Manuaalinen tai puoliautomaattinen pipetointityöasema

PRCXI: Ammattikäyttöopas tai puoliautomaattinen 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.

 

Mikä on manuaalinen pipetointityöasema?

 

 

Manuaalinen pipetointityöasema on työkalu, jota käytetään nesteiden pipetoimiseen käsin. Sitä käytetään usein laboratorioissa, joissa on alhainen suorituskyky ja yksinkertainen, toistettava työ. Manuaalinen pipetointi on nopeaa ja helppoa käyttää, ja useimmat laboratorioteknikot voivat kalibroida ja huoltaa sen itse. Useimmat laboratorioteknikot pystyvät huoltamaan ja kalibroimaan omat pipettinsä ilman ulkopuolista apua. Yksinkertaista analyyttistä vaakaa ja hieman vettä voidaan käyttää pipetin kalibroinnin arvioimiseen. Se voi kuitenkin olla aikaa vievää ja voi johtaa toistuviin rasitusvammoihin.

 

 
 
Manuaalisen pipetointityöaseman ominaisuudet
High Throughput Pipetting Workstation

Kapasiteetti Valinnainen

Manuaalisten pipetointityöpisteidemme mikropipetointitilavuusalue on 100-1000ul, annostelumäärä valitaan helposti mäntäpainiketta kääntämällä, ja ne on kalibroitu tarkkuutta ja tarkkuutta varten ISO-standardien mukaisesti.

Compound Addition Workstaitons

Korkea tarkkuus

Ne käyttävät digitaalista näyttöä tarkempaan parametrien asettamiseen ja äänilähetystä helpottamaan tietojen tunnistamista, mikä tekee niistä ihanteellisia laboratorio-, teollisuus- ja elintarvikekokeisiin sekä kasvien nestemäisten ravinteiden mittaamiseen ja yleiseen kemialliseen näytteenottoon.

ELISA Manual Workstation

Helppokäyttöinen

Kompakteissa manuaalisissa pipetointiasemissamme on kevyt kahvarakenne, jossa yhdistyvät alhainen mäntä, kärjen kiinnitys ja poistovoima vähentämään käsien väsymistä ja vähentämään toistuvien stressivammojen (RSI) riskiä.

Cell Analysis Manual Workstation

Kestävät materiaalit

Nämä pipetointiasemat ovat joustavia, ja niissä on pipetin kärkikartiot, jotka ovat irrotettavissa ja autoklavoitavissa 121 asteessa (252 astetta F, 1 atm, 20 minuuttia) ja ne kestävät korkeita lämpötiloja, korroosiota ja sääolosuhteita.

 

Manuaalisen pipetointityöaseman käyttö
 

Näytteen valmistus

Pipetointityöasemia käytetään yleisesti näytteiden valmistelutyönkuluissa. Ne mahdollistavat reagenssien, puskurien ja näytteiden tarkan annostelun sellaisissa sovelluksissa kuin DNA/RNA-uutto, proteiinien puhdistus ja soluviljely. Niiden avulla tutkijat voivat myös suorittaa sarjalaimennoksia, siirtää pieniä määriä näytteitä ja reagensseja ja luoda standardikäyriä määrityksen herkkyyden, spesifisyyden ja dynaamisen alueen määrittämiseksi.

PCR- ja QPCR-asetukset

Polymeraasiketjureaktio (PCR) ja kvantitatiivinen PCR (qPCR) edellyttävät DNA-templaattien, alukkeiden, nukleotidien ja entsyymien tarkkaa annostelua. Pipetointityöasemat virtaviivaistavat prosessia, varmistavat tasaiset tilavuudet ja minimoivat näytteiden välisen ristikontaminaation riskin.

ELISA ja immunomääritykset

Entsyymi-immunosorbenttimääritykset (ELISA) ja muut immunomääritykset sisältävät useita pipetointivaiheita, mukaan lukien näytteen ja reagenssin lisääminen, pesuvaiheet ja substraatin lisääminen. Manuaalisia pipetointityöasemia voidaan käyttää suuritehoisissa seulontatyönkuluissa, joissa näytteet on käsiteltävä tarkasti. He annostelevat yhdisteitä ja reagensseja mikrolevyille, mikä helpottaa lääkkeiden löytämistä ja yhdisteiden seulontatoimia.

Seuraavan sukupolven sekvenssikirjaston (NGS) valmistelu

NGS-kirjaston valmisteluun kuuluu useita pipetointivaiheita, mukaan lukien DNA-fragmentointi, sovittimen ligaatio ja PCR-amplifikaatio. Pipetointityöasemat ovat hyödyllisiä solupohjaisissa määrityksissä, kuten soluviljelmässä, solujen elinkelpoisuusmäärityksissä ja solupohjaisissa toiminnallisissa määrityksissä. Ne mahdollistavat solususpensioiden, väliaineiden ja reagenssien tarkan annostelun varmistaen tasaiset solujen kylvö- ja käsittelyolosuhteet.

 

Manuaalisen pipetointityöaseman plussat ja miinukset

 

 

Manuaalisen pipetointityöaseman plussat
● Helppokäyttöinen
Laboratorioteknikot, opiskelijat ja jopa laboratoriopäälliköt ja esimiehet luottavat pipetteihin päivittäisten tehtäviensä suorittamisessa. Manuaalisten pipettien käyttö tarjoaa monia etuja, kuten alhaiset laitteiden hankintakustannukset ja vähän aikaa uusien käyttäjien kouluttamiseen. Laboratorio voi helposti ostaa useita pipettejä, jotka sopivat erilaisiin tilavuuksiin, ja useimmat ostavat myös erilliset sarjat tiettyjä kokeita varten ristikontaminaation välttämiseksi, kuten radioaktiiviset kokeet, tai RNaasi-vapaaseen työhön. Laboratorion henkilökunta, mukaan lukien alakoululaiset, voidaan nopeasti kouluttaa laboratoriossa käytettävien pipettien käyttöön ja antaa heidän työskennellä itsenäisesti, minkä jälkeen he voivat suorittaa useita näyteajoja ja vaihtaa sovellusten välillä minimaalisella asennuksella.
● Kätevä kalibrointi ja ylläpito
Helppokäyttöisyyden lisäksi manuaaliset pipetit ovat myös helpompi kalibroida ja huoltaa. Useimmat laboratorioteknikot pystyvät huoltamaan ja kalibroimaan omat pipettinsä ilman ulkopuolista apua. Yksinkertaista analyyttistä vaakaa ja hieman vettä voidaan käyttää pipetin kalibroinnin arvioimiseen. Vaikka pipetin on määritetty olevan "pois päältä", yksinkertainen puhdistus ja O-renkaan ja tiivisteen vaihtaminen ratkaisee usein ongelman.

Manuaalisen pipetointityöaseman miinukset
● Inhimillinen virhe
Jotkut manuaalisten pipettien käytön haitat ovat tulleet selvemmiksi ajan myötä. Yksi manuaaliseen pipetointiin liittyvä ongelma on inhimillinen virhe. Pipetti vaatii tarkkoja liikkeitä toimiakseen johdonmukaisesti, ja jos teknikko käyttää epäjohdonmukaista tekniikkaa, on olemassa vaara, että pitoisuus vaihtelee. Tämä epäjohdonmukaisuus voi myös olla huolenaihe, kun pipetointitekniikkaa verrataan eri käyttäjien kesken. Tämä voi vaarantaa tietojen laadun ja vaatia kokeiden toistamista, mikä voi olla kallista.
● Toistuva luonne
Toinen ongelma, joka voi syntyä manuaalisesta pipetoinnista, on sen toistuva luonne. Manuaalisen pipetin käyttö edellyttää, että tietty liike toistetaan joskus satoja tai tuhansia kertoja päivässä, mikä voi ja on johtanut toistuvaan rasitusvammaan (RSI) useissa laboratorioteknikoissa. Koska pipetointia pidetään yhtenä laboratorion toistuvimmista tehtävistä, ei ole yllätys, että tutkijat ovat pitkään pyrkineet automatisoimaan prosessia monin eri tavoin.

 

Yleiset pipetointityypit
96 Channel Semi Automatic Workstation
ELISA Manual Workstation
Automated Pipetting Workstation
Cell Analysis Manual Workstation

Tämän oppaan tarkoituksena on havainnollistaa joidenkin nykypäivän laboratorioissa yleisimpien pipettityyppien erilaisia ​​käyttötapoja. Laboratorioympäristössä pipettejä käytetään nesteiden siirtämiseen säiliöstä toiseen nopeasti ja tarkasti. Vaikka saatavilla on monia erilaisia ​​pipettejä, on tärkeää muistaa, että tietyt pipetit tarjoavat tarkemman kuin toiset. Volumetrinen pipetti on edelleen maailman tarkin.

Volumetriset pipetit
Yleensä tilavuuspipettejä käyttävät ne, jotka tutkivat kemiallisia ominaisuuksia ja analysoivat reaktioita. Niitä löytyy useimmista kouluista, yliopistoista ja ammattilaboratorioista. Tarkkuudestaan ​​tunnetut ne voivat mitata jopa neljä merkittävää lukua. Niitä on saatavana eri kokoisina, joten tutkijat voivat mitata tiivistetyn varastoliuoksen tilavuuden.

Valmistuneet pipetit
Graduoidut pipetit ovat vähemmän tarkkoja kuin tilavuuspipetit. Mohr-asteikolla varustetuissa pipeteissä, joita kutsutaan joskus "tyhjennyspipeteiksi", on merkitty nolla niiden kartiomaisen pään alussa, kun taas serologiset mittapipetit, jotka tunnetaan myös nimellä "puhalluspipetit", eivät näytä nollamerkkejä.

Tyhjiöavusteiset pipetit
Tyhjiöavusteiset pipetit voivat olla asteikolla varustettuja tai tilavuuspipettejä. Graduoiduissa tyhjiöavusteisissa pipeteissä on useita asteikkomerkkejä, kun taas volumetrisissa tyhjiöavusteisissa pipeteissä on yksi tilavuus, joten niissä on vain yksi asteikko. Tyhjiöavusteiset pipetit on valmistettu polystyreenistä, lasista tai borosilikaatista. Ne vaativat imulaitteen, mutta eivät sisällä mäntiä.

Mikropipetit
Mikropipettien avulla tutkijat ja teknikot voivat saada erittäin tarkkoja mittauksia. Mikropipetit tulee kalibroida säännöllisesti – vähintään kerran 3-6 kuukaudessa.

Pasteur-pipetit
Pasteur-pipetit on valmistettu lasista. Pasteur-pipetti muistuttaa sipulin muotoista yläosaa arkkityyppistä nestetipparia. Pasteur-pipettejä pidetään nykyään melko epätarkina. Niitä ei ole kalibroitu eikä asteitettu, ja niitä käytetään useammin biologian – kemian – laboratorioissa tapana siirtää vesiliuoksia säiliöstä toiseen. Pasteur-pipetit, jotka on nimetty ranskalaisen lääkärin Louis Pasteurin mukaan, hävitetään usein käytön jälkeen.

 

Tekijät, jotka on otettava huomioon valittaessa manuaalista pipetointityöasemaa

Oikean pipetin etsiminen voi olla hämmentävää. Helpottaaksemme sinua tämän päätöksen tekemisessä olemme hahmotelleet muutamia asioita, jotka on otettava huomioon uutta pipettiä valittaessa.

Manuaalinen vs. elektroniset pipetit
Ensimmäinen asia, joka sinun tulee päättää, on, tarvitsetko manuaalisen vai elektronisen pipetin. Manuaaliset pipetit ovat laajalti käytössä ja ovat loistavia työkaluja, mutta jos sinulla on budjetti, niin elektroninen pipetti maksaa itsensä takaisin pitkällä aikavälillä.

Luotettavuus
Siirrettävä tilavuus voi vaikuttaa merkittävästi pipetoinnin luotettavuuteen. Kuten edellä on selitetty, sinun tulee aina valita pienin pipetti, joka pystyy käsittelemään vaaditun tilavuuden, koska säädettävän tilavuuden ilman syrjäytyspipettien tarkkuus pienenee asetetun tilavuuden myötä.
Luotettavuuteen voi myös vaikuttaa negatiivisesti, jos tilavuutta muutetaan vahingossa pipetoinnin aikana. Siksi sinun tulee valita pipetti, jonka mekanismi on suunniteltu estämään tahattomat tilavuuden muutokset. Toinen yleinen ongelma ovat kärjet, jotka löystyvät, vuotavat tai putoavat, joten on parempi valita pipetti, jossa on erityisesti sitä varten suunniteltuja kärkiä kuin yleiskärkiä käyttävä pipetti.

Tehokkuus
Mikrolevyjen täyttämisestä yksikanavaisella pipetillä voi nopeasti tulla erittäin työläs ja virhealtis tehtävä. Monikanavaisten pipettien avulla voit siirtää useita näytteitä kerralla, mikä lisää tehokkuutta ja ehkäisee virheitä ja toistuvia rasitusvammoja. Monikanavaisia ​​pipettejä voidaan käyttää jopa näytteiden siirtoon eri laboratoriomuotojen välillä, jos ostat sellaisen, jossa on säädettävä kärkiväli.
Tarvitsemasi kanavien määrä ja säädettävä kärkiväli riippuu käyttämästäsi laboratoriovälinetyypeistä.

Ergonomia
Pipettiä valittaessa tulee varmistaa, että se on kevyt, tasapainoinen ja istuu mukavasti käteen sekä vasen- että oikeakätisille käyttäjille. Lisäksi kärkien kuormitus- ja poistovoimien tulee olla mahdollisimman pieniä, jotta käyttäjät rasittavat vähemmän.

 

Kuinka pipetoidaan viskoosi ja haihtuva neste?

 

Viskoosien ja haihtuvien nesteiden pipetointi säädettävällä tilavuudeltaan ilman syrjäytyspipetillä voi olla haastavaa, mutta se hallitaan oikealla tekniikalla ja pipetin kärjellä. Viskoosit nesteet tulee imeä ja annostella hitaasti käyttämällä käänteistä pipetointia. Tällä tekniikalla aspiroidaan tarvittavaa suurempi tilavuus, mikä kompensoi jääneen nesteen kiinnittymistä kärjen sisäpuolelle. Matalapidätyskärjet ovat ihanteellinen vaihtoehto viskooseille nesteille, ja erittäin korkean viskositeetin nesteille tai niille, jotka pyrkivät vaahtoamaan, suositellaan leveitä kärkiä.
Kun pipetoit haihtuvia nesteitä, muista kastella kärki etukäteen ja käyttää nopeita pipetointinopeuksia sekä imussa että annostelussa haihtumisvaikutusten minimoimiseksi. Älä pidä turhaa taukoa aspiraation ja annostelun välillä ja käytä käänteistä pipetointia vähentääksesi edelleen haihtumisen vaikutusta todelliseen annosteltavaan tilavuuteen.
Pipetit kalibroidaan yleensä tislatulla vedellä huoneenlämpötilassa. Saattaa olla hyödyllistä kalibroida ne uudelleen pipetoitaessa nesteitä, joilla on erilaiset fysikaaliset ominaisuudet (ominaispaino ja höyrynpaine).

 

Manuaalisen pipetointityöaseman huolto

 

Oikean käytön lisäksi pipettien oikea säilytys ja puhdistus – sekä säännöllinen kalibrointi ja huolto – ovat ratkaisevan tärkeitä, jotta ne tuottavat toistettavia tuloksia useiden vuosien ajan.

 

Varastointi
Älä koskaan laske pipettiä penkille. Säilytä sen sijaan pystysuorassa telineessä. Tämä varmistaa, että pipetin rungon sisään jäänyt neste valuu ulos, ja se estää männän kohdistusvirheen tai voiteluaineen kerääntymisen pipetin toiselle puolelle. Koska pipetin kärkiin saattaa jäädä nestemäisiä jäämiä, sinun tulee aina poistaa ne, kun lopetat pipetoinnin. Jos ei, tämä jäännösneste voi haihtua pipetin runkoon. Viimeisenä mutta ei vähäisimpänä, sinun tulee aina asettaa pipetti maksimitilavuuteen (jos käytät manuaalista pipettiä), jotta jousi palautuu vähiten kuormitettuun asentoonsa.

 

Puhdistus
Tutustu aina pipetin käyttöohjeeseen ennen sen puhdistamista. Se sisältää usein yksityiskohtaisia ​​tietoja pipetin kemiallisesta yhteensopivuudesta yleisten puhdistusaineiden kanssa ja kertoo, kuinka se puretaan ja kootaan uudelleen. Pipetin ulkopuolen puhdistamisen tulee olla osa päivittäistä rutiiniasi. Pyyhi se vain nukkaamattomalla liinalla, joka on kostutettu kevyesti 70 % etanolilla.
Pipetin sisäosan puhdistaminen on monimutkaisempi ja aikaa vievä prosessi, mutta yksikanavaisten pipettien käyttäjä voi yleensä tehdä sen. Ensin sinun on purettava pipetti osiin. Riippuen siitä, puhdistatko sen rutiininomaisesti vai koska se on saastunut, sinun on puhdistettava komponentit paitsi tislatulla vedellä myös sopivalla puhdistusaineella. Tarkista sen jälkeen, ettei komponenteissa ole näkyviä vaurioita, anna niiden kuivua ilmassa ja voitele mäntä ennen pipetin uudelleen kokoamista. Tarkista lopuksi lyhyesti pipetin toiminta suorittamalla vuototesti ja tilavuuden validointi.

 

Kalibrointi ja huolto
Viimeinen seikka, joka voi pidentää pipettisi käyttöikää, on säännöllinen kalibrointi ja huolto. Sinun tulee kalibroida ja huoltaa se 6–12 kuukauden välein varmistaaksesi, että se pysyy täsmällisenä ja että mahdolliset ongelmat havaitaan ja niihin puututaan ennen kuin kalliista korjauksista tai vaihtamisesta tulee väistämätöntä. On myös suositeltavaa suorittaa rutiinitarkastuksia säännöllisesti, jotta voit olla varma tuloksistasi kalibrointien välillä.

 

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

 

Manuaalisen pipetoinnin työaseman usein kysyttyjä kysymyksiä

 

K: Mitä manuaalinen pipetointi on?

V: Manuaalinen pipetointi suoritetaan luonnollisesti käsin käyttämällä yksikanavaista tai monikanavaista pipettiä, ja se sopii hyvin laboratorioihin, joissa on alhainen suorituskyky. Manuaalinen pipetointi voi olla aikaa vievä tehtävä, ja toistuva rasitusvamma (RSI) voi olla yleinen ongelma.

K: Mitä eroa on elektronisilla ja manuaalisilla pipeteillä?

V: Kuten mainittiin, ergonomialla voi olla suuri merkitys tarkkuudessa, joten tapauksissa, joissa tarvitaan suuria määriä pipetointia, taukoja suositellaan käytettäessä manuaalista pipettiä. Elektroniset pipetit eliminoivat taukojen tai mahdollisen epämukavuuden tarpeen.

K: Mitkä ovat manuaalisen pipetin edut?

V: Helppokäyttöisyyden lisäksi manuaaliset pipetit on myös helpompi kalibroida ja huoltaa. Useimmat laboratorioteknikot pystyvät huoltamaan ja kalibroimaan omat pipettinsä ilman ulkopuolista apua. Yksinkertaista analyyttistä vaakaa ja hieman vettä voidaan käyttää pipetin kalibroinnin arvioimiseen.

K: Mitä eroa on manuaalisen ja automaattisen pipetointimenetelmän välillä?

V: Manuaaliseen pipetointiin verrattuna automatisoidut nesteenkäsittelyjärjestelmät on suunniteltu nopeuttamaan nesteen pipetointia ja annostelua samalla, kun ne lisäävät merkittävästi työnkulkujen tarkkuutta eri nestetyypeille ja tilavuusalueille. Automaattiset pipetointijärjestelmät ovat nopeampia ja tarkempia kuin manuaalinen pipetointi.

K: Mitä vaikeuksia manuaalisessa pipetoinnissa on?

V: Manuaalinen pipetointi, yleinen käytäntö laboratorioissa, asettaa usein haasteita laboratoriohenkilöstölle, käytettiinpä sitten manuaalisia tai elektronisia pipettejä. Inhimilliset tekijät, kuten väsymys, häiriötekijät ja kokemuksen puute, voivat johtaa virheisiin, mikä vaarantaa kokeen tarkkuuden ja toistettavuuden.

K: Mitkä ovat pipetoinnin haitat?

V: Pipetit voivat mitata vain hyvin tietyn tilavuuden, kun taas asteikolla varustetut sylinterit ja byretit pystyvät mittaamaan minkä tahansa tilavuuden enimmäiskapasiteettiinsa asti. Pipettien negatiivinen puoli on, että niiden kalibroinnin vuoksi ne luetaan ylhäältä alas. Ja pipetointitoimenpiteisiin liittyvät vaarat suun kautta ja nieleminen ovat seurausta suuimusta. Suun kautta imeminen ja vaarallisten aineiden nieleminen ovat olleet syynä moniin laboratorioon liittyviin infektioihin.

K: Mitkä ovat laboratorioissa käytettävien manuaalisten pipettien kaksi pääluokitusta?

V: Graduoidut pipetit ovat vähemmän tarkkoja kuin tilavuuspipetit. Mohr-asteikolla varustetuissa pipeteissä, joita kutsutaan joskus "tyhjennyspipeteiksi", on merkitty nolla niiden kartiomaisen pään alussa, kun taas serologiset mittapipetit, jotka tunnetaan myös nimellä "puhalluspipetit", eivät näytä nollamerkkejä.

K: Miksi pipetit ovat niin kalliita?

V: Pipettien hinta on omistuksessa, jonka pitäisi kestää jopa 10 vuotta loistavan palveluntarjoajan kanssa. Muita kustannuksia ovat jatkuvat kärjen kustannukset, mahdolliset ergonomiset vaikutukset tutkijoihin sekä vaadittu ennaltaehkäisevä huolto ja kalibrointi.

K: Mitä eroa on manuaalisen ja elektronisen välillä?

V: Manuaalinen tietojenkäsittely edellyttää, että ihmiset "hallittavat ja käsittelevät tietoja". Se vaatii enemmän vaivaa ja kustannuksia. Tietokonejärjestelmä on paras esimerkki "elektronisesta tietojenkäsittelykoneesta". Sähköinen tietojenkäsittely on usein käytetty termi automaattinen tietojenkäsittely.

K: Kumpi pipetti on tarkempi?

V: Volumetrisia pipettejä pidetään tarkimpina, ja niillä voidaan mitata jopa neljä merkittävää numeroa. Tämä tekee niistä suositun pipetin sovelluksiin, joissa tarkkuus on kriittinen. Ne voivat paremmin ottaa huomioon jokaisen työkalun sisällä olevan aineen pisaran. Ne ovat myös erityisen tarkkoja ratkaisuja toimitettaessa kapeansa kaulan ansiosta, mikä mahdollistaa meniskin tarkemman lukemisen.

K: Mitkä ovat manuaalisten laboratoriotekniikoiden edut?

V: Manuaaliset menetelmät voivat olla halvempia, yksinkertaisempia ja joustavampia kuin automatisoidut järjestelmät, ja ne voivat välttää joitain teknisiä ongelmia, kuten tukkeutumista, vuotamista tai toimintahäiriöitä. Niillä on kuitenkin myös joitain haittoja, kuten alhainen suorituskyky, suuri vaihtelu, inhimillinen virhe ja altistuminen vaarallisille liuottimille.

K: Mitkä ovat pipetoinnin kaksi päätekniikkaa?

V: Eteenpäin pipetointi on vakiotekniikka useimmille vesiliuoksille. Käänteistä pipetointia suositellaan viskooseille tai vaahtoville nesteille sekä hyvin pienille tilavuuksille. Puhallustilavuus imetään lisäksi ensimmäisessä vaiheessa ja pysyy pipetin kärjessä hävitettäväksi.

K: Mitä eroa on manuaalisen ja automaation välillä laboratoriossa?

V: Kliinisessä kemiassa automaatio on prosessi tai mekanismi, joka käyttää automatisoituja instrumentteja tai koneita matkimaan manuaalisia tekniikoita helpoimmalla ja nopeammalla tavalla. Manuaalinen menetelmä suoritetaan vaiheittaisella menettelyllä, jota käytetään manuaalisesti ilman automatisoituja koneita tai laitteita.

K: Pitäisikö sinun käyttää suuta pipetoinnin aikana?

V: Älä koskaan vedä nestettä pipetiin suullasi. Tämä on yleisin tapa myrkytyä kemian laboratoriossa tai saada tartunta kliinisessä laboratoriossa. Suupipetointi on kielletty kemian osastolla. Älä anna liuoksen imeytyä sipuliin.

K: Mikä on suurin pipetointiongelmien lähde?

V: Inhimillinen virhe. Inhimillinen erehdys on suurin pipetointiongelmien lähde, jota seuraavat nesteet tarttuvat kärkiin, ja tarkkuuden menetys työskenneltäessä viskoosien nesteiden kanssa (monivaihtoehdon valintakysymys, kaaviossa näkyy prosenttiosuus kyselyyn vastanneista, jotka kokivat nämä erilaiset pipetointivirheet).

K: Mikä on esimerkki manuaalisesta käsittelystä?

V: Esimerkkejä manuaalisista prosesseista ovat tietojen syöttäminen, muistiinpanojen tekeminen ja fyysisten asiakirjojen arkistointi. Vaikka manuaaliset prosessit ovat vanhentuneita, ne tarjoavat itse asiassa useita etuja: Vähän toteutusesteitä: Usein ei tarvitse perustaa järjestelmää, joten työntekijät voivat vain suorittaa tehtävän.

K: Kuinka kauan pipetti kestää?

V: Pipettejä kutsutaan laboratoriotyöhevosiksi jostain syystä. Niitä käytetään usein ja niihin luotetaan voimakkaasti. Vaikka pipetin keskimääräisen käyttöiän sanotaan olevan noin 7 vuotta, Drummond Scientific on raportoinut, että jotkut yksiköt ovat edelleen toiminnassa 15–20 vuotta oston jälkeen.

K: Mitä tapahtuu, jos painat männän toiseen rajoittimeen ennen nesteen imemistä?

V: Jos menet toiselle pysäkille, vedät liian paljon nestettä kärkeen. Mikropipettien yleisin pipetointivirhe on ensimmäisen pysäyttimen puuttuminen ja siten liian suuren nesteen imeminen kärkeen. Vapauta mäntä ja katso, kun näyte vedetään kärkeen.

K: Mitä vaikeuksia manuaalisessa pipetoinnissa on?

V: Manuaalinen pipetointi, yleinen käytäntö laboratorioissa, asettaa usein haasteita laboratoriohenkilöstölle, käytettiinpä sitten manuaalisia tai elektronisia pipettejä. Inhimilliset tekijät, kuten väsymys, häiriötekijät ja kokemuksen puute, voivat johtaa virheisiin, mikä vaarantaa kokeen tarkkuuden ja toistettavuuden.

K: Mikä on hyvä pipetointitekniikka?

V: Pipetin kärjen upotuskulman näytteeseen tulee olla mahdollisimman lähellä pystysuoraa eikä se saa poiketa enempää kuin 20 astetta pystysuorasta. Vaakasuorempi kulma saa liian paljon nestettä imeytymään kärkeen, mikä johtaa epätarkkuuteen.

Yhtenä johtavista manuaalisten tai puoliautomaattisten pipetointityöasemien valmistajista Kiinassa toivotamme sinut lämpimästi tervetulleeksi ostamaan manuaalisen tai puoliautomaattisen pipetointityöaseman myyntiin täältä tehtaaltamme. Kaikki räätälöidyt tuotteet ovat korkealaatuisia ja kilpailukykyisiä. Ota yhteyttä saadaksesi hinnaston ja ilmaisen näytteen.

whatsapp

Puhelin

Sähköposti

Tutkimus

laukku