Automatiseeritud tööjaam

Automatiseeritud tööjaam

Pipeteerimistehnika on termin, mida kasutatakse kasutaja pipetiga eksperimentide läbiviimisel toimuva interaktsiooni täieliku ulatuse kohta. Laua pipeteerimisrobot, tuntud ka kui vedeliku käitlemise robot, on masin, mis kannab vedelikke konteinerite vahel. Need robotid on loodud pipeteerimise ja vedelike väljastamise protsessi kiirendamiseks ja täpsuse suurendamiseks. Need võimaldavad kasutajal pipetti kiiresti täita ja vabastada, kasutades pigistatavaid pirne, nuppe või rattaid. Need võivad olla mehaanilised, kuid sagedamini töötavad akuga.

Toote tutvustus
PRCXI: teie professionaalne lauapipeteerimisroboti tarnija!

PRCXI Bioinformatics Co., Ltd. on Hiinas Suzhous asuvate pipeteerimistööjaamade tarnija. Meie ettevõte asutati 2014. aastal. 17-000-ruutmeetrise kaasaegse teadus- ja arenduskeskuse ning kvaliteetse meeskonnaga tõime turule esimese sõltumatute standarditega kodumaise automatiseeritud eeltöötlusplatvormi süsteemi. Praegu on meie põhitoodeteks pipeteerimistööjaamad, sealhulgas käsitsi pipeteerimise tööjaam SC9000, poolautomaatne pipeteerimistööjaam SC9100 ja täisautomaatne pipeteerimistööjaam SC9320, samuti sobivad magnetalused, adapterid ja funktsionaalsed moodulid.

Rikkalik tootevalik

Meie tootesarjad on väga rikkalikud, hõlmates ülitäpseid mikrovedelike töötlemisplatvorme, täisautomaatseid tassi doseerimissüsteeme ja täisautomaatseid nukleiinhapete ekstraheerimissüsteeme, aga ka erinevaid toetavaid kulumaterjale ja rakendustehnoloogiaid.

Hästi varustatud

Meie tehas koosneb hallituse töötlemisest, testimisest, CNC töötlemisest, lehtmetalli töötlemisest, montaažitöökodadest jne ning on varustatud täiustatud tootmisseadmetega, nagu Taicani täppismasinad, Huaquni tööpingid, STAR SB20R G tüüp jne.

 

Mitu partnerit

Oleme loonud sõbraliku koostöö mitmete selles valdkonnas tuntud partneritega, sealhulgas WuXi AppTec, DIAN Diagnostics, Mgi Tech ja Tsinghua ülikooli esindatud teadusasutused.

Kvaliteedi tagamine

Kõik meie tooted läbivad pärast tootmist funktsionaalse kontrolli ja kvaliteeditesti ning vastavad ISO, CE ja muudele standarditele ning neil on mitu instrumendi kvaliteedi testimise sertifikaati.

 

Meie seotud tooted
Automated Elisa Workstation

Automatiseeritud Elisa tööjaam

Automatiseeritud ELISA tööjaam on instrument, mis automatiseerib käsitsi protseduure ensüümiga seotud immunosorbentanalüüsis (ELISA). ELISA on immunoloogiline analüüs, mis mõõdab valke, antigeene, glükoproteiine ja antikehi bioloogilistes proovides.

Automated Workstation

Automatiseeritud tööjaam

Automaatseid pipeteerimissüsteeme, mida sageli nimetatakse "vedeliku käitlemise robotiteks", kasutatakse väikeste ja täpsete vedelike transportimise protsessi kiirendamiseks. Tööjaamad saavad suure osa vedelikuproovide võtmisest, segamisest ja kombineerimisest automaatselt teha.

96 Channel And 12 Plates Workstation

96 kanali ja 12 plaadiga tööjaam

See tööjaam saab teha 96-kanalipipeteerimist ja vastu võtta 96/384 süvendiga mikroplaate, PCR-plaate ja reservuaare. Sellel on ka puuteekraaniga tahvelarvuti programmeerimiseks ja kasutamiseks ning 12-asendis mootoriga platvorm.

Liquid Handling Workstation

Vedeliku käitlemise tööjaam

Vedeliku käitlemine hõlmab vedelate reaktiivide liikumist mitmesuguste suuremahuliste robotplatvormide kaudu käeshoitavatele ühekanalilistele pipettidele. Automaatne vedeliku käitlemise tööjaam kasutab mootoriga süsteemi, et juhtida vedeliku väljastamist, aspireerimist ja segamist. Need masinad töötavad suurema täpsuse ja täpsusega kui käsitsi pipeteerimine.

Single Row Or Single Row Gradient Diltution Workstation

Üherealine või üherealine gradiendlahjendustööjaam

Gradient Diluter on seade, mis kasutab lahjenduste tegemiseks dispersiooni. See võib laiendada praktiliste seerialahjenduste lahjendusvahemikku kuue suurusjärguni nii madalates kogustes kui 10 μL. Seda saab kasutada ravimite skriinimise tingimuste loomiseks või ravimite IC50 väärtuste iseloomustamiseks.

Cell Growing Workstations

Rakkude kasvatamise tööjaamad

Rakkude kasvatamise tööjaamad on olulised laboriseadmed, mida kasutatakse meditsiinilistes ja tööstuslikes rakendustes, mis hõlmavad inim- või loomakoe kasvatamist. Tööjaamad kontrollivad rakkude kasvu jaoks olulisi tegureid, nagu temperatuur, niiskus, hapnik, süsinikdioksiid. Neid kasutavad biotehnoloogia teadlased ja farmaatsiaettevõtted.

Compound Addition Workstaitons

Ühendite lisamise töökohad

Liite lisamise tööjaamadele on mitu vastet, sealhulgas tööjaam liitsõnade liitmiseks ja tööjaam liitsõnade jaoks. See võib olla automatiseeritud vedelike käitlemise tööjaam, mis võib teostada ühendite lisamist, reaktiivi lisamist ja PCR/qPCR seadistamist.

High Throughput Pipetting Workstation

Suure läbilaskevõimega pipetitööjaam

Suure läbilaskevõimega pipeteerimistööjaam on vedelike käitlemise instrument, mis suudab käsitsi toiminguid automatiseerida. Neid kasutatakse teadusuuringutes, eriti ravimite avastamisel ja arendamisel, kus ühe testi jaoks võib vaja minna tuhandeid proove.

Small Automatic Pipetting Workstation

Väike automaatne pipetiga tööjaam

Väike automaatne pipeteerimise tööjaam on vedeliku käitlemise instrument, mis kasutab vedelike ülekandmiseks mootoriga süsteemi. Automaatsed pipeteerimissüsteemid, tuntud ka kui vedeliku käitlemise robotid, võivad täita mitmesuguseid ülesandeid, et kiirendada pipeteerimis- ja vedeliku väljastamist, suurendades samal ajal töövoogude täpsust.

 

Mis on lauapipeteerimise robot?

 

 

Pipeteerimistehnika on termin, mida kasutatakse kasutaja pipetiga eksperimentide läbiviimisel toimuva interaktsiooni täieliku ulatuse kohta. Laua pipeteerimisrobot, tuntud ka kui vedeliku käitlemise robot, on masin, mis kannab vedelikke konteinerite vahel. Need robotid on loodud pipeteerimise ja vedelike väljastamise protsessi kiirendamiseks ja täpsuse suurendamiseks. Need võimaldavad kasutajal pipetti kiiresti täita ja vabastada, kasutades pigistatavaid pirne, nuppe või rattaid. Need võivad olla mehaanilised, kuid sagedamini töötavad akuga.

 

 
Tabelipipeteerimisroboti omadused
 
01/

Lai ühilduvus
Need pipeteerimisrobotid saavad vabalt väljastada ANSI/SLAS-vormingus tööjaamu, sealhulgas PCR-torusid ja -ribasid, mikrotsentrifuugitorusid, reservuaare ja 96- või 384-süvendiga plaate. Ja nende vedelikuotsad on saadaval ühe kanaliga suurustes ja 8-kanaliversioonides kontaktivaba vedeliku ülekandmiseks.

02/

Multi Funktsioon
Nendel vedelike käitlemise tööjaamadel on iseseisvalt reguleeritavad pipeteerimiskaugused ja pipeteerimismahud. Need ühilduvad igat tüüpi proovide, reaktiivide, kulumaterjalide ja moodulitega ning neid saab vabalt konfigureerida ja integreerida vastavalt erinevatele rakendusstsenaariumidele.

03/

Kaugjuhtimine
Meie lauapealsetel pipeteerimisrobotidel on kaugjuhtimispult ja need on võimelised ilma järelevalveta kasutama standardseid reguleeritava mahuga pipette, sealhulgas Rainini pipette vahemikus 0,1 µL kuni 1000 µL.

04/

Lihtne integreerida
Neil on spetsiaalsed ja võimsad robotkäe laiendamise võimalused, mis toetavad samaaegset plaatide töötlemist ja pipeteerimist ning suudavad ühendada ja integreerida mitut seadet, et rahuldada keerukaid labori automatiseeritud pipeteerimisvajadusi.

 

Erinevad pipeteerimismeetodid
 

Igal meetodil on oma tugevused ja piirangud ning valik sõltub sellistest teguritest nagu mahuvahemik ja teie labori töövoogude jaoks vajalikud vedeliku omadused.

Õhuväljasurve pipeteerimine

Õhu tõrjumisega pipeteerimine on tavaliselt kasutatav meetod, mis põhineb vedelike ülekandmiseks õhkpadja loomisel. Selle meetodi puhul aspireerib pipett vedelikku, luues pipeti otsas vaakumi. Väljastamisel vabaneb õhurõhk, mis võimaldab vedelikul väljuda. Õhuväljasurvega pipeteerimine sobib väga erinevatele mahtudele, alates mikroliitritest kuni milliliitriteni. See pakub mitmekülgsust ja sobib erinevate vedelikega. Siiski ei pruugi see sobida lenduvate või viskoossete vedelike jaoks, kuna need võivad õhkpadja kahjustada ja täpsust mõjutada.

Positiivse nihkega pipeteerimine

Positiivse nihkega pipeteerimine hõlmab otsest kontakti vedeliku ja ühekordselt kasutatava kolvi või otsa vahel. Kui kolb liigub, tõrjub see vedeliku füüsiliselt välja, tagades täpse ja korratava kohaletoimetamise. See meetod on eriti kasulik viskoossete või lenduvate vedelike ülekandmiseks, kuna see kõrvaldab õhkpadja ja vähendab saastumise ohtu. Positiivse nihkega pipeteerimist eelistatakse sageli väikesemahuliste rakenduste puhul, näiteks mikroliitriste mahtude käsitsemisel. Siiski võib see vajada spetsiaalseid otsikuid ja ei sobi suurte koguste teisaldamiseks ühekordselt kasutatava kolvi või otsiku piirangute tõttu.

Kontaktivaba meetod

Kontaktivaba doseerimismeetod on suhteliselt uuem meetod, mida kasutatakse väikeste vedelikupiiskade ülekandmiseks. See kasutab rõhuimpulsse või helilaineid, et tekitada rõhulaineid, mis paiskavad allikast sihtmärgile väikesed tilgad. Kontaktivabad vedelikukäitlussüsteemid suudavad täpselt reguleerida iga tilga mahtu, reguleerides rõhu või helilainete sagedust ja intensiivsust. See meetod on eriti kasulik suure läbilaskevõimega rakenduste jaoks, kus on vaja täpseid nano- või pikoliitriseid mahtusid. Kontaktivaba meetod pakub kontaktivaba väljastamist, vähendades ristsaastumise ja proovide edasikandumise ohtu. Kuigi kontaktivaba doseerimine võib vähendada pipetiotsiku üldist tarbimist, ei ole see asjakohane selliste etappide puhul, mis nõuavad paljude lähtevedelike aspireerimist, näiteks plaatide replikatsioonid või teradel põhinevad puhastamised.

 

Laua pipetimisroboti eelised

 

 

Pipeteerivad robotid ei asenda inimesi laboris, vähemalt mitte niipea. Paljud laboritoimingud nõuavad inimesi, sealhulgas robotpipeteerimislahenduse haldamine. Masina seadistamise, proovide laadimise, juhtseadiste kasutamise ja tulemuste analüüsimise teevad kõik laboritehnikud.

Vähendada vigastusi
Pittsburghi ülikooli avaldatud artikli kohaselt on uuringud leidnud, et laboritöötajad pipeteerivad rohkem kui 300 tundi aastas, et käte ja õlgade korduva pingega vigastuste oht suureneb. See tähendab keskmiselt vaid kaks tundi pipeteerimist päevas. Paljud laboritöötajad teevad pipeteerimisoperatsioone palju sagedamini.

Minimeeri vead
Õige ja järjepidev tehnika on pipeteerimise täpsuse saavutamiseks ülioluline. Väsinuna on lihtne vigu teha ja inimesel on raske sama tegevust suure täpsusega korrata. Robootika abil on võimalik saavutada suurepärase täpsuse ja korratavusega testitulemusi. Väsimus pole enam probleem.
Ajakirjas Rapid Microbiology ilmunud artikli kohaselt kulub kogu bioteaduste teadusrahast koguni pool katsete kordamiseks. Selle põhjuseks on peamiselt suutmatus katsetulemusi reprodutseerida. See kordumatus on omakorda põhjustatud vedeliku käitlemise töövoogude ebaõigest täitmisest.

Parandage jälgitavust
Jälgitavus tähendab, et on võimalik jälgida midagi selle allikani, et kontrollida tootmis- ja turustusprotsessi iga etappi. Muu hulgas hõlmab see laboritehniku ​​samm-sammult tehtud toimingute salvestamist. Samuti tuleb jäädvustada operaatori identiteet, tehnika ja mitmesugused lisaandmed. Isegi tänapäevaste arvutite puhul võib see arvestuse pidamine olla koormav. Pipeteerimisega robotsüsteemid automatiseerivad suure osa vajalikest andmetest kogumise. Selle tulemusel tagavad automatiseeritud süsteemid suurepärase jälgitavuse, vähendades samal ajal oluliselt andmete käsitsi sisestamist.

Parandage tootlikkust
COVID-pandeemia põhjustas vajalike laboratoorsete testide arvu tohutu kasvu. Katsetamise mahu tohutu ja äkiline kasv suurendas paljude laborite võimsust ja ületas selle. Proovide ettevalmistamine on tänapäeval paljude teadus- ja kliiniliste laborite katsete kitsaskoht. Paljud laborid kaaluvad selle probleemi lahendamiseks automatiseerimist. Juhtumiuuringud näitavad, et pipeteerimisrobotite kasutuselevõtt toob kaasa tohutu tootlikkuse kasvu. Ühes näites vähendati kaheksast katseproovist koosneva partii käsitsemise aega 2 tunnilt 15 minutilt 20 minutile. See on vähenemine peaaegu seitsme võrra ühele.

Ohutuse suurendamine
Enamik laboreid töötab ohutult ilma robootikata. Kuid robotpipeteerimise rakendamine lisab veel ühe turvalisuse kihi. Robootika kasutamisel on laboritehnikud proovidest rohkem isoleeritud. Eriti COVID-ajastul on lisaturvalisus hea mõte.

 

Laua pipetimisroboti tavalised pipetimistehnikad
96 Channel and 6 Plates Workstation
2
Liquid Handling Workstation
2

Edasi pipetimise tehnika
Vajutage juhtnuppu esimese peatuseni.
Kastke ots lahusesse 1 cm sügavusele ja vabastage aeglaselt juhtnupp. Oodake 1-2 sekundit ja tõmmake ots vedelikust välja, puudutades seda reservuaari serva vastu, et eemaldada liigne vedelik.
Doseerige vedelik vastuvõtuanumasse, vajutades juhtnuppu õrnalt esimese piirini ja seejärel vajutage juhtnuppu teise piirini. See toiming tühjendab otsa. Eemaldage anumast ots, libistades seda mööda anuma seina üles.
Vabastage juhtnupp valmisolekusse.

Pöördpipettimise tehnika
Pöördtehnikat kasutatakse kõrge viskoossusega või vahutama kalduvate lahuste pipeteerimiseks. Pöördpipeteerimine on võimalik ainult õhunihkega pipettidega
Vajutage juhtnuppu teise piirini.
Kastke ots lahusesse 1 cm sügavusele ja vabastage aeglaselt juhtnupp. See toiming täidab otsa mahuga, mis on määratud mahust suurem. Oodake 1-2 sekundit ja tõmmake ots vedelikust välja, puudutades seda reservuaari serva vastu, et eemaldada liigne vedelik.
Doseerige vedelik vastuvõtuanumasse, vajutades juhtnuppu õrnalt ja püsivalt kuni esimese piirini. See helitugevus on võrdne seatud helitugevusega. Hoidke nuppu selles asendis. Osa vedelikku jääb otsikusse ja seda ei tohiks väljastada.
Otsa sisse jäänud vedeliku saab pipetiga tagasi alglahusesse või visata ära koos otsikuga.
Vabastage juhtnupp valmisolekusse.

Korduv pipetitehnika
See tehnika on ette nähtud sama mahu korduvaks pipeteerimiseks. Saab kasutada ainult elektrooniliste ja repiitorpipettidega.
Vajutage juhtnuppu teise piirini.
Kastke ots lahusesse 1 cm sügavusele ja vabastage aeglaselt juhtnupp. Tõmmake ots vedelikust välja, puudutades seda reservuaari serva vastu, et eemaldada liigne vedelik.
Doseerige vedelik vastuvõtuanumasse, vajutades juhtnuppu õrnalt esimese piirini. Hoidke nuppu selles asendis. Osa vedelikku jääb otsikusse ja seda ei tohiks väljastada.
Jätkake pipeteerimist, korrates samme 2 ja 3.

Täisvere pipeteerimine
Kasutage ots verega täitmiseks ettepoole suunatud tehnika samme 1 ja 2 (ärge loputage otsa eelnevalt). Pühkige ots hoolikalt kuiva puhta lapiga.
Kastke ots verre ja vajutage juhtnuppu esimese piirini. Veenduge, et ots oleks piisavalt pinna all.
Vabastage juhtnupp aeglaselt valmisolekusse. See toiming täidab otsa verega. Ärge eemaldage otsikut lahusest.
Vajutage juhtnuppu esimese piirini ja vabastage see aeglaselt. Korrake seda protsessi, kuni otsa sisesein on selge.
Vajutage juhtnuppu teise piirini ja tühjendage otsik täielikult. Eemaldage ots, libistades seda mööda anuma seina.
Vabastage juhtnupp valmisolekusse.

 

Tegurid, mida lauapipeteerimisroboti valimisel arvestada

 

Siin on näpunäiteid vedeliku käitlemise roboti ostmiseks, mis loodetavasti muudavad protsessi teie jaoks pisut lihtsamaks.

Koostage oma laboris pipeteerimisrakenduste loend
Soovitame luua oma laboris vedeliku käitlemise erinevate rakenduste loendi. Nüüd oleks see roboti täitmiseks vajalike ülesannete kontrollnimekiri. Kui teile seni meeldinud robot ei automatiseeri mõnda loendis olevat protsessi, siis mõelge, kui oluline see ülesanne teie ja teie uurimistöö jaoks on. Kui saate elada ilma, et see oleks automatiseeritud, on suurepärane, kui mitte, siis on automatiseeritud pipeteerimisturul saadaval tõesti palju roboteid.

Olge ettevaatlik kõigi varjatud kulude eest
Praegu on saadaval suur valik vedelikukäitlejaid. Hinda vaadates pidage aga meeles, millised on roboti kasutamise kõrvalkulud. Nimelt töötavad mõned vedelikukäitlussüsteemid ainult sama tootja komponentidega. Tõenäoliselt olete seda juba arvanud; need on tavaliselt turul pakutavate alternatiividega võrreldes väga ülehinnatud. Sellises olukorras võite osta odavama roboti, kuid seda kasutama hakates mõistate, et komponendid maksavad nii palju, et roboti regulaarne kasutamine muutub liiga kulukaks. Muidugi, kui te ei kavatse pipeteerimisrobotit väga sageli kasutada, võite komponentide eest enam maksta.
Kõik sõltub teie plaanidest ja vajadustest seoses robotiga. Veel üks kontroll-loend selle kohta, milliseid komponente ja pipetiotsikuid te juba kasutate, võib olla hea mõte.

Planeerige, kui oluliseks see teie tööprotsesside jaoks on
Rusikareegel on see, et mida olulisem see on, seda usaldusväärsem see peab olema. Kui teil tekiks tehnilisi probleeme, kui kulukas oleks ajutiselt käsitsi pipeteerimisele üleminek või töövoo peatamine. Nagu öeldud, on alati soodsam, kui robot tehnilisi probleeme ei tekita. Lõpetuseks, kuidas näeb välja tehniliste probleemide lahendamisel abi saamise kord.

Automatiseeritud vedelikukäitleja – tohutu abi või aja ja närvi raiskamine
Kuigi automatiseeritud vedelikukäitluslahendused on üha enam orienteeritud oma tarbijatele, on kasutajasõbralikkus endiselt suur aspekt, millele tähelepanu pöörata. Isegi kui teie labor on juba palju automatiseerinud, veenduge alati, et robot, mille ostmist kaalute, ei tekitaks selle igapäevastele kasutajatele probleeme. Lõppude lõpuks sõltub teie investeeringutasuvus sellest, kui palju robot teid aitab ning teie aega ja raha säästa.

Arvustused, ülevaated, ülevaated
Sellele aspektile ei saa liiga palju survet avaldada. Proovige alati otsida antud vedelikukäitlusroboti varasemate kasutajate tunnistusi. Kasutajaga väga interaktiivsete toodete ostmisel on ülioluline lugeda, mida varasemad kasutajad on tootest arvanud. Lõppude lõpuks, miks peaksite riskima ise vedelikukäitlejat proovida, kui keegi teine ​​seda teie eest juba tegi? Täpselt pole mõtet, nii et kui on olemas iseloomustusi, lugege neid ja võtke arvesse.

Ärge kiirustage oma otsusega
See näpunäide tundub ilmne, kuid seda on lihtsam öelda kui teha. Pipeteerimisrobotit valides on ülimalt oluline kulutada palju aega uurimistööle ja oma labori jaoks parima vedelikukäitleja valimise protsessile. Ärge kunagi minge ja ostke esimest toodet, mis teie kätte jõuab. Loetlege robotid, mille ostmist kaalute, ja võrrelge neid omavahel, lugege nende iseloomustusi ja seejärel valige teile parim valik.

Lisateabe saamiseks võtke ühendust
Kui olete just jõudnud punkti, kus teie labori jaoks õige süsteemi leidmine on niikuinii hirmutav, võtke ühendust roboti tootjaga. Tegelikult pole siin mingit reeglit. Olenemata sellest, kas olete uurinud kogu Google'i Display-võrgustikku vedeliku käitlemisrobotite kohta või olete komistanud ainult kahe vedelikukäitlusseadme otsa, võite alati tootjaga ühendust võtta. Rumalaid küsimusi pole olemas ja küsimusi pole kunagi liiga palju.
Teie ja teie meeskonna jaoks sobiva vedelikukäitleja leidmine on oluline ning see võib võtta aega ja vaeva. Seega peaksite õige otsuse tegemiseks küsima mis tahes teavet.

 

Sertifikaadi foto

 

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

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

 

Tehase foto

 

1
2
3
3
5
7
4
5
6

 

Korduma kippuvad küsimused lauapipeteerimisroboti kohta

 

K: Mis on pipetimasin?

V: Vedelikukäitlusmasinad, mis võtavad töölaual vähe ruumi, näiteks automaatne pipeteerimismasin, kannavad vedelikke konteinerite vahel üle, ilma et kasutajad peaksid toimingut jälgima. Masina pipeteerimispea, juhtliides, vedeliku käitlemise südamik, tekk ja pipetiotsad suurendavad töövoogu.

K: Mis on automatiseeritud pipeti eesmärk?

V: Milleks kasutatakse automatiseeritud pipetti? Automaatseid pipeteerimissüsteeme, mida sageli nimetatakse "vedeliku käitlemise robotiteks", kasutatakse väikeste ja täpsete vedelike transportimise protsessi kiirendamiseks.

K: Kas pipeteerimist saab automatiseerida?

V: Automatiseeritud pipeteerimine (pool- või täispipeteerimine) minimeerib suhtlemist kasutajaga ja seda võib eelistada ohtlike ainetega töötamisel. Automatiseeritud süsteeme saab kasutada suurema läbilaskevõime tagamiseks ilma kasutaja sekkumiseta.

K: Kuidas te kasutate automatiseeritud pipetti?

V: Seejärel asetatakse automaatse pipeti ots prooviviaali ja kolb vabastatakse aeglaselt. See toiming tõmbab vedeliku otsa. Lõpuks väljutatakse see vedelik soovitud anumasse, vajutades kolvi teist korda aeglaselt. Nagu näidatud, on olemas mitmesuguseid automaatseid pipette.

K: Miks me valime automatiseeritud pipeti?

V: Neid kasutatakse väikeste vedelike koguste täpseks mõõtmiseks ja ülekandmiseks. Elektroonilised pipetid on täpsemad ja täpsemad, kuna kasutavad kolvi liikumise juhtimiseks mootorit, nii et doseerite alati täpselt programmeeritud koguse. Pipeteerimisprotokolle – sealhulgas mahud ja kiirused – saab samuti eelprogrammeerida ja salvestada, et neid täidetaks iga kord ühtemoodi.

K: Millised on automaatsete pipettide kasutamise eelised ja puudused?

V: Parem töövoog, suurem läbilaskevõime ja parem laboriohutus. Nende eeliste tulemuseks on paremad töövood, mis säästavad oluliselt aega ja raha. Kuna otsikusse imetakse ainult etteantud maht, on puuduseks suur ebatäpsuste esinemissagedus.

K: Millised on pipeti kasutamise puudused?

V: Mõõtmised on fikseeritud ja vastavad individuaalsele mahupipetile. Erinevate laboriprotseduuride jaoks, mis nõuavad erinevat mahu suurust, on kasutajal vaja mitut eraldi mahupipetti.

K: Kas automaatne pipett vajab kalibreerimist?

V: Kuid pipetid on mehaanilised seadmed, mis nõuavad nende täpsuse ja täpsuse säilitamiseks regulaarset kalibreerimist. Sarnasused ei erine teie auto hooldusest. Ilma regulaarse hoolduse ja remondita võib teie auto laguneda, jätta teid luhtuma ja põhjustada kõrgeid remondikulusid. Pipetid ei erine.

K: Kumb on parem käsitsi pipett või automaatne pipett?

V: Elektrooniliste pipettide üks peamisi eeliseid on nende ülim täpsus ja täpsus doseerimismahtude osas. Käsipipette juhivad inimkäed, mis võivad põhjustada vigu, mis on tingitud sellistest teguritest nagu väsimus, käe tugevuse varieeruvus ja vertikaalse pipeteerimise ebaühtlus.

K: Mis vahe on mikropipetil ja automatiseeritud pipetil?

V: Pipetid ja mikropipetid on hindamatu väärtusega laborivarustus, mida kasutatakse täpse vedelikumahu kogumiseks, mõõtmiseks ja väljastamiseks. Nende kahe erinevus seisneb selles, et mikropipettide mõõtmed on vahemikus 1 kuni 1000 µl, samas kui pipetid algavad tavaliselt 1 milliliitrist.

K: Mis on automaatse pipeti kõige levinum põhimõte?

V: Pipeti tööpõhimõte põhineb peamiselt kahel mehhanismil, nimelt õhu väljatõrjumise meetodil ja positiivse nihke meetodil. Igal pipetitüübil on kolb, mis liigub kapillaari või silindri sees. Konkreetne kogus õhku jäetakse kolvi ja õhunihkepipettides oleva vedeliku vahele.

K: Mis on kaks asja, mida te ei tohiks kunagi mikropipeti kasutades teha?

V: Ärge kunagi pange pipetti suhu.
Tõmmake vedelik kummist pirni või pipetipumba abil pipetti.
Ärge kunagi tõmmake vedelikku peaaegu tühjast anumast.
Ärge kunagi asetage pipetti tasapinnaliselt lauale ega keerake tagurpidi, kui pirn või pump on kinnitatud.

K: Mis on pipeteerimise oht?

V: Te võite olla ohus, kui tunnete pipeteerimiskäe kasutamisel pöidlas või randmes nõrkust või valu. Uuringud on näidanud, et kui laboritöötajad pipeteerivad rohkem kui 300 tundi aastas, suureneb käte ja õlgade ebamugavustunne märkimisväärselt.

K: Miks on pipetid nii kallid?

V: Pipettide maksumus on omandis, mis peaks suurepärase teenusepakkuja juures kestma kuni 10 aastat. Muud kulud on jooksvad otsmikukulud, võimalikud ergonoomilised mõjud teadlastele ning nõutav ennetav hooldus ja kalibreerimine.

K: Kas elektroonilised pipetid on seda väärt?

V: Elektrooniline pipett nõuab palju vähem käeliigutusi ja jõupingutusi samade vedeliku käitlemise ülesannete täitmiseks kui käsitsi pipett. See pakub teadlastele lihtsamat ja vaevatumat kasutuskogemust, säilitades või isegi suurendades täpsust ja täpsust.

K: Kas elektroonilised pipetid on täpsemad?

V: Elektroonilised pipetid on täpsemad ja täpsemad, kuna need kasutavad kolvi liikumise juhtimiseks mootorit, nii et doseerite alati täpselt programmeeritud koguse. Pipeteerimisprotokolle – sealhulgas mahud ja kiirused – saab samuti eelprogrammeerida ja salvestada, et neid täidetaks iga kord ühtemoodi.

K: Kas elektroonilised pipetid on täpsed?

V: Elektroonilised pipetid parandavad täpsust ja täpsust. Kuna need sisaldavad programmeeritud monitori ja mootorit, saavad nad koguseid täpselt ja täpselt väljastada. Elektroonilisi pipette on lihtsam kasutada, kuna need vajavad vähem käeliigutusi. Saadaval on automatiseeritud ja programmeeritud pipeteerimisprotsessid.

K: Mis on parem kui pipett?

V: Seevastu eelistatakse gradueeritud silindreid ülesannete jaoks, kus soovitakse suuremat täpsust, eriti mahuanalüüsi tegemisel. Mõõtesilindrid on mõeldud täpseteks mõõtmisteks minimaalsete vigadega võrreldes pipettidega.

K: Mis vahe on elektroonilistel ja käsitsi pipettidel?

V: Nagu mainitud, võib ergonoomika mängida täpsuses suurt rolli, nii et juhtudel, kui on vaja palju pipettimist, on käsitsi pipeti kasutamisel soovitatav teha pause. Elektroonilised pipetid kõrvaldavad vajaduse pauside või võimaliku ebamugavustunde järele. Võtke näiteks meie E{0}}ClipTip Equalizer pipett.

K: Kus on pipetid kõige täpsemad?

V: Pipeteeritud helitugevuse täpsus. On selge, et õhuväljasurvepipett on kõige täpsem oma nimivõimsusel või selle lähedal. Lisaks väheneb täpsus oluliselt, kui seadistatud maht langeb alla 50% nimivõimsusest. Seetõttu on enamikul pipettidel määratud mahuvahemik nii ülemise kui ka alumise mahupiiranguga.

Kuum tags: automatiseeritud tööjaam, Hiina automatiseeritud tööjaamade tootjad

Küsi pakkumist

whatsapp

Telefoni

E-posti

Küsitlus

kott