Laskurin automaattinen pipetointityöasema

PRCXI: Ammattimainen laskuriautomaattisen pipetointityöaseman toimittaja!

PRCXI Bioinformatics Co., Ltd. on Suzhoussa, Kiinassa sijaitseva pipetointityöasemien toimittaja. Yrityksemme perustettiin vuonna 2014. Yrityksemme 17,000-neliömetrin nykyaikainen T&K-keskus ja laadukas tiimi toi markkinoille ensimmäisen kotimaisen automatisoidun esikäsittelyalustajärjestelmän itsenäisillä standardeilla. Tällä hetkellä päätuotteemme ovat pipetointityöasemat, mukaan lukien SC9000 manuaalinen pipetointityöasema, SC9100 puoliautomaattinen pipetointityöasema ja SC9320 täysautomaattinen pipetointityöasema sekä niihin sopivat magneettitelineet, adapterit ja toiminnalliset moduulit.

Runsas tuotevalikoima

Tuotevalikoimamme ovat erittäin runsaita, sisältäen korkean tarkkuuden mikronesteiden käsittelyalustat, täysautomaattiset kupinannostelujärjestelmät ja täysin automaattiset nukleiinihappojen uuttojärjestelmät sekä erilaiset tukitarvikkeet ja sovellusteknologiat.

Hyvin varusteltu

Tehtaamme koostuu muottien käsittelystä, testauksesta, CNC-käsittelystä, levymetallin käsittelystä, kokoonpanopajoista jne., ja se on varustettu edistyneillä tuotantolaitteilla, kuten Taican-tarkkuuskoneet, Huaqun-työstökoneet, STAR SB20R G -tyyppi jne.

 

Useita yhteistyökumppaneita

Olemme solmineet ystävällisen yhteistyön useiden alan tunnettujen kumppaneiden kanssa, mukaan lukien WuXi AppTec, DIAN Diagnostics, Mgi Tech ja Tsinghuan yliopiston edustamat tutkimuslaitokset.

Laatuvakuutus

Kaikki tuotteemme käyvät läpi toimintatarkastuksen ja laatutestauksen tuotannon jälkeen, ja ne ovat ISO-, CE- ja muiden standardisertifikaattien mukaisia, ja niillä on useita instrumenttien laatutestaussertifikaatteja.

 

Etusivu 12 Viimeinen sivu 1/2

Mikä on Counter Automatic Pipetting Workstation?

 

 

Laskuriautomaattinen pipetointityöasema on nesteenkäsittelylaite, joka voi auttaa lisäämään työnkulun tehokkuutta, tarkkuutta ja suorituskykyä. Ne tunnetaan myös "nesteenkäsittelyrobotteina" ja niitä käytetään kuljettamaan nopeasti pieniä ja tarkkoja nesteitä. Automatisoituja pipetointityöasemia voidaan käyttää alikvooimiseen, sekoittamiseen, yhdistämiseen, nesteiden sarjalaimennukseen, kopioimiseen. Elektroniset pipetit ovat tarkempia, koska niissä on moottori ohjaamaan männän liikettä, joten annostelet aina täsmälleen ohjelmoidun määrän.

 

 
 
Counter-automaattisen pipetointityöaseman ominaisuudet
1

Käyttäjäystävällinen

Nämä pipetointiasemat tarjoavat joustavuutta määrittää määritykset haluamallasi tavalla automatisoida ne, mukaan lukien helpon kolmannen osapuolen komponenttien lisääminen järjestelmään. Samalla ne on varustettu uudella monitoimivalolla, jonka avulla voit välittömästi tunnistaa pipetointiprosessin tilan jopa kaukaa.

3

Kompakti rakenne

Nämä täysin automatisoidut nesteannostelijat tarjoavat kaksihyllyisen alustan suuria tai pieniä injektiota varten ja automaattista fraktioiden keräämistä putkiin, injektiopulloihin tai mikrolevyihin. Heidän lineaarisilla penkeillä on pieni jalanjälki, mutta ne sopivat ihanteellisesti laboratorioihin, jotka tarvitsevat lisää suorituskykyä.

 

Reagent Addition Workstations

Suurempi kapasiteetti

Automatisoidut pipetointiasemamme yhdistävät patentoidun teknologiamme älykkääseen ohjelmistoon, joka lämmittää ja ravistaa automaattisesti ANSI/SLAS-jalanjäljen mikrolevyjä. Niistä voidaan integroida useita yksiköitä ja liittää niihin ohjauslaatikoiden kautta tehokkaampia sovelluksia varten.

Automated Elisa Workstation

Vähemmän jäämiä

Näiden pipettien eri komponenttien välisen erittäin tiiviin rakenteen ansiosta voit toimittaa nesteitä venttiiliin rajoitettuina määrinä ilman liitosletkuja, mikä auttaa vähentämään kulkeutumista ja kontaminaatiota.

 

Counter-automaattisen pipetointityöaseman sovellus
 

Kokeiden luotettavuudelle ja skaalautuvuuden tarve kasvaa erityisesti soluviljely- ja genomiikkapainotteisissa laboratorioissa, joissa näytteiden valmistelusta on tullut merkittävä pullonkaula. Tällaisissa laboratorioissa on suuri osa rutiinikäytännöistä, jotka voidaan automatisoida, esimerkiksi korkean suorituskyvyn seuraavan sukupolven sekvensointi (NGS) syövän genomiikan tutkimuksessa.

NGS

On raportoitu, että Yhdistyneen kuningaskunnan laboratorioilla menee vähintään 6 päivää NGS:n suorittamiseen genomiikkaanalyysiä varten, mikä johtuu todennäköisesti siitä, että kirjaston valmistelu NGS:ää varten voi kuluttaa 8 tuntia käytännön aikaa yhdeltä tutkijalta. Pöytäautomaation käyttö voi automatisoida genomiikan pipetoinnin.

Soluviljely

Automaattisesta nesteenkäsittelystä on myös etuja soluviljelylaboratorioissa. Automatisoidun pipetoinnin tarkkuus tarkoittaa, että esimerkiksi yli 95 % soluista säilyy, kun soluväliaineen imemiseen käytetään nesteenkäsittelyrobotteja. Automaattinen pipetointijärjestelmä voi tarjota korkean suorituskyvyn, virtaviivaisen ekosysteemin, kun se on upotettu soluviljelyn työnkulkuun. Koska tuottavuus kasvaa, kun näytteenvalmistuksen pullonkaula vapautuu.

 

 
Counter-automaattisen pipetointityöaseman edut
 

Automaattisten nesteannostelujärjestelmien käyttöön liittyy monia etuja verrattuna puoliautomaattiseen tai manuaaliseen pipetointiin, mukaan lukien korkeampi tuottavuus, parempi toistettavuus ja tehokkaampi työnkulku.

01/

Lisääntynyt suorituskyky ja tuottavuus
Automaattisen pipetin avulla voidaan käsitellä yli 100 näytettä tunnissa, mikä on huomattavasti suurempi suorituskyky kuin manuaalinen tai puoliautomaattinen pipetointi. Laboratoriohenkilöstö voi olla tuottavampaa aikaansa ja heillä on usein enemmän tyytyväisyyttä työhön, koska arkipäiväiset pipetointitehtävät ovat nyt automatisoituja.

02/

Parannettu toistettavuus
Suuresta suorituskyvystä huolimatta automaattinen pipetointi ei tee kompromisseja tietojen laadusta. Automatisoitu nesteenkäsittely parantaa huomattavasti määritysten välistä toistettavuutta, sillä yksitoikkoisia pipetointitehtäviä voidaan toistaa ilman, että robottijärjestelmä väsyy tai poikkeaa ohjelmoidusta toiminnasta, mikä vähentää vaihtelua tutkijoiden ja testitoistojen välillä.

03/

Tehokas työnkulku
Manuaalinen pipetointi voi viedä yli 80 % tutkijan työpäivästä. Sitä vastoin automatisoidut pipetointijärjestelmät toimivat ilman ihmisen väliintuloa, mikä helpottaa pipetoinnin pullonkaulaa ja vapauttaa laboratoriohenkilöstöä innovatiivisemman tutkimuksen tekemiseen. Laboratorioprosessien työnkulku tehostuu, säästää aikaa ja kustannuksia, ja voi tarvittaessa jatkaa toimintaansa jopa 24/7.

04/

Vaarallisten/arvokkaiden näytteiden käsittely
Vaaralliset ja arvokkaat näytteet voidaan pipetoida turvallisesti poistamalla kokonaan vaatimus ihmisen vuorovaikutuksesta pipetin pään ja/tai kärkien kanssa nesteenkäsittelyautomaatiossa. Nesteiden siirto voidaan suorittaa ilman huolta tutkijalle aiheutuvista riskeistä tai tärkeiden näytteiden menettämisestä. Myös manuaaliseen pipetointiin liittyvien toistuvien rasitusvammojen vaara on eliminoitu.

 

Automatisoidun pipetointijärjestelmän pääkomponentit
 

Vaikka eri instrumenttien välillä on eroja, useimmat automatisoidut nesteenkäsittelyjärjestelmät sisältävät seuraavat komponentit.

Pipetointipää

Pipetointipäässä nesteen siirto tapahtuu käyttämällä joko yhtä tai useampaa pipetin kärkien kanavaa nesteen siirtämiseen astioiden välillä.

Mekaaniset moottorit ja toimilaitteet

Nesteannostelulaitteen moottorit ohjaavat tarkasti pipetointipään ja muiden robottielementtien sijoittelua, ja toimilaitteita käytetään nesteen virtauksen ohjaamiseen.

Jätettä

Järjestelmään on sisällytetty jätteiden sivutuotteiden (esim. kertakäyttöiset pipetin kärjet tai ei-toivottu neste) hävitysjärjestelmä automatisoidun ja tehokkaan toiminnan saavuttamiseksi.

Ohjauskeskus käyttöliittymällä

Automaattisen pipetointijärjestelmän muodostavien robottikomponenttien liikettä ohjataan ohjauskeskuksen kautta. Yksikkö sisältää yleensä käyttöliittymän, jonka avulla käyttäjä voi konfiguroida ohjelmia ja seurata kokeen edistymistä.

Työskentely/Substraattitaso

Työalue (tunnetaan myös substraattikannena) on varattu tila, jonka sisällä pipetointipää voi liikkua aspiroidakseen ja jakaakseen nesteen levyihin (tai muihin astioihin), jotka asetetaan ennalta määrättyyn paikkaan.

Pipetin kärjet

Pipetin kärjet ovat paikoissa, joissa neste pidetään, kun se on imetty. Automatisoidut pipetin kärjet voidaan kiinnittää pipetointipäähän pysyvästi tai ne voivat olla kertakäyttöisiä, riippuen automatisoidun pipetointijärjestelmän käyttötarkoituksesta ja siten ristikontaminaation seurauksesta.

 

Automaattisen pipetointityöaseman erilaiset siirtotekniikat

 

 

Automatisoiduissa nesteensiirtojärjestelmissä käytetään erilaisia ​​syrjäytystekniikoita, jotka perustuvat tilavuusalueisiin ja nestetyyppeihin. Ilman syrjäytyspipetointi perustuu ilmatyynyyn nesteen liikuttamiseksi, kun taas syrjäytyspipetointi käyttää suoraa kosketusta nesteen ja männän välillä tarkan ja toistettavan annostelun saavuttamiseksi. Kosketukseton tekniikka puolestaan ​​käyttää painepulsseja tai ääniaaltoja pienten nestepisaroiden siirtämiseen. Jokaisella tekniikalla on vahvuutensa ja rajoituksensa, ja valinta riippuu tekijöistä, kuten tilavuusalue ja nesteen ominaisuudet, joita laboratoriosi työnkulku edellyttää.

Ilmanvaihtopipetointi
Ilmansyrjäytyspipetointi on yleisesti käytetty tekniikka, joka perustuu ilmatyynyn luomiseen nesteiden siirtämiseksi. Tässä menetelmässä pipetti imee nesteen luomalla tyhjiön pipetin kärkeen. Annostelun aikana ilmanpaine vapautuu, jolloin neste pääsee ulos. Ilmansyrjäytyspipetointi soveltuu monenlaisille tilavuuksille mikrolitroista millilitroihin. Se tarjoaa monipuolisuutta ja on yhteensopiva erilaisten nestetyyppien kanssa. Se ei kuitenkaan välttämättä sovellu haihtuville tai viskooseille nesteille, koska ne voivat häiritä ilmatyynyä ja vaikuttaa tarkkuuteen.

Positiivinen syrjäytyspipetointi
Positiiviseen syrjäytyspipetointiin liittyy suora kosketus nesteen ja kertakäyttöisen männän tai kärjen välillä. Kun mäntä liikkuu, se syrjäyttää nesteen fyysisesti ja varmistaa tarkan ja toistettavan annostelun. Tämä tekniikka on erityisen hyödyllinen viskoosien tai haihtuvien nesteiden siirtämiseen, koska se eliminoi ilmatyynyn ja minimoi kontaminaatioriskin. Positiivista syrjäytyspipetointia suositellaan usein pienivolyymillisiin sovelluksiin, kuten mikrolitratilavuuksien käsittelyyn. Se voi kuitenkin vaatia erikoiskärkiä, eikä se sovellu suurten määrien siirtämiseen kertakäyttöisen männän tai kärjen rajoitusten vuoksi.

Kosketukseton tekniikka
Kosketukseton annostelutekniikka on suhteellisen uudempi menetelmä, jota käytetään pienten nestepisaroiden siirtämiseen. Se käyttää painepulsseja tai ääniaaltoja tuottaakseen paineaaltoja, jotka työntävät pieniä pisaroita lähteestä kohteeseen. Kosketuksettomat nesteenkäsittelyjärjestelmät voivat ohjata tarkasti jokaisen pisaran tilavuutta säätämällä paineen tai ääniaaltojen taajuutta ja voimakkuutta. Tämä tekniikka on erityisen edullinen korkean suorituskyvyn sovelluksissa, joissa vaaditaan tarkkoja nanolitra- tai pikolitratilavuuksia. Kosketukseton tekniikka mahdollistaa kontaktittoman annostelun, mikä vähentää ristikontaminaation ja näytteen siirtymisen riskiä. Vaikka kosketukseton annostelu voi vähentää pipetin kärjen kokonaiskulutusta, se ei ole merkityksellinen vaiheissa, jotka vaativat useiden lähdenesteiden imua, kuten levyjen replikaatiot tai helmipohjaiset puhdistukset.

 

Tekijät, jotka on otettava huomioon valittaessa automaattista laskuripipetointityöasemaa
1
Reagent Addition Workstations
4
Automated Elisa Workstation

Automatisoitu pipetointi on yksi tehokkaimmista tavoista minimoida inhimilliset virheet, lisätä tarkkuutta ja nopeuttaa laboratorion työnkulkua. Onnistuneen työnkulun automatisoinnin nesteenkäsittelyn "pakollisten" komponenttien valinta riippuu kuitenkin tavoitteistasi ja sovelluksistasi. Tässä käsitellään joitakin keskeisiä kohtia, jotka on otettava huomioon valittaessa nesteenkäsittelyalustaa laboratorioosi.

Aloitatko vahvalla prosessilla?
Nesteenkäsittelyautomaatio voi parantaa huomattavasti manuaalista työnkulkua, mutta se ei voi korjata määritystä, joka ei jo toimi. Jaa työnkulkusi yksittäisiin vaiheisiin ja mieti kunkin mahdollisia vaikutuksia työnkulkuun. Esimerkiksi määrityksen siirtäminen manuaalisesti pipetoidusta putkipohjaisesta formaatista automatisoituun, tiheämpään, levypohjaiseen työnkulkuun tarkoittaa, että näytteet ja reagenssit ovat kannella paljon pidemmän aikaa. Miten tämä voi vaikuttaa näytteiden ja reagenssien eheyteen?

Miten tarpeesi muuttuvat?
Rahan säästämiseksi saattaa olla houkuttelevaa investoida järjestelmään, joka vastaa vain laboratoriosi tämänhetkisiä tarpeita, mutta pidemmällä aikavälillä saatat hävitä. Mieti, mitkä elementit ovat välttämättömiä ja mitkä olisi mukava saada. Hyvän automatisoidun nesteenkäsittelyjärjestelmän tulee olla uudelleenkonfiguroitavissa, jotta voit ottaa käyttöön uusia sovelluksia ja työnkulkuja tarpeiden muuttuessa. Joustavan, modulaarisen järjestelmän avulla monet nykyisten työnkulkujesi elementit voidaan käyttää uudelleen ja päivittää.

Onko olemassa valmiita ratkaisuja, jotka vastaavat tarpeisiisi?
Jotkut erikoistyöasemat on optimoitu tiettyihin sovelluksiin todistetuilla protokollilla, kuten DNA:n uutto, näytteen valmistelu ja soluviljely. Tämä voi yksinkertaistaa valintaprosessia huomattavasti ja silti tarjota hyödyllisen "ydinkomponentin" integroitavaksi suurempaan järjestelmään tulevaisuudessa. Valmiit ratkaisut, jotka on suunniteltu tulevaa integraatiota ja joustavuutta ajatellen, ovat parempia kuin joustamattomia, "suljettuja" alustoja.

Kuinka paljon tilaa sinulla on ja käytätkö sitä tehokkaasti?
Avaruus on usein arvokas hyödyke. Suurin osa nesteannostelujärjestelmistä on nykyään monikäyttöisiä, mikä on lisännyt joustavuuden ja innovatiivisen tilankäytön kysyntää. Harkitse automaattisen alustan valitsemista, joka pääsee käsiksi työpöydän alapuolelle esimerkiksi ylimääräisiin analyysi- tai näytteenkäsittelylaitteisiin jne.

Kuinka helppoa se on huoltaa ja huoltaa?
Älä unohda huoltoa ja kunnossapitoa. Tekniikkojen helppokäyttöisyys voi vähentää seisokkeja ja häiriöitä työnkulussasi. Työskenteletpä sitten genomiikan, solubiologian, lääkekehityksen, molekyylidiagnostiikan tai jotain aivan muuta, oikea nesteenkäsittelyjärjestelmä voi helpottaa elämääsi paljon. Tärkeitä huomioita ovat mm.

Tarvitsetko vinkkejä, jotka ovat taatusti steriilejä?
Minimoidaksesi kontaminaatioriskin käytä vain kulutustarvikkeita, joissa on merkintä "steriilit". Nämä valmistetaan tiukoissa olosuhteissa ja täyttävät pakkaus- ja kuljetusstandardit, jotka takaavat kärkien steriiliyden aina laboratoriopenkille asti. Tuotteet, joissa on merkintä "presterile", ovat steriilejä, kun ne lähtevät valmistajalta, mutta ne kohtaavat myöhemmin monia kontaminaatiomahdollisuuksia.

 

Todistus valokuva

 

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

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

 

Tehdasvalokuva

 

1
2
3
3
5
7
4
5
6

 

Automaattisen laskuripipetointityöaseman usein kysyttyjä kysymyksiä

 

K: Mikä on pipetointilaboratorion tarkoitus?

V: Pipetoinnin tarkoituksena on siirtää tietty tilavuus näytettä tai reagenssia. Tiedemiehet tekevät tämän mikropipetteillä, kuten ohjaajasi ja minä pidämme. Mikropipetointiin tutkijat käyttävät "mikrolitran" (µL) tilavuutta.

K: Miksi automaattiset pipetit ovat tarkempia?

V: Elektroniset pipetit ovat tarkempia, koska niissä käytetään moottoria männän liikkeen ohjaamiseen, joten annostelet aina täsmälleen ohjelmoidun määrän. Automaattiset pipetit voidaan myös ohjelmoida määrittämään protokollat ​​nestemäisten näytteiden jakamista, sekoittamista ja sarjalaimennusta varten.

K: Ovatko automaattiset pipetit tarkempia kuin lasi?

V: Automaattisen/mikropipetin tarkkuus on pienempi kuin lasipipetin, mutta näitä laitteita käytetään rutiininomaisesti alle 1 µl:n liuosten kvantitatiiviseen mittaukseen. 100 μL:n pipettiä voidaan käyttää 10 μL - 100 μL tilavuuksien annostelemiseen, ja tyypillinen tarkkuus on ±0,8 μL.

K: Mitä eroa on mikropipetillä ja automatisoidulla pipetillä?

V: Pipetit ja mikropipetit ovat korvaamattomia laboratoriolaitteita, joita käytetään ottamaan, mittaamaan ja annostelemaan tarkkoja nestemääriä. Ero näiden kahden välillä on, että mikropipettien mitat ovat 1-1000 µl, kun taas pipettien tilavuus alkaa yleensä 1 millilitrasta.

K: Mitkä pipetit ovat tarkimpia?

V: Volumetrinen pipetti. Volumetrinen pipetti on edelleen maailman tarkin. Artikkelissa Hyvä pipetointitekniikka – yksinkertaisia ​​tapoja minimoida virheet käsitellään yksityiskohtaisemmin tavoilla, joilla voit saavuttaa johdonmukaisia ​​pipetointituloksia.

K: Kuinka tarkkoja automaattiset pipetit ovat?

V: Automaattisen pipetoinnin tarkkuus tarkoittaa, että esimerkiksi yli 95 % soluista säilyy, kun soluväliaineen imemiseen käytetään nesteenkäsittelyrobotteja. Automaattinen pipetointijärjestelmä voi tarjota korkean suorituskyvyn, virtaviivaisen ekosysteemin, kun se on upotettu soluviljelyn työnkulkuun.

K: Kuinka usein automaattiset pipetit tulee kalibroida?

V: 3-6 kuukauden välein. Clinical and Laboratory Standards Institute (CSLI) suosittelee, että pipetit (yksi- ja monikanavaiset) ja automaattiset nesteannostelijat kalibroidaan 3–6 kuukauden välein. Vähintään kaksi tilavuutta on testattava (nimellinen ja alin asetus) kymmenellä toistolla jokaisella tilavuudella.

K: Kuinka tarkasti voin pipetoida lämpimiä tai kylmiä nesteitä?

V: Tärkein tekijä pipetoinnin tarkkuudessa on nesteen lämpötila. Alla oleva kuva näyttää tilavuuden muutoksen, kun nesteen lämpötila on erilainen kuin pipetin ja ilman lämpötila. Jos nesteen, pipetin ja ilman lämpötila on sama, tarkkuus ei vaikuta merkittävästi.

K: Voitko kalibroida omat pipettisi?

V: Pipetin kalibroinnin tarkistamiseen tarvitset pipetin, pipetin kärjet, tislattua vettä, dekantterilasin, lämpömittarin, vaa'an ja punnitusaluksia. Vaa'an on oltava mikrogrammoittain, jotta mikropipetit voidaan kalibroida enintään 1 µl:lla. Et tarvitse enempää kuin 5 ml vettä.

K: Mikä on ensisijainen menetelmä automaattisten pipettien suorituskyvyn vahvistamiseen?

V: Ensisijainen suorituskyvyn validointimenetelmä on gravimetrinen tekniikka: Toleranssit koskevat yleensä vain normaalia pipetointia (eli ei käänteistä pipetointia), kun testinesteenä on deionisoitu vesi. Pienin vaadittu tasapainoherkkyys riippuu mitatusta tilavuudesta.

K: Mitä tapahtuu, jos pipettiä ei ole kalibroitu?

V: Mikä tahansa ero annosteluissa määrissä voi vaikuttaa kokeen, kuten QPCR-tulosten, tuloksiin ja toistettavuuteen. Siksi pipetin kalibrointi on tarkistettava muutaman kuukauden välein, jotta varmistetaan tarkkuus annostelemalla oikeat määrät.

K: Kuinka tarkistat, onko pipetti kalibroitu?

V: Yleisin tapa tarkistaa pipetin tarkkuus on punnita vettä. Veden tiheys on 1 g/ml. Tämä tarkoittaa, että jokaisen mikrolitran (µL) tulee painaa täsmälleen 0,001 g erittäin tarkkaa vaakaa käytettäessä.

K: Kuinka estämme näytteiden kontaminoitumisen pipetoinnissa?

V: Käytä (steriloituja) suodatinkärkiä tai syrjäytyskärkiä. Vaihtoehtoisesti voit käyttää kärkikartiosuodattimia joidenkin valmistajien pipettien kanssa. Suodattimet estävät aerosolien pääsyn pipetin runkoon ja mahdollisesti saastuttamasta myöhempiä näytteitä. Vaihda pipetin kärki aina jokaisen näytteen jälkeen.

K: Mitkä ovat automaattisen pipetin haitat?

V: Automatisoidut prosessit eivät kuitenkaan ole vailla haittoja. Nämä menetelmät ovat usein monimutkaisia ​​ja vaativat pitkiä koulutusjaksoja. Laitteita voi olla vaikea määrittää uudelleen ajon välillä, ja sovellukset ovat edelleen jossain määrin alttiita inhimillisille virheille.

K: Ovatko elektroniset pipetit sen arvoisia?

V: Elektroninen pipetti vaatii paljon vähemmän käden liikettä ja vaivaa suorittaakseen samat nesteenkäsittelytehtävät kuin manuaalinen pipetti. Tämä tarjoaa tutkijoille helpomman ja vaivattomamman käyttökokemuksen samalla, kun se säilyttää tai jopa lisää tarkkuutta ja tarkkuutta.

K: Mitkä ovat automaattisten pipettien käytön edut ja haitat?

V: Paremmat työnkulut, suurempi suoritusteho ja parempi laboratorioturvallisuus. Nämä edut johtavat parempiin työnkulkuihin, mikä säästää huomattavasti aikaa ja rahaa. Koska vain ennalta määrätty tilavuus imetään kärkeen, haittana on suuri epätarkkuuden esiintyvyys.

K: Mikä on pipetin hyväksyttävä virhe?

V: Hyvälaatuisen pipetin keskimääräinen prosenttivirhe on 1,55 % systemaattiselle virheelle ja 0,95 % satunnaiselle virheelle. Volumetriset pipetit, joita kutsutaan myös siirtopipeteiksi, ovat tarkin pipettityyppi, ja ne tuottavat yleensä määritetyn tilavuuden ±0,1 %. ISO 8655-2:2{{10}}02(E) -ohjeet osoittavat, että systemaattinen virhe 1000 µl:n pipetille, kuten CAPPBravo B1000-1, ei saa ylittää ±0,8 % tai ±8,0 µL, jotta pipetti otetaan huomioon spesifikaatiossa.

K: Kumpi on parempi manuaalinen pipetti vai automaattinen pipetti?

V: Yksi elektronisten pipettien tärkeimmistä eduista on niiden ylivoimainen tarkkuus ja tarkkuus annostelumäärissä. Manuaalisia pipettejä käytetään ihmiskäsillä, mikä voi aiheuttaa virheitä, jotka johtuvat väsymyksestä, käden voimakkuuden vaihtelusta ja pystypipetoinnin epäjohdonmukaisuudesta.

K: Ovatko elektroniset pipetit tarkempia?

V: Elektroniset pipetit ovat tarkempia, koska niissä käytetään moottoria männän liikkeen ohjaamiseen, joten annostelet aina täsmälleen ohjelmoidun määrän. Pipetointiprotokollat ​​– mukaan lukien volyymit ja nopeudet – voidaan myös ohjelmoida ja tallentaa siten, että ne suoritetaan joka kerta samalla tavalla.

K: Tarvitseeko automaattinen pipetti kalibrointia?

V: Mutta pipetit ovat mekaanisia laitteita, jotka vaativat säännöllistä kalibrointia, jotta ne säilyttävät tarkkuutensa ja tarkkuutensa. Yhtäläisyydet eivät eroa autosi huollosta. Ilman säännöllistä huoltoa ja korjausta autosi voi hajota, jättää sinut jumiin ja aiheuttaa korkeita korjauskustannuksia. Pipetit eivät eroa toisistaan.

Yhtenä Kiinan johtavista automaattisten pipetointityöasemien valmistajista toivotamme sinut lämpimästi tervetulleeksi ostamaan tehtaalta myyntiin automaattisen laskuripipetointityöaseman. Kaikki räätälöidyt tuotteet ovat korkealaatuisia ja kilpailukykyisiä. Ota yhteyttä saadaksesi hinnaston ja ilmaisen näytteen.

whatsapp

Puhelin

Sähköposti

Tutkimus

laukku