Брояч Автоматична работна станция за пипетиране

PRCXI: Вашият професионален доставчик на работни станции за автоматично пипетиране!

PRCXI Bioinformatics Co., Ltd. е доставчик на работни станции за пипетиране, разположени в Суджоу, Китай. Нашата компания е създадена през 2014 г. с модерен център за научноизследователска и развойна дейност от 17,000-квадратни метра и висококачествен екип, който стартира първата местна система за автоматизирана платформа за предварителна обработка с независими стандарти. Понастоящем нашите основни продукти са работни станции за пипетиране, включително SC9000 работна станция за ръчно пипетиране, SC9100 полуавтоматична работна станция за пипетиране и SC9320 напълно автоматична работна станция за пипетиране, както и подходящи магнитни стойки, адаптери и функционални модули.

Богата продуктова гама

Нашите продуктови линии са много богати, включително високопрецизни платформи за обработка на микротечности, напълно автоматични системи за дозиране на чаши и напълно автоматични системи за екстракция на нуклеинова киселина, както и различни поддържащи консумативи и технологии за приложение.

Добре оборудван

Нашата фабрика се състои от обработка на мухъл, тестване, CNC обработка, обработка на ламарина, монтажни цехове и т.н. и е оборудвана с усъвършенствано производствено оборудване като прецизни машини Taican, машинни инструменти Huaqun, тип STAR SB20R G и др.

 

Множество партньори

Установихме приятелско сътрудничество с редица известни партньори в индустрията, включително WuXi AppTec, DIAN Diagnostics, Mgi Tech и изследователски институции, представени от университета Цинхуа.

Гарантиране на качеството

Всички наши продукти преминават функционална инспекция и тестване на качеството след производството и отговарят на ISO, CE и други стандартни сертификати и имат множество сертификати за тестване на качеството на инструментите.

 

Какво представлява автоматичната работна станция за пипетиране на брояча?

 

 

Автоматичната работна станция за пипетиране на брояча е инструмент за работа с течности, който може да помогне за повишаване на ефективността, точността и производителността на работния процес. Те са известни още като „роботи за обработка на течности“ и се използват за бързо транспортиране на малки и точни количества течности. Автоматизираните работни станции за пипетиране могат да се използват за аликвотиране, смесване, обединяване, серийно разреждане на течности, копиране. Електронните пипети са по-прецизни и точни, защото използват мотор за управление на движението на буталото, така че винаги ще дозирате точно програмирания обем.

 

 
 
Характеристики на работната станция за автоматично пипетиране на брояча
1

Удобен за потребителя

Тези станции за пипетиране осигуряват гъвкавост за настройване на анализи по начина, по който искате да ги автоматизирате, включително лесно добавяне на компоненти на трети страни към системата. В същото време те са оборудвани с нова мултифункционална светлина за състоянието, която ви позволява незабавно да идентифицирате състоянието на процеса на вашето пипетиране, дори от разстояние.

3

Компактна структура

Тези напълно автоматизирани манипулатори за течности предлагат платформа с два рафта за инжектиране на голям или малък обем и автоматизирано събиране на фракции в епруветки, флакони или микроплаки. Техните линейни пейки имат малък отпечатък, но са идеални за лаборатории, които се нуждаят от повишена производителност.

 

Reagent Addition Workstations

По-висок капацитет

Нашите автоматизирани станции за пипетиране съчетават нашата патентована технология с интелигентен софтуер за автоматично нагряване и разклащане на микроплаки за отпечатъци ANSI/SLAS. Множество единици от тях могат да бъдат интегрирани и свързани чрез контролни кутии за приложения с по-висока производителност.

Automated Elisa Workstation

По-малко остатъци

Със силно запечатан дизайн между различните компоненти на тези пипети можете да доставяте течности към клапана в ограничени обеми без никакви свързващи тръби, което спомага за намаляване на преноса и замърсяването.

 

Приложение на работна станция за автоматично пипетиране на брояча
 

Налице е нарастващо търсене на надеждност и мащабируемост на експериментите, особено в клетъчни култури и лаборатории, фокусирани върху геномиката, където подготовката на пробите се е превърнала в значително пречка. В такива лаборатории има голяма част от рутинните практики, които имат потенциала да бъдат автоматизирани, например високопроизводително секвениране от следващо поколение (NGS) за геномни изследвания на рака.

НГС

Съобщава се, че лабораториите в Обединеното кралство отнемат най-малко 6 дни, за да завършат NGS за геномен анализ, вероятно поради факта, че подготовката на библиотеката за NGS може да отнеме 8 часа практическо време за един изследовател. Използването на настолна автоматизация може да автоматизира пипетирането за геномика.

Клетъчна култура

Има и предимства от автоматизираната обработка на течности в лабораториите за клетъчни култури. Прецизността на автоматизираното пипетиране означава, че например повече от 95% от клетките, когато се използват роботи за работа с течности за аспириране на клетъчна среда, ще бъдат запазени. Автоматизираната система за пипетиране може да осигури висока производителност, рационализирана екосистема, когато е вградена в работния процес на клетъчна култура. Тъй като производителността ще се повиши, тъй като затруднението при подготовката на пробите е облекчено.

 

 
Предимства на работната станция за автоматично пипетиране на брояча
 

Има много предимства, свързани с използването на автоматизирани системи за обработка на течности, в сравнение с полуавтоматизираното или ръчно пипетиране, включително по-висока производителност, подобрена възпроизводимост и по-ефективен работен процес.

01/

Повишена пропускателна способност и производителност
Използването на автоматизирана пипета позволява обработката на повече от 100 проби на час, значително по-висока производителност от ръчното или полуавтоматизираното пипетиране. Лабораторният персонал може да бъде по-продуктивен с времето си, често изпитвайки по-голямо удовлетворение от работата, тъй като обикновените задачи по пипетиране вече са автоматизирани.

02/

Подобрена възпроизводимост
Въпреки високата производителност, автоматизираното пипетиране не прави компромис с качеството на данните. Автоматизираното боравене с течност значително подобрява възпроизводимостта между анализите, тъй като монотонните задачи за пипетиране могат да се повтарят, без роботизираната система да се уморява или да се отклонява от програмираната си работа, намалявайки променливостта между учените и повторенията на анализа.

03/

Ефективен работен процес
Ръчното пипетиране може да отнеме над 80% от работния ден на един изследовател. За разлика от тях автоматизираните системи за пипетиране работят без необходимост от човешка намеса, облекчавайки пречките при пипетиране и освобождавайки лабораторния персонал за извършване на по-иновативни изследвания. Работният процес на лабораторните процеси става по-ефективен, спестява време и разходи и дори може да продължи да работи 24/7, ако е необходимо.

04/

Боравене с опасни/ценни проби
Чрез пълното премахване на изискването за човешко взаимодействие с главата на пипетата и/или накрайниците в автоматизацията за работа с течности, опасни и ценни проби могат безопасно да се пипетират. Прехвърлянето на течности може да бъде завършено без опасения относно риска за изследователя или риска от загуба на важни проби. Опасността лабораторният персонал да развие наранявания от повтарящи се напрежения, свързани с ръчно пипетиране, също е елиминирана.

 

Основни компоненти на автоматизирана система за пипетиране
 

Въпреки че има някои различия между различните инструменти, повечето автоматизирани системи за обработка на течности съдържат следните компоненти.

Пипетираща глава

Пипетиращата глава е мястото, където се извършва прехвърлянето на течността, като се използват или единични, или множество канали на пипетни върхове за прехвърляне на течността между съдовете.

Механични двигатели и изпълнителни механизми

Двигателите в инструмента за обработка на течности контролират прецизно разположението на пипетиращата глава и други роботизирани елементи, а задвижващите механизми се използват за управление на потока течност.

Отпадъци

Система за изхвърляне на отпадъчни странични продукти (напр. накрайници за пипети за еднократна употреба или нежелана течност) е включена в системата за постигане на автоматизирана, ефективна работа.

Център за управление с потребителски интерфейс

Движението на роботизираните компоненти, които съставляват автоматизираната система за пипетиране, се контролира от контролния център. Устройството обикновено включва потребителски интерфейс, който позволява на оператора да конфигурира програми и да наблюдава напредъка на експеримента.

Работен/субстратен дек

Работната зона (известна също като субстратна платформа) е определеното пространство, в което пипетиращата глава може да се движи, за да аспирира и разпределя течността в чинии (или други контейнери), които се поставят на предварително определено място.

Накрайници за пипети

Върховете на пипетите са мястото, където течността се задържа, след като е била аспирирана. Накрайниците на автоматизираните пипети могат да бъдат фиксирани върху пипетиращата глава за постоянно или могат да бъдат за еднократна употреба в зависимост от предвиденото приложение на автоматизираната система за пипетиране и по този начин последствията от кръстосано замърсяване.

 

Различни технологии за изместване на автоматична работна станция за пипетиране

 

 

Автоматизираните системи за пренос на течности използват различни технологии за изместване, базирани на обемни диапазони и видове течности. Пипетирането с въздушно изместване разчита на въздушна възглавница за преместване на течността, докато пипетирането с положително изместване използва директен контакт между течността и буталото за прецизно и повтарящо се доставяне. Безконтактната технология, от друга страна, използва импулси под налягане или звукови вълни за прехвърляне на малки капчици течност. Всяка технология има своите силни страни и ограничения и изборът зависи от фактори като обхвата на обема и характеристиките на течността, необходими за работните процеси на вашата лаборатория.

Пипетиране с изместване на въздуха
Пипетирането с изместване на въздуха е често използвана технология, която разчита на създаването на въздушна възглавница за пренос на течности. При този метод пипета аспирира течността чрез създаване на вакуум във върха на пипетата. При дозиране налягането на въздуха се освобождава, което позволява течността да бъде изхвърлена. Пипетирането с въздушно изместване е подходящо за широк диапазон от обеми, от микролитри до милилитри. Той предлага гъвкавост и е съвместим с различни видове течности. Възможно е обаче да не е подходящо за летливи или вискозни течности, тъй като те могат да нарушат въздушната възглавница и да повлияят на точността.

Пипетиране с положително изместване
Обемното пипетиране включва директен контакт между течността и еднократно бутало или накрайник. Докато буталото се движи, то физически измества течността, осигурявайки прецизно и повтарящо се доставяне. Тази технология е особено полезна за пренос на вискозни или летливи течности, тъй като елиминира въздушната възглавница и минимизира риска от замърсяване. Пипетирането с положително изместване често се предпочита за приложения с малък обем, като например работа с микролитрови обеми. Въпреки това може да изисква специални накрайници и не е подходящ за прехвърляне на големи обеми поради ограниченията на еднократното бутало или накрайник.

Безконтактна технология
Технологията за безконтактно дозиране е сравнително по-нов метод, използван за прехвърляне на малки капчици течност. Той използва импулси на налягане или звукови вълни, за да генерира вълни на налягане, които изхвърлят малки капчици от източника върху целта. Безконтактните системи за обработка на течности могат прецизно да контролират обема на всяка капка чрез регулиране на честотата и интензитета на налягането или звуковите вълни. Тази технология е особено благоприятна за приложения с висока пропускателна способност, където се изискват точни обеми нанолитър или пиколитър. Безконтактната технология предлага безконтактно дозиране, намалявайки риска от кръстосано замърсяване и пренасяне на проби. Въпреки че безконтактното дозиране може да намали потреблението на върха на пипетата като цяло, то не е приложимо за стъпки, които изискват аспирация на много изходни течности, като репликации на плочи или почиствания на базата на перли.

 

Фактори, които трябва да имате предвид, когато избирате работна станция за автоматично пипетиране
1
Reagent Addition Workstations
4
Automated Elisa Workstation

Автоматизираното пипетиране е един от най-ефективните начини за минимизиране на човешката грешка, повишаване на прецизността и точността и ускоряване на работния процес в лабораторията. Въпреки това, вземането на решение за "задължителните" компоненти за успешна работа с течности за автоматизация на работния процес зависи от вашите цели и приложения. Тук се обсъждат някои от ключовите моменти, които трябва да имате предвид при избора на платформа за обработка на течности за вашата лаборатория.

Започвате ли със стабилен процес?
Автоматизирането на обработката на течности може значително да подобри ръчния работен процес, но не може да коригира анализ, който вече не работи. Разбийте работния си процес на отделни стъпки и помислете за потенциалното въздействие на всяка от тях върху цялостния работен процес. Например, преминаването на анализ от ръчно пипетиран формат, базиран на епруветка, към автоматизиран работен процес с по-висока плътност, базиран на плака, означава, че пробите и реагентите ще бъдат на палубата за много по-дълъг период от време. Как това може да повлияе на целостта на вашите проби и реактиви?

Как ще се променят вашите нужди?
За да спестите пари, може да е изкушаващо да инвестирате в система, която отговаря само на текущите нужди на вашата лаборатория, но в по-дългосрочен план можете да загубите. Помислете кои елементи са основни и кои би било хубаво да имате. Добрата автоматизирана система за обработка на течности трябва да може да се преконфигурира, така че да можете да поемате нови приложения и работни процеси, когато нуждите се променят. С гъвкава, модулна система много елементи от текущите ви работни процеси могат да бъдат преназначени и надградени.

Има ли готово решение, което отговаря на вашите нужди?
Някои специализирани работни станции са оптимизирани за специфични приложения с доказани протоколи, като извличане на ДНК, подготовка на проби и клетъчна култура. Това може значително да опрости процеса на избор и все още да осигури полезен „основен“ компонент за интегриране в по-голяма система в бъдеще. Готовите решения, проектирани с мисъл за бъдеща интеграция и гъвкавост, са за предпочитане пред негъвкавите, „затворени“ платформи.

Колко място имате и дали го използвате ефективно?
Пространството често е ценна стока. Повечето системи за обработка на течности вече са многопотребителски, което увеличи търсенето на гъвкавост и иновативно използване на пространството. Помислете за избор на автоматизирана платформа, която има достъп до пространството под работната маса, за да достигне, например, допълнителни аналитични устройства или устройства за подготовка на проби и др.

Колко лесен е за поддръжка и обслужване?
Не пренебрегвайте обслужването и поддръжката. Лесният достъп от техници може да намали времето за престой и прекъсванията на вашия работен процес. Независимо дали работите в областта на геномиката, клетъчната биология, откриването на лекарства, молекулярната диагностика или нещо съвсем различно, правилната система за обработка на течности може да направи живота ви много по-лесен. Важните съображения включват:

Имате ли нужда от накрайници, които са гарантирано стерилни?
За да сведете до минимум риска от замърсяване, използвайте само консумативи, които са обозначени като "стерилни". Те се произвеждат при строги условия и отговарят на стандартите за опаковане и транспортиране, които гарантират стерилност на върха по целия път до лабораторната маса. Продуктите, обозначени като "предстерилни", са стерилни, когато напуснат производителя, но срещат много възможности за замърсяване по-късно.

 

Снимка на сертификат

 

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

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

 

Фабрична снимка

 

1
2
3
3
5
7
4
5
6

 

Често задавани въпроси за автоматична работна станция за пипетиране

 

Въпрос: Каква е целта на лабораторията за пипетиране?

О: Целта на пипетирането е да се прехвърли определен обем от проба или реагент. Учените правят това с помощта на микропипети, като тази, която ние с вашите инструктори държим. За микропипетиране учените използват обема на „микролитър“ (µL).

Въпрос: Защо автоматичните пипети са по-точни?

О: Електронните пипети са по-прецизни и точни, защото използват мотор за управление на движението на буталото, така че винаги ще дозирате точно програмирания обем. Автоматичните пипети също могат да бъдат програмирани да задават протоколи за аликвотиране, смесване и серийно разреждане на течни проби.

В: Автоматичните пипети по-точни ли са от стъклените?

О: Точността на автоматична/микропипета ще бъде по-малка от тази на стъклена пипета, но тези инструменти се използват рутинно за количествено измерване на разтвори под 1 μL. Пипета от 100 μL може да се използва за дозиране на обеми между 10 μL и 100 μL и типичната точност би била ±0,8 μL.

Въпрос: Каква е разликата между микропипета и автоматизирана пипета?

О: Пипетите и микропипетите са безценни части от лабораторно оборудване, използвани за изтегляне, измерване и доставяне на точни обеми течност. Разликата между двете е, че микропипетите измерват между 1 и 1000µl, докато пипетите обикновено започват от 1 милилитър.

Въпрос: Кои пипети са най-точни?

A: Обемна пипета. Обемната пипета остава най-точната в света. Статията Добра техника на пипетиране – прости начини за минимизиране на грешките обсъжда по-подробно начините, по които можете да постигнете последователни резултати от пипетиране.

В: Колко точни са автоматичните пипети?

О: Прецизността на автоматизираното пипетиране означава, че например повече от 95% от клетките, когато се използват роботи за работа с течности за аспириране на клетъчна среда, ще бъдат запазени. Автоматизираната система за пипетиране може да осигури висока производителност, рационализирана екосистема, когато е вградена в работния процес на клетъчна култура.

Въпрос: Колко често трябва да се калибрират автоматичните пипети?

О: На всеки 3 до 6 месеца. Институтът за клинични и лабораторни стандарти (CSLI) препоръчва пипетите (едноканални и многоканални) и автоматизираните манипулатори за течности да се калибрират на всеки 3 до 6 месеца. Трябва да се тестват минимум два обема (номинална и най-ниска настройка) с десет повторения за всеки обем.

Въпрос: Колко точно мога да пипетирам топли или студени течности?

О: Най-важният фактор за точността на пипетиране е температурата на течността. Фигурата по-долу показва промяната в обема, когато течността има различна температура от пипетата и въздуха. Ако температурата на течността, пипетата и въздуха е една и съща, точността не се влияе значително.

Въпрос: Можете ли да калибрирате собствените си пипети?

О: За да проверите калибрирането на пипета, ще ви трябват пипетата, накрайниците на пипетите, дестилирана вода, чаша, термометър, везни и лодки за теглене. Балансът трябва да бъде специфичен за микрограми, за да се калибрират микропипети с максимум 1 µL. Няма да имате нужда от повече от 5 ml вода.

Въпрос: Какъв е основният метод, използван за валидиране на работата на автоматичните пипети?

О: Основният метод за валидиране на ефективността е гравиметрична техника: По правило допустимите отклонения се прилагат само за нормална работа с пипета (т.е. не за обратно пипетиране) с дейонизирана вода като тестова течност. Минималната необходима чувствителност на баланса зависи от измерения обем.

Въпрос: Какво се случва, ако една пипета не е калибрирана?

О: Всяко несъответствие в разпределените обеми може да повлияе на резултатите и възпроизводимостта на експеримент, като например резултатите от QPCR. Следователно е необходимо да се проверява калибрирането на пипетата на всеки няколко месеца, за да се гарантира точността чрез дозиране на правилните обеми.

Въпрос: Как се проверява дали една пипета е калибрирана?

О: Най-честият начин да проверите точността на вашата пипета е чрез претегляне на вода. Плътността на водата е 1 g/mL. Това означава, че всеки микролитър (µL) трябва да тежи точно 0,001 g с помощта на високопрецизна везна.

Въпрос: Как да предотвратим замърсяване на пробите при пипетиране?

A: Използвайте (стерилизирани) филтърни накрайници или накрайници с положително изместване. Като алтернатива може да можете да използвате конусовидни филтри с пипети на някои производители. Филтрите предотвратяват достигането на аерозоли до тялото на пипетата и потенциално замърсяване на следващите проби. Винаги сменяйте върха на пипетата след всяка проба.

Въпрос: Какви са недостатъците на автоматичната пипета?

О: Автоматизираните процеси обаче не са лишени от своите недостатъци. Тези методи често са сложни и изискват продължителни периоди на обучение. Апаратът може да бъде труден за преконфигуриране между изпълнения и приложенията все още са уязвими на човешка грешка до известна степен.

Въпрос: Заслужават ли си електронните пипети?

О: Електронната пипета изисква много по-малко движение на ръката и усилия за извършване на същите задачи за работа с течност като ръчната пипета. Това осигурява по-лесно и безпроблемно потребителско изживяване за учените, като същевременно запазва или дори увеличава точността и прецизността.

Въпрос: Какви са предимствата и недостатъците на използването на автоматични пипети?

О: По-добри работни потоци, повече производителност и подобрена лабораторна безопасност. Тези предимства водят до по-добри работни процеси, осигуряващи значително спестяване на време и пари. Тъй като само предварително зададеният обем се аспирира в накрайника, недостатък е високата честота на неточност.

В: Каква е допустимата грешка за пипета?

О: Една пипета с добро качество има средна процентна грешка от 1,55% за системна грешка и 0.95% за случайна грешка. Обемните пипети, наричани също трансферни пипети, са най-точният тип пипети, като обикновено доставят определения обем ±0.1%. Указанията на ISO 8655-2:2{{10}}02(E) показват, че системната грешка за пипета от 1000 µL като CAPPBravo B1000-1 не трябва да надвишава ±0,8% или ±8,0 µL за пипетата, която трябва да се вземе предвид в спец.

Въпрос: Коя е по-добра ръчна или автоматична пипета?

О: Едно от ключовите предимства на електронните пипети е тяхната превъзходна точност и прецизност при дозиране на обеми. Ръчните пипети се управляват от човешки ръце, което може да доведе до грешки, дължащи се на фактори като умора, променливост в силата на ръцете и непоследователност при вертикално пипетиране.

В: Електронните пипети по-точни ли са?

О: Електронните пипети са по-прецизни и точни, защото използват мотор за управление на движението на буталото, така че винаги ще дозирате точно програмирания обем. Протоколите за пипетиране – включително обеми и скорости – също могат да бъдат предварително програмирани и запазени, така че да се изпълняват по един и същи начин всеки път.

В: Автоматичната пипета има ли нужда от калибриране?

О: Но пипетите са механични устройства, които изискват редовно калибриране, за да поддържат своята точност и прецизност. Приликите не са различни от поддръжката на вашата кола. Без редовно обслужване и ремонт колата ви може да се повреди, да ви остави в безизходица и да доведе до високи разходи за ремонт. Пипетите не са по-различни.

Като един от водещите производители на работни станции за автоматично пипетиране на броячи в Китай, горещо ви приветстваме да закупите работна станция за автоматични пипети за броячи за продажба тук от нашата фабрика. Всички персонализирани продукти са с високо качество и конкурентна цена. Свържете се с нас за ценова листа и безплатна проба.

Инструмент за автоматизация на течни пипети с висока пропускливост, Автоматизиран инструмент за автоматизация на течни пипетиране, Оборудване на инструмента за автоматизация на пропатотиране на апетиране на пипета

whatsapp

Телефон

Имейл

Запитване

чанта