Рабочая станция для пипетирования PRCXI

Рабочая станция для пипетирования PRCXI

В общем, обработка жидкостей означает перемещение жидкостей из одного контейнера в другой. Это можно делать вручную, полуавтоматически («гибриды») или полностью автоматически с помощью автоматизированных систем обработки жидкостей (систем ALH). Типы систем обработки жидкостей включают пипетки и микропипетки, как аналоговые, так и электронные, с фиксированными и одноразовыми наконечниками, шайбы, дозаторы реагентов для микротитровальных планшетов, укладчики, манипуляторы, бюретки, программное обеспечение, реагенты и расходные материалы, а также некоторые другие продукты. Обращение с жидкостями является чрезвычайно важной практикой во всех биотехнологических и фармацевтических отраслях, исследовательских институтах, больницах и диагностических лабораториях, академических учреждениях и других. Лаборатории могут использовать эти системы во многих областях: открытие лекарств, геномика, клиническая диагностика, протеомика и многие другие области.

Внедрение продукции
PRCXI: ваш профессиональный поставщик рабочих станций для обработки жидкостей!

PRCXI Bioinformatics Co., Ltd. является поставщиком рабочих станций для пипетирования, расположенных в Сучжоу, Китай. Наша компания была основана в 2014 году и располагает современным научно-исследовательским центром площадью 17000-квадратных метров и высокопрофессиональной командой. Она запустила первую отечественную автоматизированную платформенную систему предварительной обработки с независимыми стандартами. В настоящее время нашей основной продукцией являются рабочие станции для дозирования, в том числе рабочая станция для ручного дозирования SC9000, полуавтоматическая рабочая станция для дозирования SC9100 и полностью автоматическая рабочая станция для дозирования SC9320, а также соответствующие магнитные стойки, адаптеры и функциональные модули.

Богатый ассортимент продукции

Наша линейка продуктов очень обширна, включая высокоточные платформы для обработки микрожидкостей, полностью автоматические системы дозирования стаканчиков и полностью автоматические системы экстракции нуклеиновых кислот, а также различные вспомогательные расходные материалы и технологии применения.

Хорошо оборудованный

Наш завод состоит из цехов по обработке пресс-форм, испытаний, обработки с ЧПУ, обработки листового металла, сборочных цехов и т. д. и оснащен современным производственным оборудованием, таким как прецизионные станки Taican, станки Huaqun, тип STAR SB20R G и т. д.

 

Несколько партнеров

Мы установили дружеское сотрудничество с рядом известных партнеров в отрасли, включая WuXi AppTec, DIAN Diagnostics, Mgi Tech, а также исследовательские институты в лице Университета Цинхуа.

Гарантия качества

Все наши продукты проходят функциональный контроль и проверку качества после производства, соответствуют стандартам ISO, CE и другим стандартным сертификатам, а также имеют многочисленные сертификаты испытаний качества приборов.

 

Наши сопутствующие товары

 

Cell Analysis Manual Workstation

Ручная рабочая станция клеточного анализа

Клеточный анализ — это широкий спектр анализов, изучающих функцию и локализацию белков в живых и фиксированных клетках. Его также можно использовать для оценки и измерения количества клеток, состояния клеток, здоровья и жизнеспособности клеток, пролиферации, а также химической и клеточно-опосредованной токсичности.

ELISA Manual Workstation

Ручная рабочая станция ИФА

ИФА (иммуноферментный анализ) — популярный количественный анализ для обнаружения и количественного определения ряда пептидов и белков. Но ручной ИФА может занять очень много времени: вам придется выполнить несколько этапов пипетирования, промывания, инкубации и считывания результатов.

PCR Or QPCR Manual Workstation

Ручная рабочая станция ПЦР или КПЦР

Рабочая станция ПЦР, также известная как ПЦР-капюшон, представляет собой специальное место в лаборатории для проведения полимеразной цепной реакции (ПЦР). Рабочие станции ПЦР разработаны таким образом, чтобы снизить вероятность перекрестного загрязнения, которое может привести к неточным результатам.

PRCXI Pipetting Workstation

Рабочая станция для пипетирования PRCXI

Рабочая станция для пипетирования — это настольная система обработки жидкостей, которая позволяет пользователям вносить пипетки в 96- и 384-луночные планшеты. Их можно использовать для копирования, объединения, смешивания и серийного разбавления жидкостей. Машины для работы с жидкостями, которые занимают мало места на столе, такие как автоматизированные пипеточные машины, переносят жидкости между контейнерами, не требуя от пользователей контроля за работой.

96 Microplate Pipetting Workstation

96 Рабочая станция для пипетирования микропланшетов

Рабочая станция для пипетирования микропланшетов 96 — это полностью автоматизированная рабочая станция для работы с жидкостями. Он может распределять до 96 каналов одновременно, что помогает уменьшить количество ошибок и время обработки при ручном пипетировании. Головка дозатора, интерфейс управления, центральная часть для работы с жидкостями, дека и наконечники дозаторов повышают эффективность рабочего процесса.

Test For Coronavirus Workstation

Тестирование рабочей станции на коронавирус

Тестирование на коронавирус обычно включает ПЦР или экспресс-тесты на антигены, проводимые в лабораториях, клиниках или специализированных центрах тестирования. Рабочие станции ПЦР предназначены для защиты от загрязнения во время чувствительной ПЦР-амплификации и манипуляций с ДНК или РНК. Шкафы и вытяжки для ПЦР являются полезным дополнением к лаборатории молекулярной биологии и геномики.

96 Channel Semi Automatic Workstation

96-канальная полуавтоматическая рабочая станция

Полуавтоматическая рабочая станция 96-канала — это система для работы с жидкостями, которая может дозировать до 96 образцов одновременно. Они предназначены для рабочих процессов с высокой и средней пропускной способностью. Они сочетают человеческий труд с автоматизированным оборудованием для производства товаров. В этой системе некоторые задачи выполняются людьми-операторами, а другие — машинами.

96 Channel Manual Workstation

96-канальная ручная рабочая станция

Ручная высокопроизводительная система пипетирования — это устройство, которое помогает ученым-биологам оптимизировать и ускорить работу с луночными планшетами. Ручное пипетирование часто используется в лабораториях с низким уровнем производительности. Это может быть хорошим выбором для простых задач или дозирования небольших объемов, например, для постановки экспериментов.

Cell Analysis Manual Workstation

Ручная рабочая станция клеточного анализа

PRCXI разработал SC9000 на 20 и 200 мкл, чтобы он был быстрым, точным и простым в использовании. Он обеспечивает превосходную точность и точность, основанную на понимании того, как работают исследователи и насколько высокопроизводительное пипетирование вписывается в общий рабочий процесс лаборатории, имеет хороший эргономичный дизайн и практически не требует обучения.

 

Что такое рабочие станции для обработки жидкостей?

 

 

В общем, обработка жидкостей означает перемещение жидкостей из одного контейнера в другой. Это можно делать вручную, полуавтоматически («гибриды») или полностью автоматически с помощью автоматизированных систем обработки жидкостей (систем ALH). Типы систем обработки жидкостей включают пипетки и микропипетки, как аналоговые, так и электронные, с фиксированными и одноразовыми наконечниками, шайбы, дозаторы реагентов для микротитровальных планшетов, укладчики, манипуляторы, бюретки, программное обеспечение, реагенты и расходные материалы, а также некоторые другие продукты. Обращение с жидкостями является чрезвычайно важной практикой во всех биотехнологических и фармацевтических отраслях, исследовательских институтах, больницах и диагностических лабораториях, академических учреждениях и других. Лаборатории могут использовать эти системы во многих областях: открытие лекарств, геномика, клиническая диагностика, протеомика и многие другие области.

 

Особенности рабочих станций для обработки жидкостей
 

Многофункциональный
Наши системы обработки жидкостей подходят для производств со средней производительностью, с большими зонами дозирования и объемами дозирования жидкостей от пЛ до мкл для печати мишеней, включая MTP, биосенсоры, предметные стекла, мембраны и многое другое.

 

Точное позиционирование
Эти столы для жидкостной системы оснащены бесконтактной технологией, которая позволяет распределять капли в небольшие полости для наиболее точного позиционирования линий дозирования и капель на цели. Получите стабильные и повторяемые результаты, используя запрограммированные параметры и возможности изменения положения.

 

Удобный
Эти рабочие станции оснащены большим количеством удобного и мощного программного обеспечения, которое обеспечивает множество предустановленных режимов и параметров пипетирования и может автоматически рассчитывать оптимальную глубину и угол пипетирования или регулировать положение пипетирования (ось X/Z) по мере необходимости.

 

Быстрая работа
Эти станции обработки жидкостей обеспечивают работу с жидкостью в 96-каналах, используя автоматическую загрузку или разгрузку наконечников для обеспечения герметичного пипетирования между каналами и увеличения скорости.

 

Применение рабочих станций для обработки жидкостей
 

Лаборатории биологических наук

Обработка жидкостей играет ключевую роль в лабораториях медико-биологических наук. В таких экспериментах, как секвенирование генов, кристаллизация белков, тестирование антител и скрининг лекарств, жидкие биообразцы часто приходится переносить между контейнерами разных размеров и/или распределять по субстратам разных типов. Объемы образцов обычно невелики, на уровне микро- или нанолитров, а количество передаваемых образцов может быть огромным при исследовании комбинаторных условий в больших объемах.

Модульность

Роботы для работы с жидкостями могут быть настроены с использованием различных дополнительных модулей, таких как центрифуги, машины для ПЦР, сборщики колоний, модули встряхивания, модули нагрева и другие. Некоторые роботы для работы с жидкостями используют акустическую обработку жидкости (также известную как акустический выброс капель или ADE), которая использует звук для перемещения жидкостей без традиционной пипетки или шприца.

Контроль качества

Одна из проблем при использовании устройств для обработки жидкостей или роботов для работы с жидкостями заключается в проверке правильности функционирования устройства. Операции по обработке жидкостей, выполняемые этими системами, могут выйти из строя из-за засорения наконечников пипеток, неисправности электромагнитных клапанов, повреждения лабораторного оборудования, ошибки оператора и многих других причин. Существует множество методов контроля качества дозирования жидкости на автоматизированных платформах, включая гравиметрические, флуоресцентные и колориметрические измерения. Помимо ручных методов контроля качества разработаны технологии, позволяющие осуществлять автоматизированный контроль качества роботов, работающих с жидкостями.

 

 
 
Преимущества рабочих станций для обработки жидкостей
Liquid Handler Workstations

Сократите количество ручных задач

Экономьте свое время и сосредоточьтесь на усилиях, в которых ваш опыт принесет наибольшую пользу. Системы обработки жидкостей предназначены для ускорения процессов пипетирования и дозирования и в то же время повышения точности рабочих процессов для различных типов и объемов жидкостей. Используя манипулятор для жидкостей, вы избавляетесь от чрезмерного стресса, связанного с ручной обработкой. Вы можете снять мышечное напряжение и боль в суставах, не выполняя повторяющихся ручных действий.

Cell Analysis Manual Workstation

Более высокая пропускная способность за меньшее время

Вы можете обрабатывать до 96 образцов одновременно с высокой скоростью по сравнению с пипетированием вручную. Вы также можете обрабатывать партии с большим количеством образцов. Рабочие процессы значительно оптимизированы, поэтому все протоколы можно запускать за меньшее время. Полуавтоматическая система имеет важное преимущество, которое позволяет пользователям быстро и эффективно проверять большие библиотеки соединений, экономя при этом значительную сумму затрат и увеличивая пропускную способность.

Cell Analysis Manual Workstation

Быстро, точно и точно

Ошибки практически исключены. Среди преимуществ пипетирования: улучшенная консистенция, более высокая прецизионность и достоверность, а также меньшие потери проб и меньшее использование реагентов. Низкий мертвый объем позволяет экономить используемые реагенты в 10 раз. Ручное пипетирование может поставить под угрозу качество данных и привести к дорогостоящим повторным анализам из-за ошибок.

 

96 Channel Semi Automatic Workstation

Устранение переноса и загрязнения

Предотвращение перекрестного загрязнения во время ручного дозирования важно для получения надежных результатов, но это может быть утомительным и трудоемким процессом. Автоматизированные системы обработки жидкостей значительно снижают риск перекрестного загрязнения. Наша технология позволяет распределять капли в целевую пластину ниже исходной пластины и исключает перенос и перекрестное загрязнение.

 

Типы рабочих станций для обработки жидкостей

 

 

Ручные системы обработки жидкостей
Технологии ручной обработки жидкостей по-прежнему являются основой во всех лабораториях по всему миру, особенно пипеток, благодаря их простоте в использовании и широкому спектру применений – широкому спектру экспериментальных процессов и анализа в молекулярной биологии, биотехнологии, химии и т. д. Таким образом, ожидается, что рынок пипеток продолжит доминировать на рынке.
Ручные изделия — это пипетки, которые могут быть одноразовыми (используются только для грубых измерений) или переносными, одно- или многоканальными (наиболее распространенные конфигурации каналов — 4, 8, 12 и 98), а также дозаторы, позволяющие дозировать определенные объемы в несколько сосудов без аспирации между ними. Недостатками являются низкая пропускная способность используемых образцов, не очень высокая воспроизводимость, высокая стоимость рабочей силы и вероятность повторяющихся стрессовых травм.
Однако с годами технологии ручного обращения с жидкостями стали более точными, безопасными и удобными в использовании.

Полуавтоматические системы обработки жидкостей
В настоящее время некоторые производители сосредотачивают внимание на полуавтоматических (электронных или гибридных) системах, чтобы обеспечить некоторый уровень автоматизации в лабораториях с ограниченными бюджетами, которые не позволяют осуществлять полную автоматизацию. Такие системы обычно управляются с помощью кнопок, что обеспечивает более высокий уровень простоты использования и гибкости, чем ручные дозаторы. Этот тип системы позволяет исследователям использовать новые системы и технологии рядом друг с другом для автоматизации определенных частей рабочего процесса. Эти типы систем обеспечивают умеренную производительность и более высокую воспроизводимость при меньших трудозатратах.

Автоматизированные системы обработки жидкостей (ALH)
Автоматизированная система обработки жидкостей — это устройство, которое выполняет перекачку жидкостей через компьютеризированные системы. Одной из основных частей является программное обеспечение, которое позволяет пользователям выполнять в системе различные протоколы. Эти устройства обеспечивают прецизионную подготовку проб для высокопроизводительного секвенирования или скрининга, взвешивания жидкостей или порошков, различных биологических анализов и т. д. Также могут быть встроены компоненты для нагрева/охлаждения и встряхивания или центробежные компоненты (мойка для планшетов, использующая центробежную силу для удаления жидкостей). из луночных планшетов бесконтактным способом).
Некоторые из них даже физически сконструированы так, чтобы их можно было легко интегрировать с периферийным лабораторным оборудованием с использованием роботизированных манипуляторов. Это особенно распространено в средних и крупных компаниях, занимающихся медико-биологическими исследованиями, которые проводят много исследований и разработок.

 

Факторы, которые следует учитывать при выборе рабочих станций для обработки жидкостей
 

Манипулятор для жидкостей, предназначенный для точного перемещения жидкостей из одного сосуда в другой в различных приложениях, от очистки нуклеиновых кислот и секвенирования ДНК до высокопроизводительного скрининга фармацевтических соединений, стал мощным и популярным инструментом в лабораториях всей отрасли медико-биологических наук. Несмотря на то, что устройство для перекачивания жидкостей полезно и наверняка ускорит практически любое применение, оно может быть довольно дорогостоящим, поэтому перед его покупкой учтите следующее.

Тип дозатора
Существует три основных варианта дозаторов. Во-первых, существуют перистальтические насосы, которые могут точно дозировать нанолитровые объемы жидкости при минимальной заливке; они самовсасывающие. Во-вторых, это шприцы с микропроцессорным управлением, которые, как и перистальтические насосы, могут дозировать нанолитровые объемы, но с гораздо более быстрой производительностью и более высокой точностью. Как правило, шприцевые дозаторы требуют большей заливки, чем перистальтические насосы, но объем заливки зависит от системы. Наконец, существуют гибридные системы обнаружения, сочетающие обе технологии в одном устройстве; Помимо обработки жидкости, такие системы выполняют моющие функции.

Объем пробы и скорость потока
После того, как вы определились с типом дозатора, вам следует определиться с диапазоном объема, который вам нужен в устройстве для обработки жидкостей. Как и в случае с другими соображениями, обсуждаемыми здесь, соответствующий диапазон громкости зависит от вашего приложения. Например, приложения, выполняемые в меньших культуральных сосудах или планшетах для анализа (например, 384 лунки), требуют более низкого диапазона объема жидкости, чем те, которые выполняются в более крупных сосудах или планшетах (например, шесть или 24 лунки).
Еще одним фактором, специфичным для конкретного применения, является спектр скорости потока перекачивающего устройства для жидкостей. Для чувствительных ко времени ферментативных или клеточных анализов могут потребоваться более высокие скорости потока. Для хроматографических анализов могут потребоваться более низкие скорости потока.

Особые соображения по поводу ПЦР
Если вы планируете использовать устройство для обработки жидкостей для проведения ПЦР-анализов, важно определить, содержит ли прибор модуль терморегуляции, обеспечивающий регулирование температуры в нагревательных блоках. Кроме того, при проведении анализов на основе ПЦР убедитесь, что ваша рабочая станция для работы с жидкостями может защитить ваши образцы от перекрестного загрязнения ранее амплифицированными шаблонами ДНК.

Особые соображения по иммуноанализам
Если вы планируете проводить иммуноанализы, убедитесь, что ваш манипулятор для жидкостей позволяет проводить анализы на основе магнитных или пластиковых шариков. В частности, убедитесь, что ваша рабочая станция оснащена подходящим магнитом для притягивания магнитных шариков, используемых в вашем анализе.

Пропускная способность
Наконец, какая пропускная способность вам требуется для анализов, которые будут выполняться с использованием вашего устройства для обработки жидкостей? Высокопроизводительный прибор определенно необходим для большинства фармацевтических применений, включая высокопроизводительный скрининг (HTS), анализы GPCR, фармакокинетику и т. д., а также для приложений секвенирования ДНК. Клиническим лабораториям следует рассмотреть возможность приобретения высокопроизводительного устройства для обработки жидкостей, чтобы вместить обычно большой объем обрабатываемых проб. Приборы с низкой или средней производительностью могут быть более подходящими для некоторых хроматографических применений, например, для определенных стадий очистки белков.
Обработчики жидкостей могут быть полезны во многих случаях. Чтобы найти подходящий вариант для вашего исследования, достаточно просто учесть эти ключевые критерии и сопоставить их с вашими потребностями.

 

Рекомендации по аккуратному обращению с жидкостью

 

Объем выдува –Перед аспирацией жидкости следует аспирировать небольшой объем воздуха для последующего использования в качестве продувочного объема. Этот объем продувки важен при попытке полностью опорожнить наконечник дозатора. Некоторое количество жидкости имеет тенденцию задерживаться в наконечнике, а объем продувки обеспечивает дополнительную дозировку, гарантирующую полное опорожнение наконечника.
Обратное пипетирование –Для некоторых вязких жидкостей объем продувки недостаточен для полного опорожнения наконечника. В этих случаях предпочтительным вариантом может быть обратное пипетирование. При обратном пипетировании объем выдуваемого воздуха отсутствует, вместо этого во время аспирации собирается лишняя жидкость. Затем на этапе дозирования можно точно удалить желаемый объем, а избыточный объем отходов останется в наконечнике.
Объем транспортного воздуха –После аспирации жидкости в наконечник пипетки перед дозированием обычно перемещают наконечник в новое место. Это движение приводит к возникновению сил, влияющих на равновесие жидкости в наконечнике. Одним из возможных последствий является образование небольших капель на кончике пипетки во время транспортировки. Чтобы смягчить эту проблему, пипетки могут аспирировать «объем транспортного воздуха» после того, как жидкость окажется в наконечнике. Этот дополнительный воздух предотвращает образование капель во время транспортировки.
Предварительное смачивание наконечника –Влажный кончик ведет себя иначе, чем свежий сухой кончик. Это связано с поверхностным натяжением между жидкостью и материалом наконечника, а также с насыщенностью воздуха в наконечнике. Предварительное смачивание наконечника путем повторной аспирации и дозирования перед забором желаемого аспирируемого объема может улучшить точность для многих жидкостей, но особенно полезно для вязких и летучих жидкостей.
Превышение объема аспирации –Предварительное смачивание кончика пипетки может повысить точность, но также увеличивает продолжительность процесса дозирования. Чрезмерное всасывание жидкости и последующее немедленное дозирование дополнительной жидкости может иметь эффект, аналогичный предварительному смачиванию, без значительного увеличения времени пипетирования.
Оптимизировать скорость обмена –После аспирации возможно, что на внешней стороне наконечника останется некоторое количество жидкости. На количество этой жидкости может влиять скорость извлечения наконечника из жидкости (скорость замены). Более низкая скорость может гарантировать, что жидкость успеет стечь с наконечника в резервуар. Минимизация количества жидкости на внешней стороне наконечника повышает точность последующего дозирования.
Время урегулирования –После аспирации жидкости очень важно дождаться, пока жидкость и воздух в наконечнике достигнут равновесия, прежде чем подавать жидкость. Соответствующее время отстаивания зависит от объема и свойств аспирируемой жидкости.
Объем стоп-бэка –При струйном дозировании аликвот жидкости очень важно добиться чистого разреза между дозируемым объемом и жидкостью, удерживаемой в наконечнике. Частично это достигается за счет высокой скорости дозирования, но ее можно дополнительно улучшить за счет сдерживающего объема. После того, как плунжер перемещается на желаемое расстояние для дозирования жидкости, двигатель немедленно поворачивается, и плунжер всасывает воздух, создавая обратный объем воздуха, что приводит к большему изменению скорости и чистой капле.

 

Фото сертификата

 

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

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

 

Фото завода

 

1
2
3
3
5
7
4
5
6

 

Часто задаваемые вопросы о рабочих станциях для обработки жидкостей

 

Вопрос: Что такое рабочая станция для обработки жидкостей?

Ответ: Многоцелевые автоматизированные рабочие станции для работы с жидкостями — это инструменты, предназначенные для автоматического отбора, смешивания и объединения жидких проб. Обработка жидкостей включает перемещение жидких реагентов через широкий спектр крупномасштабных роботизированных платформ к ручным одноканальным пипеткам. Эти инструменты, используемые где угодно, от исследований до клинических применений, имеют первостепенное значение для проведения точных измерений.

Вопрос: Каковы примеры систем обработки жидкостей?

A: Типы оборудования для работы с жидкостями включают пипетки и микропипетки, как цифровые, так и электронные, с фиксированными или одноразовыми наконечниками; диспенсеры, укладчики, манипуляторы и моечные машины для микропланшетов или микротитровальных планшетов; и широкий спектр автоматизированных роботизированных систем.

Вопрос: Каков метод обработки жидкости?

О: Используйте новый наконечник для каждого перевода.
Если возможно, вылейте на поверхность.
Тщательно перемешайте до и/или после каждого переноса.
Смешивайте в фиксированном положении для оптимизации дозирования и высоты смешивания.
При использовании LLD и жидкостного отслеживания правильно подобранное лабораторное оборудование имеет решающее значение для обеспечения правильного отслеживания и смешивания.
Больше предметов.

Вопрос: Каковы недостатки ручной обработки жидкостей?

Ответ: Недостатками ручных систем обработки жидкостей являются низкая пропускная способность используемых образцов, не очень высокая воспроизводимость, высокие затраты на рабочую силу и вероятность повторяющихся стрессовых травм. Однако с годами технологии ручного обращения с жидкостями стали более точными, безопасными и удобными в использовании.

Вопрос: Почему важно работать с жидкостями?

Ответ: Высокопроизводительное оборудование для обработки жидкостей нового поколения позволяет ученым тестировать и анализировать огромное количество образцов за короткий период времени. Технологии автоматизированной обработки жидкостей сыграли большую роль в увеличении производительности и резком повышении эффективности лабораторий.

Вопрос: Каковы примеры систем обработки жидкостей в лаборатории?

A: Типы оборудования для работы с жидкостями включают пипетки и микропипетки, как цифровые, так и электронные, с фиксированными или одноразовыми наконечниками; диспенсеры, укладчики, манипуляторы и моечные машины для микропланшетов или микротитровальных планшетов; и широкий спектр автоматизированных роботизированных систем.

Вопрос: Каково использование жидкостного обработчика?

Ответ: Использование манипулятора для жидкостей обеспечивает большую защиту от опасных или инфекционных образцов, поскольку обычно это делается в закрытой системе, где риск разбрызгивания очень минимален. Когда образцы отбираются вручную, существует более высокий риск разбрызгивания опасного или инфекционного материала.

Вопрос: Как работают роботы для работы с жидкостями?

Ответ: Роботы для работы с жидкостями представляют собой системы пипетирования, которые выполняют запрограммированную перекачку жидкостей. Они также могут выполнять температурную инкубацию, смешивание, встряхивание и магнитное разделение. Это позволяет вам тратить свое время на более ценную работу и избавляет вас от возможных травм от перенапряжения, вызванных повторяющимися движениями.

Вопрос: Что такое жидкая автоматизация?

Ответ: Liquid Automation System (LAS) поставляет комплексные и надежные системы измерения топлива и управления топливом, а также сопутствующие услуги поставщикам топлива и конечным потребителям. Учитывая высокие затраты на горюче-смазочные материалы, точная и отслеживаемая управленческая информация может помочь заинтересованным сторонам повысить эффективность.

Вопрос: Каким был первый манипулятор для жидкостей?

Ответ: Одна из первых систем для работы с жидкостями была описана в 1875 году Таддеусом М. Стивенсом, профессором аналитической химии Колледжа врачей и хирургов Индианы. Устройство предназначено для контроля потока воды через фильтровальную бумагу для промывки фильтрата.

Вопрос: Что такое обращение с жидкостями в биологии?

Ответ: Обращение с жидкостями — это перемещение реагентов из одного места в другое, скажем, из одного аппарата в другой, для целей тестирования в лаборатории. На первый взгляд обработка жидкостей может показаться легкой задачей, но точность, с которой она выполняется, требует усилий и имеет решающее значение.

Вопрос: Какое лабораторное оборудование используется для переноса жидкостей?

Ответ: Пипетки Пастера. Пипетки Пастера (или пипетки) — наиболее часто используемый инструмент для перекачивания небольших объемов жидкостей (< 5mL) from one container to another. Erlenmeyer flasks are used to measure, mix, transport, store, cool, and boil liquids. The flask is commonly used for titrations because of its unique conical shape. Funnels anr used to transfer liquids and powders like salts used in the lab into a lab-ware with a small opening. Funnels are very useful in preventing spillage.

Вопрос: Какие два инструмента помогут перелить жидкие химикаты из одного контейнера в другой?

A: Пипетки, бюретки и воронки. Бюретка представляет собой цилиндрический прибор из стекла с краном внизу. Его используют в экспериментах для точного измерения небольших количеств жидкости. Воронка — лабораторный инструмент, используемый для переливания жидкости в другую емкость без риска пролить жидкость.

Вопрос: В чем недостаток жидкой рецептуры?

Ответ: Жидкие лекарственные формы обладают меньшей стабильностью по сравнению с твердыми лекарственными формами. Это громоздко носить с собой. Для введения дозы необходима ложка. Случайная поломка контейнера приводит к потере всей лекарственной формы.

Вопрос: Каковы два основных метода пипетирования?

Ответ: Прямое пипетирование является стандартной методикой для большинства водных растворов. Обратное пипетирование рекомендуется для вязких или пенящихся жидкостей, а также для очень небольших объемов. На первом этапе дополнительно аспирируется выдувной объем, который остается в наконечнике пипетки и выбрасывается.

Вопрос: Каков риск пипетирования?

Ответ: Вы можете подвергнуться риску, если почувствуете слабость или боль в большом пальце или запястье, когда используете руку для дозирования. Исследования показали, что риск возникновения дискомфорта в руках и плечах значительно увеличивается, если лабораторные работники пипетируют более 300 часов в год.

Вопрос: Почему пипетирование никогда не следует производить через рот?

О: Никогда не набирайте жидкость в пипетку ртом. Это наиболее распространенный способ отравления в химической лаборатории или заражения в клинической лаборатории. Категорически запрещается пипетирование ртом. Наиболее распространенные опасности, связанные с процедурами пипетирования, связаны с отсасыванием через рот. Пероральная аспирация и проглатывание опасностей, связанных с процедурами пипетирования, являются результатом отсасывания через рот.

Вопрос: Что вызывает появление пузырьков при пипетировании?

О: Отпускайте пипетки медленно. После добавления жидкости в пипетку не следует отпускать поршень слишком быстро. Внезапное отпускание поршня может привести к образованию пузырьков воздуха, которые могут повлиять на измерение жидкости в пипетке. Напротив, градуированные цилиндры предпочтительнее для задач, где требуется более высокий уровень точности, особенно при проведении объемного анализа.

Вопрос: Какой интересный факт о пипетках?

О: Ваша пипетка действует как мини-насос с помощью ваших пальцев! При сжатии груши пипетки выкачивается воздух. Когда отпускаешь, воздух возвращается внутрь. Вода будет накапливаться внутри пипетки, если вы сжимаете и отпускаете ее под воду.

Вопрос: Каков срок службы пипетки?

Ответ: Не зря пипетки называют лабораторными рабочими лошадками. Они используются часто и на них сильно полагаются. Хотя средний срок службы пипеток составляет около 7 лет, в отчетах сообщается, что некоторые устройства продолжают работать от 15 до 20 лет после покупки.

горячая этикетка : Рабочая станция для пипетирования prcxi, Китайские производители рабочих станций для пипетирования prcxi, Экологические испытания полу автоматической пипетирской рабочей станции, 12 Ручная рабочая станция канала, Полу автоматическая пипетирование для экстракции РНК, Полу автоматическая пипетка, Фармацевтическая ручная рабочая станция, ручное пипетирование для гистологии

Отправить запрос

whatsapp

Телефон

Отправить по электронной почте

Запрос

мешок