāciju un dozēšanu pirms vēlamā aspirācijas tilpuma ievilkšanas var uzlabot daudzu šķidrumu precizitāti, taču tas ir īpaši noderīgi viskoziem un gaistošiem šķidrumiem.
Pārmērīgs aspirācijas apjoms -Pipetes uzgaļa iepriekšēja samitrināšana var uzlabot precizitāti, bet arī palielina pipetes darbības ilgumu. Pārmērīga šķidruma aspirācija un pēc tam papildu šķidruma tūlītēja izdalīšana var radīt līdzīgu efektu kā iepriekšējai samitrināšanai, būtiski nepalielinot pipetes lietošanas laiku.
Optimizējiet mijmaiņas ātrumu -Pēc aspirācijas uzgaļa ārpusē var palikt nedaudz šķidruma. Šķidruma daudzumu var ietekmēt ātrums, kādā uzgalis tiek noņemts no šķidruma (maiņas ātrums). Lēnāks ātrums var nodrošināt, ka šķidrumam ir laiks nomest galu rezervuārā. Šķidruma samazināšana uzgaļa ārpusē uzlabo turpmākās dozēšanas precizitāti.
Norēķinu laiks -Pēc šķidruma aspirācijas ir ļoti svarīgi nogaidīt, līdz šķidrums un gaiss galā sasniegs līdzsvaru pirms šķidruma izdalīšanas. Piemērots nostādināšanas laiks ir atkarīgs no aspirējamā šķidruma tilpuma un īpašībām.
Stop-Back Volume —Izdalot šķidruma alikvotas ar strūklu, ir ļoti svarīgi panākt tīru griezumu starp izdalīto tilpumu un uzgalī aizturēto šķidrumu. Tas daļēji tiek panākts ar lielu padeves ātrumu, bet to var vēl vairāk uzlabot ar apturēšanas tilpumu. Pēc tam, kad virzulis pārvietojas vajadzīgajā attālumā, lai dotu šķidrumu, motors nekavējoties tiek pagriezts atpakaļgaitā un virzulis iesūcas, lai radītu apturošu gaisa daudzumu, kā rezultātā notiek lielākas ātruma izmaiņas un tīrs piliens.

 

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 šķidruma padeves darbstacijām

 

J: Kas ir šķidruma apstrādes darbstacija?

A: Daudzfunkcionālās šķidruma apstrādes automatizētās darbstacijas ir rīki, kas paredzēti, lai lielu daļu šķidruma paraugu ņemšanas, sajaukšanas un apvienošanas veiktu automātiski. Šķidruma apstrāde ietver šķidro reaģentu pārvietošanu, izmantojot dažādas liela mēroga robotizētas platformas uz rokas viena kanāla pipetēm. Šie rīki, ko izmanto jebkur, sākot no pētījumiem līdz klīniskiem lietojumiem, ir ļoti svarīgi precīzu mērījumu veikšanai.

J: Kādi ir šķidruma apstrādes sistēmas piemēri?

A: Šķidruma apstrādes iekārtu veidi ietver pipetes un mikropipetes, gan digitālas, gan elektroniskas, ar fiksētiem vai vienreiz lietojamiem uzgaļiem; mikroplašu vai mikrotitrēšanas plākšņu dozatori, krāvēji, apstrādātāji un paplāksnes; un dažādas automatizētas robotizētas sistēmas.

J: Kāda ir šķidruma apstrādes metode?

A: Katrai pārsūtīšanai izmantojiet jaunu padomu.
Ja iespējams, izdaliet uz virsmas.
Pirms un/vai pēc katras pārvietošanas ļoti labi samaisiet.
Samaisiet fiksētā stāvoklī, lai optimizētu dozēšanas un maisīšanas augstumus.
Ja izmantojat LLD un šķidruma izsekošanu, pareizi definēta laboratorijas iekārta ir ļoti svarīga, lai nodrošinātu pareizu sekošanu un sajaukšanu.
Vairāk priekšmetu.

J: Kādi ir manuālās šķidruma apstrādes trūkumi?

A: Manuālās šķidruma apstrādes sistēmu trūkumi ir iesaistīto paraugu zemā caurlaidspēja, ne tik lielā reproducējamība, augstas darbaspēka izmaksas un atkārtotu stresa traumu iespējamība. Tomēr gadu gaitā manuālās šķidruma apstrādes tehnoloģijas ir kļuvušas precīzākas, precīzākas, drošākas un ērtāk lietojamas.

J: Kāpēc šķidruma apstrāde ir svarīga?

A: Nākamās paaudzes augstas caurlaides šķidruma apstrādes iekārtas ļauj zinātniekiem īsā laika periodā pārbaudīt un analizēt milzīgu skaitu paraugu. Automatizētajām šķidruma pārkraušanas tehnoloģijām ir bijusi liela nozīme caurlaides kāpināšanā un krasā laboratorijas efektivitātes palielināšanā.

J: Kādi ir šķidruma apstrādes sistēmu piemēri laboratorijā?

A: Šķidruma apstrādes iekārtu veidi ietver pipetes un mikropipetes, gan digitālas, gan elektroniskas, ar fiksētiem vai vienreiz lietojamiem uzgaļiem; mikroplašu vai mikrotitrēšanas plākšņu dozatori, krāvēji, apstrādātāji un paplāksnes; un dažādas automatizētas robotizētas sistēmas.

J: Kāda ir šķidruma padevēja izmantošana?

A: Šķidruma manipulatora izmantošana nodrošina lielāku aizsardzību pret bīstamiem vai infekcioziem paraugiem, jo ​​to parasti veic slēgtā sistēmā, kur izšļakstīšanās risks ir ļoti minimāls. Ja paraugus pipetē ar roku, pastāv lielāks bīstamā vai infekciozā materiāla izšļakstīšanās risks.

J: Kā darbojas šķidruma pārkraušanas roboti?

A: Šķidruma apstrādes roboti ir pipetes sistēmas, kas veic ieprogrammētu šķidrumu pārsūtīšanu. Viņi var arī veikt temperatūras inkubāciju, sajaukšanu, kratīšanu un magnētisko atdalīšanu. Tas ļauj pavadīt laiku vērtīgākam darbam un atbrīvo jūs no iespējamām sasprindzinājuma traumām, ko izraisa atkārtotas kustības.

J: Kas ir šķidruma automatizācija?

A: Šķidruma automatizācijas sistēma (LAS) nodrošina visaptverošas un uzticamas degvielas mērīšanas un degvielas pārvaldības sistēmas un saistītos pakalpojumus degvielas piegādātājiem un galalietotājiem. Ņemot vērā augstās degvielas un smērvielu izmaksas, precīza un izsekojama pārvaldības informācija var palīdzēt ieinteresētajām personām palielināt efektivitāti.

J: Kāds bija pirmais šķidruma apstrādātājs?

A: Vienu no pirmajām ziņotajām šķidrumu apstrādes sistēmām 1875. gadā aprakstīja Tadeuss M. Stīvenss, Indiānas Ārstu un ķirurgu koledžas analītiskās ķīmijas profesors. Ierīce tika izstrādāta, lai kontrolētu ūdens plūsmu caur filtrpapīru, lai mazgātu filtrātu.

J: Kas ir šķidrumu apstrāde bioloģijā?

A: Šķidruma apstrāde ir reaģentu pārvietošana no vienas vietas uz citu, piemēram, no vienas iekārtas uz citu, lai veiktu testēšanu laboratorijā. Šķidruma apstrāde sākumā varētu šķist viegls uzdevums, taču precizitāte, ar kādu tas tiek darīts, ir smaga un izšķiroša.

J: Kāds laboratorijas aprīkojums tiek izmantots šķidrumu pārvietošanai?

A: Pastera pipetes. Pastera pipetes (vai pipetes) ir visbiežāk izmantotais instruments nelielu šķidruma daudzumu pārnešanai (< 5mL) from one container to another. Erlenmeyer flasks are used to measure, mix, transport, store, cool, and boil liquids. The flask is commonly used for titrations because of its unique conical shape. Funnels anr used to transfer liquids and powders like salts used in the lab into a lab-ware with a small opening. Funnels are very useful in preventing spillage.

J: Kādi ir divi rīki, kas var palīdzēt ielejot šķidrās ķīmiskās vielas no viena konteinera citā?

A: Pipetes biretes un piltuves. Birete ir cilindriska iekārta, kas izgatavota no stikla ar noslēgkrānu apakšā. To izmanto eksperimentos, lai precīzi izmērītu nelielu šķidruma daudzumu. Piltuve ir laboratorijas instruments, ko izmanto šķidrumu ieliešanai citā traukā, neriskējot izšļakstīt šķidrumu.

J: Kāds ir šķidrā sastāva trūkums?

A: Šķidrajām zāļu formām ir mazāka stabilitāte, salīdzinot ar cietajām zāļu formām. Tas ir apjomīgs pārvadāšanai. Devas ievadīšanai nepieciešama karote. Nejauši saplīsuši konteineri, tiek zaudēta visa zāļu forma.

J: Kādas ir divas galvenās pipetēšanas metodes?

A: Pipetēšana uz priekšu ir standarta metode lielākajai daļai ūdens šķīdumu. Reversā pipete ir ieteicama viskoziem vai putojošiem šķidrumiem, kā arī ļoti maziem tilpumiem. Izpūšanas tilpums tiek papildus aspirēts pirmajā posmā un paliek pipetes galā, lai to izmestu.

J: Kāds ir pipetes lietošanas risks?

A: Jūs varat būt pakļauts riskam, ja, izmantojot pipetes roku, jūtat vājumu vai sāpes īkšķī vai plaukstas locītavā. Pētījumos konstatēts, ka ievērojami palielinās roku un plecu diskomforta risks, ja laboratorijas darbinieki pipetē vairāk nekā 300 stundas gadā.

J: Kāpēc pipeti nekad nedrīkst veikt ar muti?

A: Nekad neizmantojiet muti, lai ievilktu šķidrumu pipetē. Šī ir visizplatītākā saindēšanās metode ķīmiskajā laboratorijā vai inficēšanās klīniskajā laboratorijā. Ir stingri aizliegts lietot pipeti ar muti. Visizplatītākie apdraudējumi, kas saistīti ar pipetēšanas procedūrām, ir mutes sūkšanas rezultāts. Mutes aspirācija un ar pipetēšanas procedūrām saistīto apdraudējumu norīšana ir mutes sūkšanas rezultāts.

J: Kas pipetes laikā izraisa burbuļus?

A: Atlaidiet pipetes lēnām. Pēc šķidruma izdalīšanas pipetē nevajadzētu atlaist virzuli pārāk ātri. Pēkšņi atlaižot virzuli, var rasties gaisa burbuļi, kas var ietekmēt šķidruma mērījumus pipetē. Turpretim graduētajiem cilindriem priekšroka tiek dota uzdevumiem, kuros ir vēlama augstāka precizitātes pakāpe, jo īpaši, veicot tilpuma analīzi.

J: Kāds ir jautrs fakts par pipetēm?

A: Jūsu pipete ar pirkstu palīdzību darbojas kā mini sūknis! Saspiežot pipetes spuldzi, gaiss tiek izsūknēts. Atlaišana ievelk gaisu atpakaļ iekšā. Pipetes iekšpusē iesūksies ūdens, ja to saspiedīsit un atlaidīsiet zem ūdens.

J: Kāds ir pipetes kalpošanas laiks?

A: Ir iemesls, kāpēc pipetes sauc par laboratorijas darba zirgiem. Tos izmanto bieži un uz tiem ļoti paļaujas. Lai gan tiek teikts, ka pipetes vidējais kalpošanas laiks ir aptuveni 7 gadi, ziņojumi liecina, ka dažas ierīces joprojām darbojas 15 līdz 20 gadus pēc iegādes.

Populāri tagi: prcxi pipetēšanas darbstacija, Ķīna prcxi pipetēšanas darbstaciju ražotāji

Nosūtīt pieprasījumu

whatsapp

Telefons

E-pasts

Izmeklēšana

soma