Avtomatizirana delovna postaja

Avtomatizirana delovna postaja

Tehnika pipetiranja je izraz, ki se uporablja za označevanje celotnega obsega uporabnikove interakcije s pipeto, ko izvaja svoje poskuse. Robot za namizno pipetiranje, znan tudi kot robot za ravnanje s tekočinami, je stroj, ki prenaša tekočine med posodami. Ti roboti so zasnovani tako, da pospešijo in povečajo natančnost postopka pipetiranja in točenja tekočin. Uporabniku omogočajo hitro polnjenje in sprostitev pipete z uporabo stisljivih žarnic, gumbov ali koleščkov. Lahko so mehanski, vendar pogosteje delujejo na baterije.

Predstavitev izdelka
PRCXI: Vaš profesionalni dobavitelj namiznih pipetnih robotov!

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 predhodno obdelavo 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.

 

Naši sorodni izdelki
Automated Elisa Workstation

Avtomatizirana delovna postaja Elisa

Avtomatizirana delovna postaja ELISA je instrument, ki avtomatizira ročne postopke pri encimskem imunskem testu (ELISA). ELISA je imunološki test, ki meri beljakovine, antigene, glikoproteine ​​in protitelesa v bioloških vzorcih.

Automated Workstation

Avtomatizirana delovna postaja

Avtomatizirani sistemi za pipetiranje, ki se pogosto imenujejo "roboti za ravnanje s tekočinami", se uporabljajo za pospešitev postopka transporta majhnih in natančnih količin tekočin. Delovne postaje lahko večino vzorčenja, mešanja in kombiniranja tekočih vzorcev opravijo samodejno.

96 Channel And 12 Plates Workstation

Delovna postaja s 96 kanali in 12 ploščami

Ta delovna postaja lahko izvaja 96-kanalno pipetiranje in lahko sprejme mikroplošče z 96/384 jamicami, plošče PCR in rezervoarje. Ima tudi tablico z zaslonom na dotik za programiranje in upravljanje ter 12-pozicijsko motorizirano platformo.

Liquid Handling Workstation

Delovna postaja za ravnanje s tekočinami

Ravnanje s tekočinami zajema premikanje tekočih reagentov prek raznolike palete velikih robotskih platform do ročnih enokanalnih pipet. Avtomatizirana delovna postaja za ravnanje s tekočino uporablja motoriziran sistem za nadzor točenja, aspiracije in mešanja tekočine. Ti stroji delujejo bolj natančno in natančno kot ročno pipetiranje.

Single Row Or Single Row Gradient Diltution Workstation

Delovna postaja za enovrstično ali enovrstično gradientno redčenje

Gradient Diluter je naprava, ki za redčenje uporablja disperzijo. Razširi lahko obseg redčenja praktičnih serijskih razredčitev na šest velikostnih redov v končnih prostorninah do 10 μL. Uporablja se lahko za nastavitev pogojev za presejanje zdravil ali karakterizacijo vrednosti IC50 zdravil.

Cell Growing Workstations

Delovne postaje za gojenje celic

Delovne postaje za gojenje celic so bistvena laboratorijska oprema, ki se uporablja v medicinskih in industrijskih aplikacijah, ki vključujejo gojenje človeškega ali živalskega tkiva. Delovne postaje nadzorujejo kritične dejavnike za rast celic, kot so temperatura, vlaga, kisik, ogljikov dioksid. Uporabljajo jih biotehnološki raziskovalci in farmacevtska podjetja.

Compound Addition Workstaitons

Delovne točke seštevanja spojin

Obstaja več ujemanj za delovne postaje za seštevanje sestavljenih besed, vključno z delovno postajo za seštevanje sestavljenih besed in delovno postajo za sestavljene besede. Lahko je avtomatizirana delovna postaja za ravnanje s tekočinami, ki lahko izvaja dodajanje spojine, dodajanje reagenta in nastavitev PCR/qPCR.

High Throughput Pipetting Workstation

Visoko zmogljiva delovna postaja za pipetiranje

Delovna postaja za pipetiranje z visoko zmogljivostjo je instrument za ravnanje s tekočino, ki lahko avtomatizira ročna opravila. Uporabljajo se v znanstvenih raziskavah, zlasti pri odkrivanju in razvoju zdravil, kjer lahko en sam test zahteva na tisoče vzorcev.

Small Automatic Pipetting Workstation

Majhna avtomatska delovna postaja za pipetiranje

Majhna avtomatska delovna postaja za pipetiranje je instrument za ravnanje s tekočinami, ki uporablja motoriziran sistem za prenos tekočin. Avtomatski sistemi za pipetiranje, znani tudi kot roboti za ravnanje s tekočinami, lahko opravljajo različne naloge, da pospešijo postopek pipetiranja in doziranja tekočine, hkrati pa povečajo natančnost delovnih tokov.

 

Kaj je namizni pipetni robot?

 

 

Tehnika pipetiranja je izraz, ki se uporablja za označevanje celotnega obsega uporabnikove interakcije s pipeto, ko izvaja svoje poskuse. Robot za namizno pipetiranje, znan tudi kot robot za ravnanje s tekočinami, je stroj, ki prenaša tekočine med posodami. Ti roboti so zasnovani tako, da pospešijo in povečajo natančnost postopka pipetiranja in točenja tekočin. Uporabniku omogočajo hitro polnjenje in sprostitev pipete z uporabo stisljivih žarnic, gumbov ali koleščkov. Lahko so mehanski, vendar pogosteje delujejo na baterije.

 

 
Lastnosti namiznega pipetnega robota
 
01/

Široka združljivost
Ti roboti za pipetiranje lahko prosto razdeljujejo delovne postaje v formatu ANSI/SLAS, vključno s epruvetami in trakovi za PCR, mikrocentrifugirnimi epruvetami, rezervoarji in ploščami s 96 ali 384-vdolbinicami. Njihovi tekoči deli so na voljo v enokanalnih velikostih in 8-kanalnih različicah za brezkontaktni prenos tekočine.

02/

Več funkcij
Te delovne postaje za ravnanje s tekočinami imajo neodvisno nastavljive razdalje pipetiranja in prostornine pipetiranja. Združljivi so z vsemi vrstami vzorcev, reagentov, potrošnega materiala in modulov ter jih je mogoče poljubno konfigurirati in integrirati glede na različne scenarije uporabe.

03/

Oddaljeno upravljanje
Naši namizni roboti za pipetiranje imajo daljinsko upravljanje in lahko nenadzorovano upravljajo standardne pipete s prilagodljivo prostornino, vključno s pipetami Rainin od 0.1 µL do 1000 µL.

04/

Enostaven za integracijo
Imajo posebne in zmogljive zmožnosti razširitve robotske roke, ki podpirajo hkratno obdelavo plošč in pipetiranje ter lahko povežejo in integrirajo več naprav za izpolnjevanje zapletenih potreb laboratorijskega avtomatiziranega pipetiranja.

 

Drugačna metoda pipetiranja
 

Vsaka metoda ima svoje prednosti in omejitve, izbira pa je odvisna od dejavnikov, kot so obseg volumna in lastnosti tekočine, ki so potrebne za potek dela v vašem laboratoriju.

Pipetiranje z izpodrivanjem zraka

Pipetiranje z izpodrivanjem zraka je pogosto uporabljena metoda, 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 metoda 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 metoda

Metoda 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 metoda je še posebej ugodna za visoko zmogljive aplikacije, kjer so potrebne natančne količine nanolitrov ali pikolitrov. Brezkontaktna metoda 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.

 

Prednosti namiznega robota za pipetiranje

 

 

Roboti za pipetiranje ne bodo nadomestili ljudi v laboratoriju, vsaj ne kmalu. Številne laboratorijske naloge zahtevajo ljudi, vključno z robotsko rešitvijo pipetiranja. Nastavitev stroja, nalaganje vzorcev, upravljanje kontrol in analizo rezultatov opravijo laboratorijski tehniki.

Zmanjšajte poškodbe
Glede na članek, ki ga je objavila Univerza v Pittsburghu, so študije odkrile znatno povečanje tveganja za poškodbe rok in ramen zaradi ponavljajočih se obremenitev, ko laboratorijski delavci pipetirajo več kot 300 ur na leto. To je v povprečju samo dve uri pipetiranja na dan. Mnogi laboratorijski delavci veliko pogosteje izvajajo pipetiranje.

Zmanjšajte napake
Pravilna in dosledna tehnika je ključnega pomena za doseganje natančnosti pri pipetiranju. Utrujen se zlahka zmoti in človek težko ponovi isto dejanje z veliko natančnostjo. Z uporabo robotike je mogoče doseči testne rezultate z odlično natančnostjo in ponovljivostjo. Utrujenost ni več problem.
Glede na članek v Rapid Microbiology se kar polovica vseh sredstev za raziskave v znanostih o življenju porabi za ponavljanje poskusov. To je predvsem posledica nezmožnosti reprodukcije rezultatov testa. To neponovljivost je povzročila nepravilna izvedba delovnih tokov za ravnanje s tekočino.

Izboljšajte sledljivost
Sledljivost pomeni, da lahko nekaj izsledimo nazaj do izvora, da preverimo vsak korak proizvodnega in distribucijskega procesa. Med drugim vključuje beleženje dejanj, ki jih korak za korakom izvede laboratorijski tehnik. Zajeti je treba tudi identiteto operaterja, tehniko in vrsto dodatnih podatkov. Tudi pri sodobnih računalnikih je to vodenje evidenc lahko obremenjujoče. Robotski sistemi za pipetiranje avtomatizirajo zbiranje velikega dela zahtevanih podatkov. Posledično avtomatizirani sistemi zagotavljajo odlično sledljivost, hkrati pa občutno zmanjšajo ročni vnos podatkov.

Izboljšajte produktivnost
Pandemija COVID-a je povzročila izjemno povečanje števila potrebnih laboratorijskih testov. Velik in nenaden porast obsega testiranja je številne laboratorije raztegnil do njihove zmogljivosti in še dlje. Priprava vzorcev je danes ozko grlo eksperimentov za številne raziskovalne in klinične laboratorije. Mnogi laboratoriji razmišljajo o avtomatizaciji, da bi rešili to težavo. Študije primerov kažejo, da uporaba robotov za pipetiranje povzroči ogromno povečanje produktivnosti. V enem primeru se je čas dela zmanjšal z 2 ur in 15 minut na 20 minut pri rokovanju s serijo osmih preskusnih vzorcev. To je zmanjšanje skoraj sedem proti ena.

Izboljšanje varnosti
Večina laboratorijev deluje varno brez robotizacije. Vendar pa uvedba robotskega pipetiranja doda še eno raven varnosti. Laboratorijski tehniki so pri uporabi robotike bolj izolirani od vzorcev. Zlasti v dobi COVID-a je dodatna varnost dobra ideja.

 

Običajne tehnike pipetiranja namiznega robota za pipetiranje
96 Channel and 6 Plates Workstation
2
Liquid Handling Workstation
2

Tehnika pipetiranja naprej
Pritisnite tipko za upravljanje do prve postaje.
Konico potopite v raztopino do globine 1 cm in počasi spustite delovni gumb. Počakajte 1-2 sekund in izvlecite konico iz tekočine ter se z njo dotaknite roba rezervoarja, da odstranite odvečno tekočino.
Tekočino dozirajte v sprejemno posodo tako, da nežno pritisnete gumb za upravljanje do prvega konca in nato pritisnete gumb za upravljanje do drugega konca. To dejanje bo izpraznilo konico. Odstranite konico iz posode in jo potisnite navzgor po steni posode.
Spustite upravljalni gumb v položaj pripravljenosti.

Tehnika obratnega pipetiranja
Obratna tehnika se uporablja za pipetiranje raztopin z visoko viskoznostjo ali nagnjenostjo k penjenju. Vzvratno pipetiranje je možno samo s pipetami za izpodrivanje zraka
Pritisnite tipko za upravljanje do druge zaustavitve.
Konico potopite v raztopino do globine 1 cm in počasi spustite delovni gumb. To dejanje bo napolnilo konico z volumnom, ki je večji od nastavljene prostornine. Počakajte 1-2 sekund in izvlecite konico iz tekočine ter se z njo dotaknite roba rezervoarja, da odstranite odvečno tekočino.
Tekočino dozirajte v sprejemno posodo z nežnim in enakomernim pritiskom na gumb za upravljanje do prvega konca. Ta prostornina je enaka nastavljeni prostornini. Držite gumb v tem položaju. V konici bo ostalo nekaj tekočine, ki je ne smete iztočiti.
Tekočino, ki ostane v konici, lahko odpipetirate nazaj v prvotno raztopino ali zavržete skupaj s konico.
Spustite upravljalni gumb v položaj pripravljenosti.

Tehnika ponavljajočega pipetiranja
Ta tehnika je namenjena ponavljajočemu pipetiranju iste prostornine. Lahko se uporablja samo z elektronskimi in repetitorskimi pipetami.
Pritisnite tipko za upravljanje do druge zaustavitve.
Konico potopite v raztopino do globine 1 cm in počasi spustite delovni gumb. Izvlecite konico iz tekočine in se z njo dotaknite roba rezervoarja, da odstranite odvečno tekočino.
Tekočino dozirajte v sprejemno posodo tako, da nežno pritisnete gumb za upravljanje do prvega konca. Držite gumb v tem položaju. V konici bo ostalo nekaj tekočine, ki je ne smete iztočiti.
Nadaljujte s pipetiranjem s ponavljanjem 2. in 3. koraka.

Pipetiranje polne krvi
Uporabite koraka 1 in 2 tehnike naprej, da napolnite konico s krvjo (konice ne izpirajte predhodno). Konico previdno obrišite s suho čisto krpo.
Konico potopite v kri in pritisnite gumb za upravljanje do prve postaje. Prepričajte se, da je konica dovolj pod površino.
Počasi spustite upravljalni gumb v položaj pripravljenosti. To dejanje bo napolnilo konico s krvjo. Konice ne odstranjujte iz raztopine.
Pritisnite gumb za upravljanje do prvega konca in ga počasi spustite. Ta postopek ponavljajte, dokler notranja stena konice ni čista.
Pritisnite gumb za upravljanje do drugega konca in popolnoma izpraznite konico. Konico odstranite tako, da z njo drsite po steni posode.
Spustite upravljalni gumb v položaj pripravljenosti.

 

Dejavniki, ki jih je treba upoštevati pri izbiri namiznega pipetnega robota

 

Tu so namigi o nakupu robota za ravnanje s tekočinami, ki vam bodo, upajmo, nekoliko olajšali postopek.

Naredite seznam svojih aplikacij za pipetiranje v vašem laboratoriju
Priporočamo, da ustvarite seznam različnih aplikacij vašega ravnanja s tekočinami v vašem laboratoriju. Zdaj bi to služilo kot kontrolni seznam nalog, ki jih mora robot opraviti. Če robot, ki vam je bil do zdaj všeč, ne avtomatizira nekaterih procesov na seznamu, pomislite, kako pomembna je ta naloga za vas in vaše raziskave. Če lahko živite, ne da bi bil avtomatiziran, super, če ne, pa nadaljujte, je na trgu avtomatiziranega pipetiranja na voljo res veliko robotov.

Pazite na vse skrite stroške
Trenutno je na voljo veliko različnih naprav za obdelavo tekočin. Ko gledate ceno, pa ne pozabite upoštevati, kakšni so stranski stroški uporabe robota. Nekateri sistemi za ravnanje s tekočinami namreč delujejo samo s komponentami istega proizvajalca. Verjetno ste že uganili; ti so običajno zelo predragi v primerjavi z alternativami na trgu. V takšni situaciji morda kupujete cenejšega robota, a ko ga začnete uporabljati, ugotovite, da komponente stanejo toliko, da postane predraga za redno uporabo robota. Seveda, če robota za pipetiranje ne nameravate uporabljati zelo pogosto, boste morda v redu, če preplačate komponente.
Vse je odvisno od vaših načrtov in potreb glede robota. Še en kontrolni seznam komponent in konic pipet, ki jih že uporabljate, je lahko dobra ideja.

Načrtujte, kako pomembno bo to za vaše delovne procese
Osnovno pravilo bi bilo, bolj kot je ključno, bolj zanesljivo mora biti. Če bi naleteli na tehnične težave, kako drago bi bilo začasno preiti na ročno pipetiranje ali ustaviti potek dela. Kot rečeno, je za robota vedno bolj ugodno, da ne povzroča tehničnih težav. Nazadnje, kako izgleda postopek za pomoč pri reševanju tehničnih težav.

Avtomatsko ravnanje s tekočinami – ogromna pomoč ali izguba časa in živcev
Čeprav postajajo avtomatizirane rešitve za ravnanje s tekočinami vedno bolj usmerjene k svojim potrošnikom, je prijaznost do uporabnika še vedno velik vidik, na katerega je treba paziti. Tudi če je vaš laboratorij že uvedel veliko avtomatizacije, vedno poskrbite, da robot, ki ga razmišljate o nakupu, ne bo povzročal težav svojim vsakodnevnim uporabnikom. Konec koncev je vaša donosnost naložbe odvisna od tega, koliko vam bo robot pomagal in vam prihranil čas in denar.

Ocene, ocene, ocene
Na ta vidik ne moremo preveč pritiskati. Vedno poskusite poiskati pričevanja preteklih uporabnikov danega robota za ravnanje s tekočinami. Ko gre za nakup izdelkov, ki so zelo interaktivni z uporabnikom, je ključnega pomena prebrati, kaj so si prejšnji uporabniki mislili o izdelku. Konec koncev, zakaj bi tvegali in sami preizkusili napravo za ravnanje s tekočino, če je to namesto vas že naredil nekdo drug? Točno ni smisla, zato, če so na voljo pričevanja, jih preberite in upoštevajte.

Ne hitite z odločitvijo
Ta nasvet se zdi očiten, vendar je lažje reči kot narediti. Pri izbiri robota za pipetiranje je izjemno pomembno, da porabite veliko časa za raziskave in postopek izbire najboljšega rokovalnika za tekočino za vaš laboratorij. Nikoli ne kupujte prvega izdelka, ki vam pride v roke. Navedite robote, ki jih nameravate kupiti, in jih primerjajte skupaj, preberite njihova pričevanja in nato izberite najboljšo možnost za vas.

Obrnite se na nas, če želite izvedeti več
Ko ste pravkar dosegli točko, ko se vam vseeno zdi zastrašujoče najti pravi sistem za vaš laboratorij, se obrnite na proizvajalca robota. Pravzaprav tukaj ni pravila. Ne glede na to, ali ste iskali robote za ravnanje s tekočinami po celotnem Googlovem prikaznem omrežju ali pa ste naleteli le na dva robota za ravnanje s tekočinami, se lahko vedno obrnete na proizvajalca. Ni neumnih vprašanj in vprašanj ni nikoli preveč.
Iskanje pravega sredstva za obdelavo tekočine za vas in vašo ekipo je pomembno in lahko zahteva čas in trud. Zato morate zahtevati vse informacije, ki jih potrebujete za pravilno odločitev.

 

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 namiznem pipetirajočem robotu

 

V: Kaj je pipetni stroj?

O: Stroji za ravnanje s tekočinami, ki zavzamejo malo prostora na namizju, kot je avtomatiziran pipetni stroj, prenašajo tekočine med posodami, ne da bi morali uporabniki spremljati delovanje. Pipetirna glava stroja, krmilni vmesnik, jedro za ravnanje s tekočino, plošča in konice pipete izboljšajo potek dela.

V: Kakšen je namen avtomatske pipete?

O: Za kaj se uporablja avtomatizirana pipeta? Avtomatizirani sistemi za pipetiranje, ki se pogosto imenujejo "roboti za ravnanje s tekočinami", se uporabljajo za pospešitev postopka transporta majhnih in natančnih količin tekočin.

V: Ali je pipetiranje mogoče avtomatizirati?

O: Avtomatizirano pipetiranje (polovično ali polno) zmanjša interakcijo z uporabnikom in je morda prednostno pri delu z nevarnimi snovmi. Avtomatizirani sistemi se lahko uporabljajo za zagotavljanje večje prepustnosti brez posredovanja uporabnika.

V: Kako uporabljate avtomatizirano pipeto?

O: Konico avtomatske pipete nato vstavite v vialo z vzorcem in bat počasi sprostite. To dejanje potegne tekočino v konico. Nazadnje se ta tekočina iztisne v želeno posodo tako, da drugič počasi pritisnete bat. Kot je prikazano, obstajajo različne avtomatske pipete.

V: Zakaj izberemo avtomatsko pipeto?

O: Uporabljajo se za natančno merjenje in prenos majhnih količin tekočin. Elektronske pipete so natančnejše in natančnejše, 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: 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 le vnaprej določena prostornina, je pomanjkljivost velika pojavnost netočnosti.

V: Kakšne so slabosti uporabe pipete?

O: Meritve so fiksne in specifične za posamezno volumetrično pipeto. Za vrsto laboratorijskih postopkov, ki zahtevajo različne velikosti volumnov, bi uporabnik potreboval vrsto ločenih volumetričnih pipet.

V: Ali avtomatska pipeta potrebuje kalibracijo?

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.

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: 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: Kakšen je najpogostejši princip, ki ga uporablja avtomatska pipeta?

O: Načelo delovanja pipete temelji predvsem na dveh mehanizmih, in sicer metodi izpodrivanja zraka in metodi pozitivnega izpodrivanja. Vsak tip pipete ima bat, ki se premika znotraj kapilare ali cilindra. Med batom in tekočino v pipetah za izpodrivanje zraka ostane določena količina zraka.

V: Katerih dveh stvari nikoli ne smete storiti, ko uporabljate mikropipeto?

O: Nikoli ne dajajte pipete v usta.
Povlecite tekočino v pipeto z gumijasto mehko ali črpalko za pipeto.
Nikoli ne črpajte tekočine iz skoraj prazne posode.
Nikoli ne položite pipete ravno na mizo ali jo obrnite na glavo s pritrjeno žarnico ali črpalko.

V: Kakšno je tveganje pipetiranja?

O: Morda ste v nevarnosti, če čutite šibkost ali bolečino v palcu ali zapestju, ko uporabljate roko za pipetiranje. Študije so pokazale, da se znatno poveča tveganje za nelagodje v rokah in ramenih, ko laboratorijski delavci pipetirajo več kot 300 ur na leto.

V: Zakaj so pipete tako drage?

O: Stroški pipet so v lastništvu, ki naj bi trajalo do 10 let pri odličnem ponudniku storitev. Drugi stroški so tekoči stroški napitnin, možni ergonomski vplivi na znanstvenike ter potrebno preventivno vzdrževanje in kalibracija.

V: Ali se elektronske pipete splačajo?

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

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 so elektronske pipete točne?

O: Elektronske pipete izboljšajo točnost in natančnost. Ker vključujejo programiran monitor in motor, lahko natančno in natančno dozirajo količine. Elektronske pipete so preprostejše za uporabo, saj potrebujejo manj gibov roke. Na voljo so avtomatizirani in programirani postopki pipetiranja.

V: Kaj je boljše od pipete?

O: V nasprotju s tem so merilni valji prednostni za naloge, kjer je zaželena višja raven natančnosti, zlasti pri izvajanju volumetrične analize. Graduirani cilindri so zasnovani za natančne meritve z minimalnimi napakami v primerjavi s pipetami.

V: Kakšna je razlika med elektronskimi in ročnimi pipetami?

O: Kot že omenjeno, lahko ergonomija igra veliko vlogo pri natančnosti, zato so v primerih, ko so potrebne velike količine pipetiranja, pri uporabi ročne pipete priporočljivi odmori. Elektronske pipete odpravljajo potrebo po odmorih ali morebitnem nelagodju. Vzemimo za primer našo E1-ClipTip Equalizer pipeto.

V: Kje so pipete najbolj natančne?

O: Natančnost pipetiranega volumna. Jasno je, da je pipeta za izpodrivanje zraka najbolj natančna pri nazivni zmogljivosti ali blizu nje. Poleg tega se natančnost znatno zmanjša, ko nastavljena prostornina pade pod 50 % nazivne zmogljivosti. Večina pipet ima torej navedeno območje prostornine z zgornjo in spodnjo mejo prostornine.

Priljubljena oznake: avtomatizirana delovna postaja, proizvajalci avtomatiziranih delovnih postaj na Kitajskem

Pošlji povpraševanje

whatsapp

Telefon

E-pošta

Povpraševanje

torba