Pipetovacia pracovná stanica PRCXI

Pipetovacia pracovná stanica PRCXI

Vo všeobecnosti manipulácia s kvapalinou znamená prenášanie tekutín z jednej nádoby do druhej. To možno vykonať manuálne, poloautomaticky („hybridy“) alebo plne automaticky pomocou automatizovaných systémov na manipuláciu s kvapalinami (systémy ALH). Typy systémov na manipuláciu s kvapalinami zahŕňajú pipety a mikropipety, analógové aj elektronické, s pevnými a jednorazovými špičkami, podložky, dávkovače činidiel na mikrotitračné platne, stohovače, manipulátory, byrety, softvér, činidlá a spotrebný materiál a niektoré ďalšie produkty. Manipulácia s kvapalinami je mimoriadne dôležitá prax vo všetkých biotechnologických a farmaceutických odvetviach, výskumných ústavoch, nemocničných a diagnostických laboratóriách, akademických inštitúciách a iných. Pre laboratóriá existuje mnoho aplikácií na využitie systémov – objavovanie liekov, genomika, klinická diagnostika, proteomika a mnoho ďalších oblastí.

Predstavenie výrobku
PRCXI: Váš profesionálny dodávateľ pracovných staníc na manipuláciu s kvapalinami!

PRCXI Bioinformatics Co., Ltd. je dodávateľom pipetovacích pracovných staníc so sídlom v Suzhou v Číne. Naša spoločnosť bola založená v roku 2014, s moderným výskumným a vývojovým centrom s rozlohou 17,{2}}m2 a vysokokvalitným tímom spustila prvý domáci automatizovaný platformový systém predspracovania s nezávislými štandardmi. V súčasnosti sú našimi hlavnými produktmi pipetovacie pracovné stanice, vrátane manuálnej pipetovacej stanice SC9000, poloautomatickej pipetovacej pracovnej stanice SC9100 a plne automatickej pipetovacej pracovnej stanice SC9320, ako aj zodpovedajúce magnetické stojany, adaptéry a funkčné moduly.

Bohatý sortiment

Naše produktové rady sú veľmi bohaté, vrátane vysoko presných platforiem na spracovanie mikrokvapalín, plne automatických systémov dávkovania pohárov a plne automatických systémov extrakcie nukleových kyselín, ako aj rôznych podporných spotrebných materiálov a aplikačných technológií.

Dobre vybavené

Naša továreň pozostáva zo spracovania foriem, testovania, CNC spracovania, spracovania plechov, montážnych dielní atď., A je vybavená pokročilými výrobnými zariadeniami, ako sú presné stroje Taican, obrábacie stroje Huaqun, typ STAR SB20R G atď.

 

Viacerí partneri

Nadviazali sme priateľskú spoluprácu s množstvom známych partnerov v odvetví, vrátane WuXi AppTec, DIAN Diagnostics, Mgi Tech a výskumných inštitúcií zastúpených Tsinghua University.

Zabezpečenie kvality

Všetky naše produkty po výrobe prechádzajú funkčnou kontrolou a testovaním kvality a sú v súlade s ISO, CE a inými štandardnými certifikáciami a majú viacero certifikátov na testovanie kvality prístroja.

 

Naše súvisiace produkty

 

Cell Analysis Manual Workstation

Manuálna pracovná stanica pre analýzu buniek

Bunková analýza je široká škála testov, ktoré študujú funkciu a lokalizáciu proteínov v živých a fixovaných bunkách. Môže sa tiež použiť na vyhodnotenie a meranie počtu buniek, stavu buniek, zdravia a životaschopnosti buniek, proliferácie a chemickej a bunkami sprostredkovanej toxicity.

ELISA Manual Workstation

Manuálna pracovná stanica ELISA

ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) je populárny kvantitatívny test na detekciu a kvantifikáciu radu peptidov a proteínov. Manuálny test ELISA však môže byť veľmi časovo náročný – vyžaduje si vykonanie viacerých krokov pipetovania, premývania, inkubácie a čítania.

PCR Or QPCR Manual Workstation

Ručná pracovná stanica PCR alebo QPCR

Pracovná stanica PCR, známa aj ako kryt PCR, je vyhradený priestor v laboratóriu na vykonávanie polymerázových reťazových reakcií (PCR). Pracovné stanice PCR sú navrhnuté tak, aby znížili pravdepodobnosť krížovej kontaminácie, ktorá môže spôsobiť nepresné výsledky.

PRCXI Pipetting Workstation

Pipetovacia pracovná stanica PRCXI

Pipetovacia pracovná stanica je stolný systém na manipuláciu s kvapalinami, ktorý používateľom umožňuje pipetovať do 96- a 384-jamkových doštičiek. Možno ich použiť na kopírovanie, združovanie, miešanie a sériové riedenie kvapalín. Zariadenia na manipuláciu s kvapalinami, ktoré zaberajú málo miesta na stole, ako napríklad automatický pipetovací stroj, prenášajú kvapaliny medzi nádobami bez toho, aby používatelia museli monitorovať prevádzku.

96 Microplate Pipetting Workstation

96 Pracovná stanica na pipetovanie mikrodoštičiek

96 Microplate Pipetting Workstation je plne automatizovaná pracovná stanica na manipuláciu s kvapalinami. Môže dávkovať až 96 kanálov naraz, čo môže pomôcť znížiť chyby a čas spracovania pri ručnom pipetovaní. Pipetovacia hlava stroja, ovládacie rozhranie, jadro na manipuláciu s kvapalinou, doska a špičky pipiet zvyšujú pracovný tok.

Test For Coronavirus Workstation

Test pracovnej stanice s koronavírusom

Testovanie na koronavírus zvyčajne zahŕňa PCR alebo rýchle antigénové testy vykonávané v laboratóriách, klinikách alebo určených testovacích centrách. Pracovné stanice PCR sú navrhnuté tak, aby chránili pred kontamináciou počas citlivej PCR amplifikácie a manipulácie s DNA alebo RNA. PCR skrinky a kryty sú užitočným doplnkom laboratória molekulárnej biológie a genomiky.

96 Channel Semi Automatic Workstation

96 kanálová poloautomatická pracovná stanica

96-Kanálová poloautomatická pracovná stanica je systém na manipuláciu s kvapalinou, ktorý dokáže napipetovať až 96 vzoriek súčasne. Sú navrhnuté pre vysoko a stredne výkonné pracovné toky. Pri výrobe tovaru kombinujú ľudskú prácu s automatizovanými strojmi. V tomto systéme niektoré úlohy vykonávajú ľudskí operátori, zatiaľ čo iné vykonávajú stroje.

96 Channel Manual Workstation

96 kanálová manuálna pracovná stanica

Manuálny vysokovýkonný pipetovací systém je zariadenie, ktoré pomáha vedcom zefektívniť a zrýchliť ich aplikácie doštičiek. Ručné pipetovanie sa často používa v laboratóriách s nízkou priepustnosťou. Môže to byť dobrá voľba pre jednoduché aplikácie alebo nízkoobjemové pipetovanie, ako je príprava experimentov.

Cell Analysis Manual Workstation

Manuálna pracovná stanica pre analýzu buniek

PRCXI navrhol 20ul a 200ul SC9000 tak, aby bol rýchly, presný a ľahko použiteľný. Poskytuje vynikajúcu presnosť a presnosť založenú na pochopení toho, ako výskumníci pracujú a ako vysokovýkonné pipetovanie zapadá do celkového pracovného toku laboratória, s dobrým ergonomickým dizajnom a prakticky bez potreby školenia.

 

Čo sú pracovné stanice na manipuláciu s kvapalinami?

 

 

Vo všeobecnosti manipulácia s kvapalinou znamená prenášanie tekutín z jednej nádoby do druhej. To možno vykonať manuálne, poloautomaticky („hybridy“) alebo plne automaticky pomocou automatizovaných systémov na manipuláciu s kvapalinami (systémy ALH). Typy systémov na manipuláciu s kvapalinami zahŕňajú pipety a mikropipety, analógové aj elektronické, s pevnými a jednorazovými špičkami, podložky, dávkovače činidiel na mikrotitračné platne, stohovače, manipulátory, byrety, softvér, činidlá a spotrebný materiál a niektoré ďalšie produkty. Manipulácia s kvapalinami je mimoriadne dôležitá prax vo všetkých biotechnologických a farmaceutických odvetviach, výskumných ústavoch, nemocničných a diagnostických laboratóriách, akademických inštitúciách a iných. Pre laboratóriá existuje mnoho aplikácií na využitie systémov – objavovanie liekov, genomika, klinická diagnostika, proteomika a mnoho ďalších oblastí.

 

Vlastnosti pracovných staníc Liquid Handler
 

Multifunkčné
Naše systémy na manipuláciu s kvapalinami sú vhodné pre stredne výkonnú výrobu s veľkými dávkovacími plochami a objemami dávkovania kvapalín v rozsahu od pL do µL pre tlač cieľov vrátane MTP, biosenzorov, sklíčok, membrán a ďalších.

 

Presné polohovanie
Tieto stoly s tekutým systémom sú vybavené bezkontaktnou technológiou, ktorá umožňuje dávkovanie kvapiek do malých dutín pre čo najpresnejšie umiestnenie dávkovacích liniek a kvapiek na cieľ. Získajte konzistentné a opakovateľné výsledky pomocou naprogramovaných parametrov a možností zmeny polohy.

 

Užívatelsky prívetivý
Tieto pracovné stanice sú vybavené veľkým počtom priateľských a výkonných operačných softvérov, ktoré poskytujú rôzne prednastavené režimy a parametre pipetovania a podľa potreby dokážu automaticky vypočítať optimálnu hĺbku a uhol pipetovania alebo upraviť polohu pipetovania (os X/Z).

 

Rýchla prevádzka
Tieto stanice na manipuláciu s kvapalinami poskytujú 96-kanálovú manipuláciu s kvapalinou, pričom využívajú automatické nakladanie alebo odoberanie špičiek na dosiahnutie utesneného pipetovania medzi kanálmi a zvýšenie rýchlosti.

 

Aplikácia pracovných staníc na manipuláciu s kvapalinami
 

Laboratóriá biologických vied

Manipulácia s kvapalinami hrá kľúčovú úlohu v laboratóriách biologických vied. V experimentoch, ako je sekvenovanie génov, kryštalizácia proteínov, testovanie protilátok a skríning liekov, sa musia kvapalné biologické vzorky často prenášať medzi nádobami rôznych veľkostí a/alebo dávkovať na substráty rôznych typov. Objemy vzoriek sú zvyčajne malé, na úrovni mikro- alebo nanolitrov, a počet prenesených vzoriek môže byť obrovský pri skúmaní kombinatorických podmienok vo veľkom rozsahu.

Modularita

Roboty na manipuláciu s kvapalinami je možné prispôsobiť pomocou rôznych prídavných modulov, ako sú centrifúgy, PCR stroje, zberače kolónií, trepacie moduly, vykurovacie moduly a iné. Niektoré roboty na manipuláciu s kvapalinami využívajú akustickú manipuláciu s kvapalinou (známu aj ako akustické vyhadzovanie kvapiek alebo ADE), ktorá využíva zvuk na pohyb tekutín bez tradičnej pipety alebo injekčnej striekačky.

Kontrola kvality

Jednou z výziev pri používaní manipulátorov tekutín alebo robotov na manipuláciu s tekutinami je overenie správnej funkcie zariadenia. Operácie manipulácie s kvapalinami, ktoré tieto systémy vykonávajú, môžu zlyhať v dôsledku upchatých špičiek pipiet, zlyhaných solenoidových ventilov, poškodeného laboratórneho vybavenia, chyby operátora a mnohých ďalších dôvodov. Existuje množstvo metód na vykonávanie kontroly kvality dávkovania kvapalín na automatizovaných platformách vrátane gravimetrických, fluorescenčných a kolorimetrických meraní. Okrem manuálnych metód kontroly kvality boli vyvinuté technológie, ktoré umožňujú automatizované monitorovanie kontroly kvality robotov na manipuláciu s kvapalinami.

 

 
 
Výhody pracovných staníc na manipuláciu s kvapalinami
Liquid Handler Workstations

Obmedzte manuálne úlohy

Ušetrite čas a zamerajte sa na úsilie, kde vaša odbornosť ponúka najväčšiu hodnotu. Systémy na manipuláciu s kvapalinami sú navrhnuté tak, aby urýchlili proces pipetovania a dávkovania a zároveň zvýšili presnosť pracovných tokov pre rôzne typy a objemy tekutín. Použitím manipulátora na kvapaliny sa zbavíte extrémneho stresu pri ručnej manipulácii. Svalové napätie a bolesti kĺbov môžete zmierniť tým, že nebudete vykonávať opakované manuálne úkony.

Cell Analysis Manual Workstation

Vyššia priepustnosť za kratší čas

V porovnaní s manuálnym pipetovaním môžete spracovať až 96 vzoriek súčasne vysokou rýchlosťou. Môžete tiež spracovať dávky s mnohými vzorkami. Pracovné postupy sú výrazne zjednodušené, takže celé protokoly možno spustiť za kratší čas. Poloautomatizovaný systém má kritickú výhodu, ktorá umožňuje používateľom rýchlo a efektívne skrínovať veľké knižnice zlúčenín rýchlou rýchlosťou, pričom šetrí značné množstvo nákladov a zvyšuje priepustnosť.

Cell Analysis Manual Workstation

Rýchlo, presne a presne

Chyby sú prakticky eliminované. Medzi výhody vášho pipetovania patrí lepšia konzistencia, lepšia presnosť a presnosť, doplnená menšími stratami vzorky a spotrebou činidla. Nízky mŕtvy objem šetrí 10-krát použité činidlá. Manuálne pipetovanie môže ohroziť kvalitu údajov a viesť k nákladným opakovaniam v dôsledku chýb.

 

96 Channel Semi Automatic Workstation

Eliminujte prenos a kontamináciu

Pre spoľahlivé výsledky je nevyhnutné zabrániť krížovej kontaminácii počas manuálneho pipetovania, ale môže to byť únavný a časovo náročný proces. Automatizované systémy na manipuláciu s kvapalinami dramaticky znižujú riziko krížovej kontaminácie. Naša technológia umožňuje dávkovanie kvapiek do cieľovej platne pod zdrojovou platňou a eliminuje prenos a krížovú kontamináciu.

 

Typy pracovných staníc na manipuláciu s kvapalinami

 

 

Manuálne systémy na manipuláciu s kvapalinami
Ručné technológie manipulácie s kvapalinami sú stále základom vo všetkých laboratóriách na celom svete, najmä pipety, vďaka ich ľahko použiteľným vlastnostiam a širokému spektru aplikácií – široká škála experimentálnych procesov a analýz v molekulárnej biológii, biotechnológii, chémii atď. Preto sa očakáva, že trh s pipetami bude na trhu naďalej dominovať.
Manuálne produkty sú pipety, ktoré môžu byť jednorazové (používajú sa len na hrubé merania) alebo prenosné, jedno- alebo viackanálové (najbežnejšie konfigurácie kanálov sú 4, 8, 12 a 98) a dávkovače, ktoré umožňujú dávkovanie špecifických objemov do viac nádob bez odsávania medzi nimi. Nevýhody sú nízka kapacita použitých vzoriek, nie taká veľká reprodukovateľnosť, vysoké náklady na prácu a možnosť opakovaných poranení spôsobených stresom.
V priebehu rokov sa však technológie ručnej manipulácie s kvapalinami stali presnejšie, presnejšie, bezpečnejšie a pohodlnejšie na používanie.

Poloautomatické systémy na manipuláciu s kvapalinami
V súčasnosti sa niektorí výrobcovia zameriavajú na poloautomatické (elektronické alebo hybridné) systémy, aby priniesli určitú úroveň automatizácie do laboratórií s obmedzenými rozpočtami, ktoré neumožňujú automatizáciu od začiatku do konca. Takéto systémy zvyčajne fungujú pomocou tlačidiel, čím ponúkajú vyššiu úroveň jednoduchého použitia a flexibility ako manuálne pipety. Tento typ systému umožňuje výskumníkom využívať nové systémy a technológie vedľa seba na automatizáciu konkrétnych častí pracovného toku. Tieto typy systémov umožňujú mierny výkon a vyššiu reprodukovateľnosť s nižšími nákladmi na pracovnú silu.

Automatizované systémy na manipuláciu s kvapalinami (ALH).
Automatizovaný systém na manipuláciu s kvapalinami je zariadenie, ktoré vykonáva prenosy kvapaliny prostredníctvom počítačových systémov. Jednou z hlavných častí je softvér, ktorý umožňuje používateľom vykonávať v systéme rôzne protokoly. Tieto zariadenia ponúkajú presnú prípravu vzoriek na vysokovýkonné sekvenovanie alebo skríning, váženie kvapalín alebo prášku, biologické testy mnohých druhov atď. Môže byť tiež zabudované zahrievanie/chladenie a pretrepávanie alebo odstredivé komponenty (umývačka platní, ktorá využíva odstredivú silu na odstránenie tekutín z platní s jamkami bezkontaktne).
Niektoré sú dokonca fyzicky skonštruované pre jednoduchú integráciu s periférnym laboratórnym softvérom pomocou robotických ramien. Tie sú bežné najmä v stredných a veľkých spoločnostiach v oblasti biologických vied, ktoré vykonávajú veľa výskumu a vývoja.

 

Faktory, ktoré treba zvážiť pri výbere pracovných staníc na manipuláciu s kvapalinami
 

Manipulátor kvapalín vytvorený na presné premiestňovanie kvapalín z jednej nádoby do druhej v aplikáciách od čistenia nukleových kyselín a sekvenovania DNA až po vysokovýkonný skríning farmaceutických zlúčenín sa stal silným a obľúbeným nástrojom v laboratóriách v celom odvetví vedy o živote. Hoci je manipulátor s kvapalinou užitočný a určite urýchli takmer akúkoľvek aplikáciu, môže byť dosť nákladný, preto pred kúpou zvážte nasledujúce.

Typ dávkovača
Existujú tri hlavné možnosti dávkovačov. Po prvé, existujú peristaltické čerpadlá, ktoré dokážu presne dávkovať nanolitrové objemy kvapaliny s veľmi malou potrebou naplnenia; tieto sú samonasávacie. Druhým sú mikroprocesorom riadené injekčné striekačky, ktoré podobne ako peristaltické čerpadlá dokážu dávkovať objemy nanolitrov, ale s oveľa rýchlejším výstupom a vyššou presnosťou. Vo všeobecnosti si dávkovače ovládané injekčnou striekačkou vyžadujú viac plnenia ako peristaltické čerpadlá, ale množstvo plnenia závisí od systému. Napokon existujú hybridné detekčné systémy, ktoré kombinujú obe technológie v jednom celku; okrem manipulácie s kvapalinou takéto systémy vykonávajú funkcie umývania.

Objem vzorky a prietok
Keď sa rozhodnete pre typ dávkovača, mali by ste zvážiť rozsah objemu, ktorý požadujete v zariadení na manipuláciu s kvapalinou. Rovnako ako pri iných úvahách tu uvedených, vhodný rozsah hlasitosti závisí od vašej aplikácie. Napríklad aplikácie uskutočňované v menších kultivačných nádobách alebo testovacích platniach (napr. 384 jamkách) vyžadujú nižší rozsah objemu kvapaliny ako tie, ktoré sa vykonávajú vo väčších nádobách alebo platniach (napr. šesť alebo 24 jamiek).
Ďalším aspektom špecifickým pre aplikáciu je spektrum prietokovej rýchlosti manipulátora s kvapalinou. Pre časovo citlivé enzymatické alebo bunkové testy môžu byť potrebné vyššie prietoky. Pre chromatografické testy môžu byť potrebné nižšie prietoky.

Špeciálne úvahy pre PCR
Ak plánujete použiť váš manipulátor s kvapalinou na vykonávanie testov na báze PCR, je dôležité určiť, či prístroj obsahuje modul tepelnej regulácie, ktorý zabezpečuje reguláciu teploty vo vykurovacích blokoch. V prípade testov na báze PCR sa tiež uistite, že vaša pracovná stanica na manipuláciu s kvapalinami dokáže chrániť vaše vzorky pred krížovou kontamináciou z predtým amplifikovaných šablón DNA.

Špeciálne úvahy pre imunotesty
Ak plánujete vykonávať imunotesty, uistite sa, že váš manipulátor s kvapalinou dokáže prispôsobiť testy na báze magnetických alebo plastových guľôčok. Konkrétne sa uistite, že vaša pracovná stanica je vybavená vhodným magnetom, ktorý priťahuje magnetické guľôčky použité vo vašom teste.

Priepustnosť
Nakoniec, akú priepustnosť požadujete pre testy, ktoré sa budú vykonávať pomocou vášho zariadenia na manipuláciu s kvapalinami? Vysokovýkonný prístroj je určite potrebný pre väčšinu farmaceutických aplikácií, vrátane vysokovýkonného skríningu (HTS), GPCR testov, farmakokinetiky atď., ako aj pre aplikácie na sekvenovanie DNA. Klinické laboratóriá by mali zvážiť nákup vysokovýkonného zariadenia na manipuláciu s kvapalinami, aby sa do neho zmestil typicky vysoký objem vzoriek, ktoré spracovávajú. Prístroje s nízkou alebo strednou priepustnosťou môžu byť vhodnejšie pre niektoré chromatografické aplikácie, ako sú určité kroky čistenia proteínov.
Manipulátory s kvapalinami môžu byť užitočné v mnohých aplikáciách. Nájdenie toho správneho pre váš výskum je jednoducho otázkou zváženia týchto kľúčových kritérií a ich prispôsobenia vašim potrebám.

 

Úvahy o presnom zaobchádzaní s kvapalinami

 

Objem vyfúknutia –Pred nasávaním kvapaliny by sa mal nasať malý objem vzduchu, ktorý sa neskôr použije ako vyfukovací objem. Tento vyfukovací objem je dôležitý pri pokuse o úplné vyprázdnenie špičky pipety. Nejaká tekutina má tendenciu zostať v hrote a vyfukovací objem poskytuje extra dávku, aby sa zabezpečilo úplné vyprázdnenie hrotu.
Reverzné pipetovanie -U niektorých viskóznych kvapalín nestačí vyfukovací objem na úplné vyprázdnenie špičky. V týchto prípadoch môže byť výhodnejšou možnosťou spätné pipetovanie. Pri spätnom pipetovaní neexistuje žiadny vyfukovací objem, namiesto toho sa prebytočná kvapalina nasaje počas odsávania. Potom počas dávkovacieho kroku môže byť požadovaný objem presne vytlačený a prebytočný objem odpadu zostane v špičke.
Objem prepravného vzduchu –Po nasatí kvapaliny do špičky pipety je bežné premiestniť špičku pred dávkovaním na nové miesto. Tento pohyb má za následok sily, ktoré ovplyvňujú rovnováhu kvapaliny v hrote. Jedným z možných účinkov je malá kvapka, ktorá sa vytvorí na špičke pipety počas prepravy. Na zmiernenie tohto problému môžu pipety nasať „objem transportného vzduchu“ po tom, čo je kvapalina v špičke. Tento dodatočný vzduch zabraňuje tvorbe kvapiek počas prepravy.
Predvlhčenie špičky –Mokrý hrot sa správa inak ako čerstvý, suchý hrot. Súvisí to s povrchovým napätím medzi kvapalinou a materiálom hrotu, ako aj so saturáciou vzduchu v hrote. Predvlhčenie špičky opakovaným nasávaním a dávkovaním pred nasávaním požadovaného nasávaného objemu môže zlepšiť presnosť pre mnohé kvapaliny, ale je obzvlášť užitočné pre viskózne a prchavé kvapaliny.
Nadmerný objem nasávania –Predbežné navlhčenie špičky pipety môže zlepšiť presnosť, ale tiež predĺži dobu pipetovania. Nadmerné nasávanie kvapaliny a následné okamžité dávkovanie ďalšej kvapaliny môže mať podobný účinok ako predbežné zvlhčenie bez výrazného predĺženia času pipetovania.
Optimalizujte rýchlosť výmeny –Po odsatí je možné, že na vonkajšej strane hrotu zostane trochu tekutiny. Množstvo tejto kvapaliny môže byť ovplyvnené rýchlosťou, ktorou sa hrot z kvapaliny odstráni (rýchlosť výmeny). Nižšia rýchlosť môže zabezpečiť, že kvapalina stihne odtiecť hrot do zásobníka. Minimalizácia tekutiny na vonkajšej strane hrotu zlepšuje presnosť následného dávkovania.
Čas vyrovnania -Po nasatí kvapaliny je kritické počkať, kým kvapalina a vzduch v špičke nedosiahnu rovnováhu a až potom dávkujte kvapalinu. Vhodný čas usadzovania závisí od objemu a vlastností nasávanej kvapaliny.
Hlasitosť zastavenia –Pri prúdovom dávkovaní alikvót kvapaliny je dôležité dosiahnuť čistý rez medzi dávkovaným objemom a kvapalinou zadržanou v hrote. Čiastočne sa to dosiahne vysokou rýchlosťou dávkovania, ale môže sa ďalej zvýšiť objemom zastavenia. Potom, čo sa piest posunie o požadovanú vzdialenosť na dávkovanie kvapaliny, motor sa okamžite obráti a piest sa nasaje, aby vytvoril spätný objem vzduchu, čo vedie k väčšej zmene rýchlosti a čistej kvapôčke.

 

Certifikačná fotografia

 

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

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

 

Fotografia z továrne

 

1
2
3
3
5
7
4
5
6

 

Často kladené otázky o pracovných staniciach na manipuláciu s kvapalinami

 

Otázka: Čo je pracovná stanica na manipuláciu s kvapalinami?

Odpoveď: Viacúčelové automatizované pracovné stanice na manipuláciu s kvapalinami sú nástroje navrhnuté tak, aby väčšinu vzoriek, miešanie a kombinovanie vzoriek tekutín vykonávali automaticky. Manipulácia s kvapalinami zahŕňa pohyb kvapalných činidiel cez rozmanitú škálu veľkých robotických platforiem až po ručné jednokanálové pipety. Tieto nástroje, používané kdekoľvek od výskumu až po klinické aplikácie, sú prvoradé pre poskytovanie presných meraní.

Otázka: Aké sú príklady systému na manipuláciu s kvapalinami?

Odpoveď: Typy zariadení na manipuláciu s kvapalinami zahŕňajú pipety a mikropipety, digitálne aj elektronické, s pevnými alebo jednorazovými špičkami; dávkovače mikrodoštičiek alebo mikrotitračných doštičiek, stohovače, manipulátory a umývačky; a širokú škálu automatizovaných robotických systémov.

Otázka: Aký je spôsob manipulácie s kvapalinou?

Odpoveď: Pre každý prevod použite nový tip.
Ak je to možné, naneste na povrch.
Pred a/alebo po každom prenose veľmi dobre premiešajte.
Miešajte v pevnej polohe, aby sa optimalizovalo dávkovanie a výška miešania.
Ak používate LLD a sledovanie tekutín, správne definovaný laboratórny prístroj je rozhodujúci na zabezpečenie správneho sledovania a miešania.
Viac položiek.

Otázka: Aké sú nevýhody ručnej manipulácie s kvapalinou?

Odpoveď: Nevýhody systémov na ručnú manipuláciu s kvapalinami sú nízka kapacita použitých vzoriek, nie taká veľká reprodukovateľnosť, vysoké náklady na prácu a možnosť opakovaných poranení spôsobených stresom. V priebehu rokov sa však technológie ručnej manipulácie s kvapalinami stali presnejšie, presnejšie, bezpečnejšie a pohodlnejšie na používanie.

Otázka: Prečo je manipulácia s kvapalinami dôležitá?

Odpoveď: Vysokovýkonné zariadenia na manipuláciu s kvapalinami novej generácie umožňujú vedcom testovať a analyzovať obrovské množstvo vzoriek v krátkom čase. Automatizované technológie na manipuláciu s kvapalinami zohrali veľkú úlohu pri zvyšovaní výkonu a drastickom zvyšovaní účinnosti laboratórií.

Otázka: Aké sú príklady systémov na manipuláciu s kvapalinami v laboratóriu?

Odpoveď: Typy zariadení na manipuláciu s kvapalinami zahŕňajú pipety a mikropipety, digitálne aj elektronické, s pevnými alebo jednorazovými špičkami; dávkovače mikrodoštičiek alebo mikrotitračných doštičiek, stohovače, manipulátory a umývačky; a širokú škálu automatizovaných robotických systémov.

Otázka: Aké je použitie manipulátora s kvapalinou?

Odpoveď: Použitie zariadenia na manipuláciu s kvapalinou poskytuje väčšiu ochranu pred nebezpečnou alebo infekčnou vzorkou, pretože sa to zvyčajne vykonáva v uzavretom systéme, kde je riziko postriekania veľmi minimálne. Pri ručnom pipetovaní vzoriek existuje vyššie riziko postriekania nebezpečným alebo infekčným materiálom.

Otázka: Ako fungujú roboty na manipuláciu s kvapalinami?

Odpoveď: Roboty na manipuláciu s kvapalinami sú pipetovacie systémy, ktoré vykonávajú naprogramované prenosy tekutín. Môžu tiež vykonávať teplotnú inkubáciu, miešanie, trepanie a magnetické separácie. To vám umožní tráviť čas hodnotnejšou prácou a zbaví vás možných zranení spôsobených opakovanými pohybmi.

Otázka: Čo je automatizácia kvapalín?

A: Liquid Automation System (LAS) dodáva dodávateľom a koncovým užívateľom paliva komplexné a spoľahlivé systémy merania paliva a riadenia paliva a súvisiace služby. Pri vysokých nákladoch na palivá a mazivá môžu presné a sledovateľné informácie o riadení pomôcť zainteresovaným stranám zvýšiť efektivitu.

Otázka: Aký bol prvý manipulátor s kvapalinou?

Odpoveď: Jeden z prvých ohlásených systémov na manipuláciu s kvapalinami opísal v roku 1875 Thaddeus M. Stevens, profesor analytickej chémie na College of Physicians and Surgeons of Indiana. Zariadenie bolo navrhnuté na riadenie toku vody cez filtračný papier na premytie filtrátu.

Otázka: Čo je manipulácia s kvapalinami v biológii?

Odpoveď: Manipulácia s kvapalinou je akt prenosu činidiel z jedného miesta na druhé, povedzme z jedného zariadenia do druhého, na účely testovania v laboratóriu. Manipulácia s kvapalinami sa môže na prvý pohľad zdať ako jednoduchá úloha, ale presnosť, s akou sa to robí, je namáhavá a rozhodujúca.

Otázka: Aké laboratórne vybavenie sa používa na prenos tekutín?

A: Pasteurove pipety. Pasteurove pipety (alebo pipety) sú najbežnejšie používaným nástrojom na prenos malých objemov kvapalín (< 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.

Otázka: Aké sú dva nástroje, ktoré môžu pomôcť pri prelievaní tekutých chemikálií z jednej nádoby do druhej?

A: Pipety, byrety a lieviky. Byreta je cylindrické zariadenie vyrobené zo skla s uzatváracím kohútom na dne. Používa sa v experimentoch na presné meranie malých množstiev kvapaliny. Lievik je laboratórny prístroj používaný na prelievanie tekutín do inej nádoby bez rizika rozliatia tekutiny.

Otázka: Aká je nevýhoda tekutej formulácie?

Odpoveď: Kvapalné liekové formy majú menšiu stabilitu v porovnaní s pevnými liekovými formami. Je objemný na prenášanie. Na podanie dávky je potrebná lyžica. Náhodné rozbitie nádoby má za následok stratu celej dávkovej formy.

Otázka: Aké sú dve hlavné techniky pri pipetovaní?

Odpoveď: Dopredné pipetovanie je štandardnou technikou pre väčšinu vodných roztokov. Reverzné pipetovanie sa odporúča pre viskózne alebo penivé kvapaliny, ako aj veľmi malé objemy. Vyfúknutý objem sa v prvom kroku dodatočne nasaje a zostane v špičke pipety na zlikvidovanie.

Otázka: Aké je riziko pipetovania?

Odpoveď: Môžete byť ohrození, ak pri použití pipetovacej ruky pocítite slabosť alebo bolesť v palci alebo zápästí. Štúdie zistili, že existuje významné zvýšenie rizika nepohodlia v rukách a ramenách, keď laboratórni pracovníci pipetujú viac ako 300 hodín ročne.

Otázka: Prečo by sa pipetovanie nikdy nemalo robiť ústami?

Odpoveď: Nikdy nepoužívajte ústa na natiahnutie tekutiny do pipety. Toto je najbežnejšia metóda otravy v chemickom laboratóriu alebo infikovania v klinickom laboratóriu. Pipetovanie ústami musí byť prísne zakázané. Najbežnejšie riziká spojené s pipetovaním sú výsledkom odsávania ústami. Orálna aspirácia a požitie rizík spojených s pipetovaním sú výsledkom nasávania ústami.

Otázka: Čo spôsobuje bubliny pri pipetovaní?

Odpoveď: Pipety uvoľňujte pomaly: Po nadávkovaní kvapaliny do pipety by ste nemali púšťať piest príliš rýchlo. Náhle pustenie piestu môže spôsobiť vzduchové bubliny, ktoré môžu ovplyvniť meranie kvapaliny vo vašej pipete. Na rozdiel od toho sú odmerné valce uprednostňované pre úlohy, kde je požadovaná vyššia úroveň presnosti, najmä pri vykonávaní objemovej analýzy.

Otázka: Aký je zábavný fakt o pipetách?

Odpoveď: Vaša pipeta funguje ako mini pumpa pomocou prstov! Stlačením žiarovky pipety sa vytlačí vzduch. Povolením vtiahne vzduch späť dovnútra. Voda sa nasaje vo vnútri pipety, ak ju stlačíte a uvoľníte pod vodou.

Otázka: Aká je životnosť pipety?

Odpoveď: Existuje dôvod, prečo sa pipety nazývajú laboratórne pracovné kone. Používajú sa často a veľmi sa na ne spoliehajú. Aj keď sa uvádza, že priemerná životnosť pipiet je okolo 7 rokov, správy uvádzajú, že niektoré jednotky sú stále v prevádzke aj 15 až 20 rokov po zakúpení.

Populárne Tagy: Pipetovacie pracovné stanice prcxi, Čína výrobcovia pipetovacích pracovných staníc prcxi, Laboratórna manuálna pracovná stanica, manuálne pipetovanie pre imunohistochémiu, polotomatické pipetovacie zariadenie, polotomatické pipetovanie cytologie, polotomatické pipetovanie histológie, polotomatická pipetová pracovná stanica

Zaslať požiadavku

whatsapp

Telefón

E-mailom

Vyšetrovanie

taška