Delovna postaja za avtomatsko pipetiranje števca

PRCXI: Vaš profesionalni dobavitelj delovne postaje za samodejno pipetiranje!

PRCXI Bioinformatics Co., Ltd. je dobavitelj delovnih postaj za pipetiranje v mestu Suzhou na Kitajskem. Naše podjetje je bilo ustanovljeno leta 2014 s 17,000-kvadratnimi metri velikim sodobnim centrom za raziskave in razvoj ter visokokakovostno ekipo, ki je lansiralo prvi domači sistem avtomatizirane platforme za predprocesiranje z neodvisnimi standardi. Trenutno so naši glavni proizvodi delovne postaje za pipetiranje, vključno z delovno postajo za ročno pipetiranje SC9000, polavtomatsko delovno postajo za pipetiranje SC9100 in popolnoma avtomatsko delovno postajo za pipetiranje SC9320, kot tudi ujemajoča se magnetna stojala, adapterje in funkcionalne module.

Bogata paleta izdelkov

Naše proizvodne linije so zelo bogate, vključno z visoko natančnimi platformami za predelavo mikrotekočin, popolnoma avtomatskimi sistemi za razdeljevanje skodelic in popolnoma avtomatskimi sistemi za ekstrakcijo nukleinske kisline ter različnimi podpornimi potrošnimi materiali in tehnologijami uporabe.

Dobro opremljeno

Našo tovarno sestavljajo obdelava kalupov, testiranje, CNC obdelava, obdelava pločevine, montažne delavnice itd., In je opremljena z napredno proizvodno opremo, kot so natančni stroji Taican, strojna orodja Huaqun, tip STAR SB20R G itd.

 

Več partnerjev

Vzpostavili smo prijateljsko sodelovanje s številnimi znanimi partnerji v industriji, vključno z WuXi AppTec, DIAN Diagnostics, Mgi Tech in raziskovalnimi ustanovami, ki jih zastopa Univerza Tsinghua.

Zagotavljanje kakovosti

Vsi naši izdelki so po proizvodnji podvrženi funkcionalnemu pregledu in testiranju kakovosti ter so v skladu z ISO, CE in drugimi standardnimi certifikati ter imajo več certifikatov o testiranju kakovosti instrumentov.

 

Kaj je avtomatska delovna postaja za pipetiranje?

 

 

Delovna postaja za samodejno pipetiranje števca je instrument za ravnanje s tekočino, ki lahko pomaga povečati učinkovitost delovnega toka, natančnost in pretok. Znani so tudi kot "roboti za ravnanje s tekočinami" in se uporabljajo za hiter transport majhnih in natančnih količin tekočin. Avtomatizirane delovne postaje za pipetiranje se lahko uporabljajo za alikvotiranje, mešanje, združevanje, serijsko redčenje tekočin, kopiranje. Elektronske pipete so natančnejše in točnejše, ker uporabljajo motor za krmiljenje gibanja bata, tako da boste vedno odmerili točno programirano količino.

 

 
 
Lastnosti delovne postaje za samodejno pipetiranje števca
1

Uporabniku prijazno

Te postaje za pipetiranje zagotavljajo prilagodljivost za nastavitev testov tako, kot želite, da jih avtomatizirate, vključno z enostavnim dodajanjem komponent tretjih oseb v sistem. Hkrati so opremljeni z novo večnamensko statusno lučko, ki vam omogoča takojšnjo identifikacijo statusa postopka vašega pipetiranja, tudi na daljavo.

3

Kompaktna struktura

Ti popolnoma avtomatizirani pripravki za ravnanje s tekočinami ponujajo platformo z dvema policama za injiciranje velikega ali majhnega volumna in avtomatizirano zbiranje frakcij v epruvete, viale ali mikroplošče. Njihove linearne mize imajo majhen odtis, vendar so idealne za laboratorije, ki potrebujejo večjo zmogljivost.

 

Reagent Addition Workstations

Večja zmogljivost

Naše avtomatizirane postaje za pipetiranje združujejo našo patentirano tehnologijo s pametno programsko opremo za samodejno segrevanje in stresanje mikroplošč za odtis ANSI/SLAS. Več njihovih enot je mogoče integrirati in povezati prek krmilnih omaric za aplikacije z večjo zmogljivostjo.

Automated Elisa Workstation

Manj ostankov

Z visoko tesno zasnovo med različnimi komponentami teh pipet lahko dovajate tekočine do ventila v omejenih količinah brez povezovalnih cevi, kar pomaga zmanjšati prenos in kontaminacijo.

 

Uporaba avtomatske delovne postaje za pipetiranje
 

Naraščajo zahteve po zanesljivosti in razširljivosti eksperimentov, zlasti v celičnih kulturah in laboratorijih, osredotočenih na genomiko, kjer je priprava vzorcev postala precejšnje ozko grlo. V takih laboratorijih obstaja velik delež rutinskih praks, ki jih je mogoče avtomatizirati, na primer visoko zmogljivo sekvenciranje naslednje generacije (NGS) za raziskave genomike raka.

NGS

Poročali so, da laboratoriji v Združenem kraljestvu potrebujejo vsaj 6 dni, da dokončajo NGS za genomsko analizo, verjetno zaradi dejstva, da lahko priprava knjižnice za NGS za enega raziskovalca porabi 8 ur praktičnega časa. Uporaba namizne avtomatizacije lahko avtomatizira pipetiranje za genomiko.

Celična kultura

Obstajajo tudi prednosti avtomatiziranega ravnanja s tekočinami v laboratorijih za celične kulture. Natančnost avtomatiziranega pipetiranja pomeni, da bo na primer pri uporabi robotov za ravnanje s tekočino za aspiracijo celičnih medijev obdržanih več kot 95 % celic. Avtomatski sistem pipetiranja lahko zagotovi visoko zmogljiv in poenostavljen ekosistem, če je vgrajen v potek dela celične kulture. Ker se bo produktivnost povečala, ko bo ozko grlo pri pripravi vzorcev razbremenjeno.

 

 
Prednosti avtomatske delovne postaje za pipetiranje
 

Z uporabo avtomatiziranih sistemov za ravnanje s tekočinami je povezanih veliko prednosti v primerjavi s polavtomatskim ali ročnim pipetiranjem, vključno z večjo produktivnostjo, izboljšano ponovljivostjo in učinkovitejšim potekom dela.

01/

Povečana prepustnost in produktivnost
Uporaba avtomatske pipete omogoča obdelavo več kot 100 vzorcev na uro, kar je bistveno večja zmogljivost kot ročno ali polavtomatsko pipetiranje. Laboratorijsko osebje je lahko bolj produktivno s svojim časom in ima pogosto večje zadovoljstvo pri delu, saj so vsakdanja opravila pipetiranja zdaj avtomatizirana.

02/

Izboljšana ponovljivost
Kljub visoki zmogljivosti avtomatizirano pipetiranje ne ogroža kakovosti podatkov. Avtomatizirano ravnanje s tekočino močno izboljša ponovljivost med testi, saj je mogoče ponavljati monotone naloge pipetiranja, ne da bi se robotski sistem utrudil ali odstopal od programiranega delovanja, kar zmanjša variabilnost med znanstveniki in ponovitvami testov.

03/

Učinkovit potek dela
Ročno pipetiranje lahko porabi več kot 80 % delovnega dne raziskovalca. Nasprotno pa avtomatizirani sistemi za pipetiranje delujejo brez potrebe po človeškem posredovanju, s čimer ublažijo ozko grlo pri pipetiranju in sprostijo laboratorijsko osebje za izvajanje bolj inovativnih raziskav. Potek dela laboratorijskih procesov je učinkovitejši, prihrani čas in stroške, po potrebi pa lahko celo deluje 24 ur na dan, vse dni v tednu.

04/

Ravnanje z nevarnimi/dragocenimi vzorci
S popolno odpravo zahteve po človeški interakciji z glavo pipete in/ali konicami pri avtomatizaciji ravnanja s tekočino je mogoče varno pipetirati nevarne in dragocene vzorce. Prenos tekočin se lahko zaključi brez skrbi glede tveganja za raziskovalca ali tveganja izgube pomembnih vzorcev. Odpravljena je tudi nevarnost, da bi laboratorijsko osebje razvilo poškodbe zaradi ponavljajočih se obremenitev, povezane z ročnim pipetiranjem.

 

Glavne komponente avtomatiziranega sistema za pipetiranje
 

Medtem ko obstajajo nekatere razlike med različnimi instrumenti, večina avtomatiziranih sistemov za ravnanje s tekočinami vsebuje naslednje komponente.

Pipetirna glava

Glava za pipetiranje je mesto, kjer poteka prenos tekočine z uporabo enega ali več kanalov konic pipete za prenos tekočine med posodami.

Mehanski motorji in aktuatorji

Motorji znotraj instrumenta za ravnanje s tekočino natančno nadzorujejo postavitev glave za pipetiranje in drugih robotskih elementov, aktuatorji pa se uporabljajo za krmiljenje pretoka tekočine.

Odpadki

Sistem za odstranjevanje odpadnih stranskih produktov (npr. konic pipet za enkratno uporabo ali neželene tekočine) je vključen v sistem za doseganje avtomatiziranega in učinkovitega delovanja.

Nadzorni center z uporabniškim vmesnikom

Premikanje robotskih komponent, ki sestavljajo avtomatiziran sistem pipetiranja, je nadzorovano prek nadzornega centra. Enota običajno vključuje uporabniški vmesnik, ki operaterju omogoča konfiguracijo programov in spremljanje napredka eksperimenta.

Delovna plošča/podlaga

Delovno območje (znano tudi kot plošča za substrat) je dodeljen prostor, znotraj katerega se lahko glava za pipetiranje premika, da aspirira in razdeli tekočino v krožnike (ali druge posode), ki so postavljeni na vnaprej določeno mesto.

Nasveti za pipete

Konice pipete so tam, kjer se tekočina zadržuje, ko je bila aspirirana. Avtomatske konice pipet se lahko trajno pritrdijo na pipetno glavo ali pa so za enkratno uporabo, odvisno od predvidene uporabe avtomatiziranega pipetnega sistema in s tem posledice navzkrižne kontaminacije.

 

Različne tehnologije premikanja avtomatske delovne postaje za pipetiranje

 

 

Avtomatski sistemi za prenos tekočin uporabljajo različne tehnologije izpodrivanja, ki temeljijo na obsegu prostornine in vrstah tekočin. Pri pipetiranju z zračnim izpodrivom se za premikanje tekočine opira zračna blazina, medtem ko pipetiranje s pozitivnim izpodrivom uporablja neposreden stik med tekočino in batom za natančno in ponovljivo dovajanje. Po drugi strani pa brezkontaktna tehnologija uporablja tlačne impulze ali zvočne valove za prenos majhnih kapljic tekočine. Vsaka tehnologija ima svoje prednosti in omejitve, izbira pa je odvisna od dejavnikov, kot so obseg volumna in značilnosti tekočine, ki so potrebne za potek dela v vašem laboratoriju.

Pipetiranje z izpodrivanjem zraka
Pipetiranje z izpodrivanjem zraka je pogosto uporabljena tehnologija, ki temelji na ustvarjanju zračne blazine za prenos tekočin. Pri tej metodi pipeta aspirira tekočino z ustvarjanjem vakuuma v konici pipete. Pri točenju se zračni tlak sprosti, kar omogoča iztiskanje tekočine. Pipetiranje z izpodrivanjem zraka je primerno za širok razpon volumnov, od mikrolitrov do mililitrov. Ponuja vsestranskost in je združljiv z različnimi vrstami tekočin. Vendar morda ni primeren za hlapne ali viskozne tekočine, saj lahko motijo ​​zračno blazino in vplivajo na natančnost.

Pipetiranje s pozitivnim premikom
Pretočno pipetiranje vključuje neposreden stik med tekočino in batom ali konico za enkratno uporabo. Ko se bat premika, fizično izpodriva tekočino, kar zagotavlja natančno in ponovljivo dovajanje. Ta tehnologija je še posebej uporabna za prenos viskoznih ali hlapljivih tekočin, saj odpravlja zračno blazino in zmanjšuje tveganje kontaminacije. Pipetiranje s pozitivnim izpodrivom je pogosto prednostno za uporabo z majhnimi količinami, kot je ravnanje z mikrolitrskimi količinami. Vendar pa lahko zahteva posebne konice in ni primeren za prenos velikih količin zaradi omejitev bata ali konice za enkratno uporabo.

Brezkontaktna tehnologija
Tehnologija brezkontaktnega doziranja je relativno novejša metoda, ki se uporablja za prenos majhnih kapljic tekočine. Uporablja tlačne impulze ali zvočne valove za ustvarjanje tlačnih valov, ki izvržejo drobne kapljice iz vira na cilj. Brezkontaktni sistemi za ravnanje s tekočino lahko natančno nadzorujejo prostornino vsake kapljice s prilagajanjem frekvence in intenzivnosti tlaka ali zvočnih valov. Ta tehnologija je še posebej ugodna za visoko zmogljive aplikacije, kjer so potrebne natančne količine nanolitrov ali pikolitrov. Brezkontaktna tehnologija omogoča brezkontaktno doziranje, kar zmanjšuje tveganje navzkrižne kontaminacije in prenosa vzorca. Čeprav lahko brezkontaktno doziranje zmanjša splošno porabo konice pipete, ni pomembno za korake, ki zahtevajo aspiracijo številnih izvornih tekočin, kot so replikacije plošč ali čiščenje s kroglicami.

 

Dejavniki, ki jih je treba upoštevati pri izbiri avtomatske delovne postaje za pipetiranje
1
Reagent Addition Workstations
4
Automated Elisa Workstation

Avtomatizirano pipetiranje je eden najučinkovitejših načinov za zmanjšanje človeške napake, povečanje natančnosti in točnosti ter pospešitev laboratorijskega dela. Vendar je odločitev o komponentah, ki jih morate imeti za uspešno ravnanje s tekočinami za avtomatizacijo delovnega toka, odvisna od vaših ciljev in aplikacij. To obravnava nekatere ključne točke, ki jih je treba upoštevati pri izbiri platforme za ravnanje s tekočinami za vaš laboratorij.

Ali začenjate z robustnim procesom?
Avtomatizacija ravnanja s tekočinami lahko močno izboljša ročni potek dela, vendar ne more popraviti testa, ki še ne deluje. Delovni tok razdelite na posamezne korake in razmislite o potencialnem vplivu vsakega posebej na celoten delovni tok. Na primer, prehod analize iz ročno pipetiranega formata, ki temelji na epruveti, v avtomatiziran delovni tok na plošči z večjo gostoto pomeni, da bodo vzorci in reagenti na plošči veliko dlje časa. Kako bi to lahko vplivalo na celovitost vaših vzorcev in reagentov?

Kako se bodo vaše potrebe spremenile?
Da bi prihranili denar, bi bilo morda mamljivo investirati v sistem, ki izpolnjuje samo trenutne potrebe vašega laboratorija, vendar bi lahko dolgoročno izgubili. Razmislite, kateri elementi so bistveni in katere bi bilo lepo imeti. Dober avtomatiziran sistem za ravnanje s tekočinami bi moral biti rekonfigurabilen, tako da lahko prevzamete nove aplikacije in poteke dela, ko se potrebe spremenijo. S prilagodljivim, modularnim sistemom je mogoče številne elemente vaših trenutnih delovnih tokov preurediti in nadgraditi.

Ali obstaja gotova rešitev, ki ustreza vašim potrebam?
Nekatere specializirane delovne postaje so bile optimizirane za posebne aplikacije s preverjenimi protokoli, kot je ekstrakcija DNK, priprava vzorcev in celična kultura. To bi lahko močno poenostavilo vaš izbirni postopek in še vedno zagotovilo uporabno "osnovno" komponento za integracijo v večji sistem v prihodnosti. Standardne rešitve, oblikovane z mislijo na prihodnjo integracijo in prilagodljivost, so bolj primerne kot neprilagodljive, "zaprte" platforme.

Koliko prostora imate in ali ga uporabljate učinkovito?
Prostor je pogosto dragocena dobrina. Večina sistemov za ravnanje s tekočinami je zdaj večuporabniških, kar je povečalo povpraševanje po fleksibilnosti in inovativni uporabi prostora. Razmislite o izbiri avtomatizirane platforme, ki ima dostop do prostora pod delovno mizo, da doseže na primer dodatne analitične naprave ali naprave za pripravo vzorcev itd.

Kako enostavno je vzdrževanje in servis?
Ne spreglejte servisiranja in vzdrževanja. Enostaven dostop tehnikov lahko skrajša čas izpada in motnje v vašem delovnem toku. Ne glede na to, ali delate na področju genomike, celične biologije, odkrivanja zdravil, molekularne diagnostike ali nečesa povsem drugega, vam lahko pravi sistem za ravnanje s tekočinami zelo olajša življenje. Pomembni vidiki vključujejo:

Potrebujete nastavke, ki so zajamčeno sterilni?
Da zmanjšate tveganje kontaminacije, uporabljajte samo potrošni material z oznako "sterilen". Ti so izdelani pod strogimi pogoji in so v skladu s standardi pakiranja in transporta, ki zagotavljajo sterilnost konic vse do laboratorijske mize. Izdelki z oznako "predsterilni" so sterilni, ko zapustijo proizvajalca, vendar se pozneje srečujejo s številnimi možnostmi kontaminacije.

 

Fotografija potrdila

 

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

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

 

Tovarniška fotografija

 

1
2
3
3
5
7
4
5
6

 

Pogosto zastavljena vprašanja o delovni postaji za samodejno pipetiranje

 

V: Kakšen je namen laboratorija za pipetiranje?

O: Namen pipetiranja je prenos določene količine vzorca ali reagenta. Znanstveniki to počnejo z uporabo mikropipetorjev, kot je ta, ki jo držimo jaz in vaši inštruktorji. Za mikropipetiranje znanstveniki uporabljajo prostornino 'mikrolitra' (µL).

V: Zakaj so avtomatske pipete natančnejše?

O: Elektronske pipete so natančnejše in točnejše, ker uporabljajo motor za krmiljenje gibanja bata, tako da boste vedno odmerili točno programirano količino. Avtomatske pipete je mogoče programirati tudi za nastavitev protokolov za alikvotiranje, mešanje in serijsko redčenje tekočih vzorcev.

V: Ali so avtomatske pipete natančnejše od steklenih?

O: Natančnost avtomatske/mikropipete bo manjša od natančnosti steklene pipete, vendar se ti instrumenti redno uporabljajo za kvantitativno merjenje raztopin, manjših od 1 μL. 100 μL pipeto lahko uporabite za doziranje volumnov med 10 μL in 100 μL, tipična natančnost pa bi bila ±0,8 μL.

V: Kakšna je razlika med mikropipeto in avtomatsko pipeto?

O: Pipete in mikropipete so neprecenljivi deli laboratorijske opreme, ki se uporabljajo za črpanje, merjenje in dovajanje natančnih količin tekočine. Razlika med obema je v tem, da mikropipete merijo med 1 in 1000 µl, medtem ko se pipete običajno začnejo pri 1 mililitru.

V: Katere pipete so najbolj natančne?

O: Volumetrična pipeta. Volumetrična pipeta ostaja najbolj natančna na svetu. Članek Dobra tehnika pipetiranja – preprosti načini za zmanjšanje napak podrobneje obravnava načine, s katerimi lahko dosežete dosledne rezultate pipetiranja.

V: Kako natančne so avtomatske pipete?

O: Natančnost avtomatiziranega pipetiranja pomeni, da bo na primer pri uporabi robotov za ravnanje s tekočinami za aspiracijo celičnih medijev obdržanih več kot 95 % celic. Avtomatski sistem pipetiranja lahko zagotovi visoko zmogljiv in poenostavljen ekosistem, če je vgrajen v potek dela celične kulture.

V: Kako pogosto je treba kalibrirati avtomatske pipete?

O: Vsakih 3 do 6 mesecev. Inštitut za klinične in laboratorijske standarde (CSLI) priporoča kalibracijo pipet (eno- in večkanalnih) in avtomatskih naprav za ravnanje s tekočino vsakih 3 do 6 mesecev. Preskusiti je treba najmanj dva volumna (nominalno in najnižjo nastavitev) z desetimi ponovitvami pri vsakem volumnu.

V: Kako natančno lahko pipetiram tople ali hladne tekočine?

O: Najpomembnejši dejavnik pri natančnosti pipetiranja je temperatura tekočine. Spodnja slika prikazuje spremembo prostornine, ko ima tekočina drugačno temperaturo kot pipeta in zrak. Če je temperatura tekočine, pipete in zraka enaka, to ne vpliva bistveno na natančnost.

V: Ali lahko sami umerite svoje pipete?

O: Če želite preveriti umerjanje pipete, boste potrebovali pipeto, konice pipet, destilirano vodo, čašo, termometer, tehtnico in čolne za tehtanje. Tehtnica mora biti specifična za mikrograme za umerjanje mikropipet z največ 1 µL. Ne boste potrebovali več kot 5 ml vode.

V: Katera je primarna metoda, ki se uporablja za validacijo delovanja avtomatskih pipet?

O: Primarna metoda za validacijo učinkovitosti je gravimetrična tehnika: tolerance praviloma veljajo le za normalno delovanje pipete (tj. ne za obratno pipetiranje) z deionizirano vodo kot preskusno tekočino. Najmanjša zahtevana občutljivost ravnotežja je odvisna od izmerjene prostornine.

V: Kaj se zgodi, če pipeta ni umerjena?

O: Vsako odstopanje v odmerjenih količinah lahko vpliva na rezultate in ponovljivost poskusa, kot so rezultati QPCR. Zato je treba vsakih nekaj mesecev preveriti kalibracijo pipete, da zagotovimo natančnost z odmerjanjem pravih količin.

V: Kako preverite, ali je pipeta umerjena?

O: Najpogostejši način za preverjanje točnosti vaše pipete je tehtanje vode. Gostota vode je 1 g/ml. To pomeni, da mora vsak mikroliter (µL) tehtati natančno 0,001 g z uporabo visoko natančne tehtnice.

V: Kako preprečimo kontaminacijo vzorcev pri pipetiranju?

O: Uporabite (sterilizirane) filtrirne konice ali nastavke s pozitivnim izpodrivom. Druga možnost je, da boste morda lahko uporabili stožčaste filtre s pipetami nekaterih proizvajalcev. Filtri preprečujejo, da bi aerosoli dosegli telo pipete in potencialno kontaminirali naslednje vzorce. Po vsakem vzorcu vedno zamenjajte konico pipete.

V: Kakšne so slabosti avtomatske pipete?

O: Avtomatizirani procesi pa niso brez pomanjkljivosti. Te metode so pogosto zapletene in zahtevajo dolgotrajno usposabljanje. Napravo je lahko težko znova konfigurirati med zagoni, aplikacije pa so do neke mere še vedno občutljive na človeške napake.

V: Ali se elektronske pipete splačajo?

O: Elektronska pipeta zahteva veliko manj gibanja rok in truda za izvajanje enakih nalog ravnanja s tekočino kot ročna pipeta. To zagotavlja lažjo in bolj lahkotno uporabniško izkušnjo za znanstvenike, hkrati pa ohranja ali celo povečuje točnost in natančnost.

V: Kakšne so prednosti in slabosti uporabe avtomatskih pipet?

O: Boljši delovni tokovi, večja pretočnost in izboljšana laboratorijska varnost. Posledica teh prednosti so boljši delovni tokovi, ki zagotavljajo znatne prihranke časa in denarja. Ker se v konico aspirira samo vnaprej določena prostornina, je pomanjkljivost velika pojavnost netočnosti.

V: Kakšna je sprejemljiva napaka za pipeto?

O: Kakovostna pipeta ima povprečno odstotno napako 1,55 % za sistematično napako in 0,95 % za naključno napako. Volumetrične pipete, imenovane tudi pipete za prenos, so najnatančnejša vrsta pipet, ki običajno zagotavljajo določeno prostornino ±0,1%. Smernice ISO 8655-2:2{{10}}02(E) kažejo, da sistematična napaka za 1000 µL pipeto, kot je CAPPBravo B1000-1, ne sme preseči ±0,8 % oz. ±8,0 µL za pipeto, ki jo je treba upoštevati v spec.

V: Katera je boljša ročna pipeta ali avtomatska pipeta?

O: Ena od ključnih prednosti elektronskih pipet je njihova vrhunska točnost in natančnost doziranja volumnov. Ročne pipete upravljajo človeške roke, kar lahko povzroči napake zaradi dejavnikov, kot so utrujenost, spremenljivost moči roke in nedoslednost pri navpičnem pipetiranju.

V: Ali so elektronske pipete natančnejše?

O: Elektronske pipete so natančnejše in točnejše, ker uporabljajo motor za krmiljenje gibanja bata, tako da boste vedno odmerili točno programirano količino. Protokole pipetiranja – vključno z volumni in hitrostmi – je mogoče tudi vnaprej programirati in shraniti, tako da se vsakič izvedejo na enak način.

V: Ali je potrebna kalibracija avtomatske pipete?

O: Toda pipete so mehanske naprave, ki zahtevajo redno kalibracijo, da ohranijo svojo točnost in natančnost. Podobnosti se ne razlikujejo od vzdrževanja vašega avtomobila. Brez rednega servisa in popravil se lahko vaš avto pokvari, vas pusti na cedilu in povzroči visoke stroške popravila. Pipete niso nič drugačne.

Kot enega izmed vodilnih proizvajalcev delovnih postaj za avtomatsko pipetiranje števcev na Kitajskem vas toplo vabimo, da tukaj kupite delovno postajo za samodejno pipetiranje števcev v naši tovarni. Vsi izdelki po meri so visoke kakovosti in konkurenčne cene. Kontaktirajte nas za cenik in brezplačen vzorec.

whatsapp

Telefon

E-pošta

Povpraševanje

torba