Работна станция за пипетиране PRCXI

Работна станция за пипетиране PRCXI

По принцип обработката на течности означава прехвърляне на течности от един контейнер в друг. Това може да стане ръчно, полуавтоматично („хибриди“) или напълно автоматично с автоматизирани системи за обработка на течности (ALH системи). Видовете системи за обработка на течности включват пипети и микропипети, както аналогови, така и електронни, с фиксирани и еднократни накрайници, шайби, дозатори за реагенти за микротитърни плаки, стекери, манипулатори, бюрети, софтуер, реактиви и консумативи и някои други продукти. Работата с течности е изключително важна практика във всички биотехнологични и фармацевтични индустрии, изследователски институти, болнични и диагностични лаборатории, академични институции и други. Има много приложения за лабораториите за използване на системите – откриване на лекарства, геномика, клинична диагностика, протеомика и много други области.

представяне на продукта
PRCXI: Вашият доставчик на професионални работни станции за обработка на течности!

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.

 

Нашите свързани продукти

 

Cell Analysis Manual Workstation

Ръчна работна станция за клетъчен анализ

Клетъчният анализ е широк набор от анализи, които изучават функцията и локализацията на протеини в живи и фиксирани клетки. Може също така да се използва за оценка и измерване на броя на клетките, състоянието на клетките, здравето и жизнеспособността на клетките, пролиферацията и химическата и клетъчно-медиираната токсичност.

ELISA Manual Workstation

Ръчна работна станция ELISA

ELISA (ензимно-свързан имуносорбентен анализ) е популярен количествен анализ за откриване и количествено определяне на набор от пептиди и протеини. Но ръчният ELISA може да отнеме много време – да изисква извършването на множество стъпки на пипетиране, измиване, инкубиране и четене.

PCR Or QPCR Manual Workstation

PCR или QPCR ръчна работна станция

PCR работна станция, известна също като PCR качулка, е специално място в лаборатория за провеждане на полимеразна верижна реакция (PCR). PCR работните станции са проектирани да намалят шансовете за кръстосано замърсяване, което може да причини неточни резултати.

PRCXI Pipetting Workstation

Работна станция за пипетиране PRCXI

Работната станция за пипетиране е настолна система за работа с течности, която позволява на потребителите да пипетират в 96- и 384-плаки с ямки. Те могат да се използват за копиране, обединяване, смесване и серийно разреждане на течности. Машините за обработка на течности, които заемат малко място на работния плот, като автоматизирана пипетна машина, прехвърлят течности между контейнери, без да е необходимо потребителите да наблюдават операцията.

96 Microplate Pipetting Workstation

96 Работна станция за пипетиране на микроплаки

Работната станция за пипетиране с микроплаки 96 е напълно автоматизирана работна станция за работа с течности. Може да разпределя до 96 канала наведнъж, което може да помогне за намаляване на грешките и времето за обработка при пипетиране на ръка. Пипетиращата глава на машината, интерфейсът за управление, сърцевината за обработка на течности, платформата и накрайниците на пипетите увеличават работния процес.

Test For Coronavirus Workstation

Тест за работна станция за коронавирус

Тестването за коронавирус обикновено включва PCR или бързи антигенни тестове, провеждани в лаборатории, клиники или определени центрове за тестване. Работните станции за PCR са проектирани да предпазват от замърсяване по време на чувствителна PCR амплификация и манипулиране на ДНК или РНК. PCR шкафовете и аспираторите са полезни допълнения към лабораторията по молекулярна биология и геномика.

96 Channel Semi Automatic Workstation

96 канална полуавтоматична работна станция

96-Каналната полуавтоматична работна станция е система за обработка на течности, която може да пипетира до 96 проби едновременно. Те са предназначени за работни процеси с висока и средна производителност. Те комбинират човешки труд с автоматизирани машини, за да произвеждат стоки. В тази система някои задачи се изпълняват от човешки оператори, докато други се изпълняват от машини.

96 Channel Manual Workstation

96 канална ръчна работна станция

Ръчната пипетираща система с висока пропускателна способност е устройство, което помага на учените в областта на живота да рационализират и ускорят приложенията си в ямковите плочи. Ръчното пипетиране често се използва в лаборатории с ниски нива на производителност. Може да бъде добър избор за прости приложения или пипетиране с малък обем, като например провеждане на експерименти.

Cell Analysis Manual Workstation

Ръчна работна станция за клетъчен анализ

PRCXI проектира 20ul и 200ul SC9000 да бъдат бързи, точни и лесни за използване. Осигурява отлична точност и прецизност въз основа на разбирането за това как работят изследователите и как пипетирането с висока производителност се вписва в цялостния работен процес на лабораторията, с добър ергономичен дизайн и на практика не изисква обучение.

 

Какво представляват работните станции Liquid Handler?

 

 

По принцип обработката на течности означава прехвърляне на течности от един контейнер в друг. Това може да стане ръчно, полуавтоматично („хибриди“) или напълно автоматично с автоматизирани системи за обработка на течности (ALH системи). Видовете системи за обработка на течности включват пипети и микропипети, както аналогови, така и електронни, с фиксирани и еднократни накрайници, шайби, дозатори за реагенти за микротитърни плаки, стекери, манипулатори, бюрети, софтуер, реактиви и консумативи и някои други продукти. Работата с течности е изключително важна практика във всички биотехнологични и фармацевтични индустрии, изследователски институти, болнични и диагностични лаборатории, академични институции и други. Има много приложения за лабораториите за използване на системите – откриване на лекарства, геномика, клинична диагностика, протеомика и много други области.

 

Характеристики на работните станции за обработка на течности
 

Многофункционален
Нашите системи за обработка на течности са подходящи за производство със средна производителност с големи площи за дозиране и обеми за дозиране на течности, вариращи от pL до µL за цели за печат, включително MTP, биосензори, слайдове, мембрани и др.

 

Прецизно позициониране
Тези маси за течна система се отличават с безконтактна технология, която позволява капчиците да се разпръскват в малки кухини за най-точно позициониране на разпределителните линии и капки върху целта. Получавайте постоянни и повтарящи се резултати чрез използване на програмирани параметри и възможности за препозициониране.

 

Удобен за потребителя
Тези работни станции са оборудвани с голям брой удобни и мощни операционни софтуери, които предоставят разнообразие от предварително зададени режими и параметри на пипетиране и могат автоматично да изчислят оптималната дълбочина и ъгъл на пипетиране или да регулират позицията на пипетиране (ос X/Z), ако е необходимо.

 

Бърза работа
Тези станции за обработка на течности осигуряват 96-канална обработка на течности, като използват автоматизирано зареждане или разтоварване на накрайника за постигане на запечатано пипетиране между каналите и увеличаване на скоростта.

 

Приложение на работни станции за обработка на течности
 

Лаборатории за наука за живота

Работата с течности играе ключова роля в лабораториите за наука за живота. При експерименти като генно секвениране, кристализация на протеини, тестване на антитела и скрининг на лекарства, течните биопроби често трябва да се прехвърлят между контейнери с различни размери и/или да се разпределят върху субстрати от различни типове. Обемите на пробите обикновено са малки, на микро- или нанолитрово ниво, а броят на прехвърлените проби може да бъде огромен, когато се изследват широкообхватни комбинаторни условия.

Модулност

Роботите за работа с течности могат да бъдат персонализирани с помощта на различни допълнителни модули като центрофуги, PCR машини, събирачи на колонии, модули за разклащане, нагревателни модули и други. Някои роботи за работа с течности използват Acoustic Liquid Handling (известен също като акустично изхвърляне на капчици или ADE), който използва звук за преместване на течности без традиционната пипета или спринцовка.

Контрол на качеството

Едно от предизвикателствата при използването на машини за обработка на течности или роботи за работа с течности е проверката на правилната функция на устройството. Операциите по обработка на течности, извършвани от тези системи, могат да се провалят поради запушени накрайници на пипети, повредени електромагнитни клапани, повреден лабораторен софтуер, грешка на оператора и много други причини. Съществуват различни методи за извършване на контрол на качеството на дозиране на течности на автоматизирани платформи, включително гравиметрични, флуоресцентни и колориметрични измервания. В допълнение към ръчните методи за контрол на качеството са разработени технологии, които позволяват автоматизирано наблюдение на контрола на качеството на роботи за обработка на течности.

 

 
 
Предимства на работните станции за обработка на течности
Liquid Handler Workstations

Намалете ръчните задачи

Спестете времето си и се съсредоточете върху усилията, където вашият опит предлага най-голяма стойност. Системите за обработка на течности са проектирани да ускоряват процеса на пипетиране и дозиране, като в същото време повишават точността на работните потоци за различни типове течности и обеми. Използвайки манипулатор за течности, вие се освобождавате от екстремния стрес на ръчната работа. Можете да облекчите мускулното напрежение и болките в ставите, като не извършвате повтарящи се ръчни задачи.

Cell Analysis Manual Workstation

По-висока производителност за по-малко време

Можете да обработвате до 96 проби едновременно с висока скорост в сравнение с ръчното пипетиране. Можете също така да обработвате партиди с много проби. Работните потоци са драстично рационализирани, така че цели протоколи да могат да се изпълняват за по-малко време. Полуавтоматизираната система има критичното предимство, което позволява на потребителите да преглеждат големи съставни библиотеки бързо и ефективно с бърза скорост, като същевременно спестяват значително количество разходи и увеличават пропускателната способност.

Cell Analysis Manual Workstation

Бързо, точно и прецизно

Грешките са практически елиминирани. Сред предимствата на пипетирането: подобрена консистенция, по-добра прецизност и точност, допълнени от по-малко загуба на проби и използване на реагент. Ниският мъртъв обем спестява 10 пъти използваните реагенти. Ръчното пипетиране може да компрометира качеството на данните и да доведе до скъпи повторения поради грешки.

 

96 Channel Semi Automatic Workstation

Елиминирайте пренасянето и замърсяването

Избягването на кръстосано замърсяване по време на ръчно пипетиране е от съществено значение за надеждни резултати, но може да бъде досаден и отнемащ време процес. Автоматизираните системи за обработка на течности драстично намаляват риска от кръстосано замърсяване. Нашата технология позволява капчици да се разпределят в целевата плоча под изходната плоча и елиминира преноса и кръстосаното замърсяване.

 

Видове работни станции за обработка на течности

 

 

Ръчни системи за обработка на течности
Технологиите за ръчна обработка на течности все още са основата във всички лаборатории по света, особено пипетите, поради тяхната лесна за използване характеристика и набор от приложения – голямо разнообразие от експериментални процеси и анализи в молекулярната биология, биотехнологиите, химията и др. Следователно се очаква пазарът на пипети да продължи да доминира на пазара.
Ръчните продукти са пипети, които могат да бъдат за еднократна употреба (използвани само за груби измервания) или преносими, едно- или многоканални (най-често срещаните конфигурации на канали са 4, 8, 12 и 98), и дозатори, които позволяват дозиране на определени обеми в множество съдове без аспирация между тях. Недостатъците са ниската производителност на участващите проби, не толкова добрата възпроизводимост, високата цена на труда и вероятността от повтарящи се наранявания от стрес.
С течение на годините обаче технологиите за ръчна обработка на течности станаха по-точни, прецизни, по-безопасни и по-удобни за използване.

Полуавтоматизирани системи за обработка на течности
В момента някои производители се фокусират върху полуавтоматизирани (електронни или хибридни) системи, за да осигурят известно ниво на автоматизация в лаборатории с ограничени бюджети, които не позволяват автоматизация от началото до края. Такива системи обикновено работят чрез бутони, като по този начин предлагат по-високо ниво на лесна употреба и гъвкавост от ръчните пипети. Този тип система позволява на изследователите да използват нови системи и технологии една към друга, за да автоматизират специфични части от работния процес. Тези видове системи позволяват умерена производителност и по-висока възпроизводимост с по-малко разходи за труд.

Автоматизирани системи за обработка на течности (ALH).
Автоматизираната система за обработка на течности е устройство, което извършва прехвърляне на течности чрез компютъризирани системи. Една основна част е софтуер, който позволява на потребителите да изпълняват различни протоколи в системата. Тези устройства предлагат прецизна подготовка на проби за високопроизводително секвениране или скрининг, течно или прахообразно претегляне, биотестове от много видове и т.н. Може също да има вградени нагревателни/охлаждащи и разклащащи или центробежни компоненти (шайба за плочи, която използва центробежна сила за отстраняване на течности от безконтактни ямкови плочи).
Някои дори са физически конструирани за лесно интегриране с периферен лабораторен софтуер с помощта на роботизирани ръце. Те са особено често срещани в средни и големи компании за наука за живота, които извършват много научноизследователска и развойна дейност.

 

Фактори, които трябва да имате предвид, когато избирате работни станции за обработка на течности
 

Устройството за обработка на течности, създадено за прецизно преместване на течности от един съд в друг в приложения, вариращи от пречистване на нуклеинови киселини и секвениране на ДНК до високопроизводителен скрининг на фармацевтични съединения, се превърна в мощен и популярен инструмент в лабораториите в цялата индустрия на науките за живота. Въпреки че е полезен и със сигурност ще ускори почти всяко приложение, устройството за обработка на течности може да бъде доста скъпо, така че помислете за следното, преди да закупите такъв.

Тип дозатор
Има три основни възможности за избор на дозатори. Първо, има перисталтични помпи, които могат прецизно да дозират нанолитрови обеми течност с много малко необходимо зареждане; те са самозасмукващи. На второ място са спринцовки, управлявани от микропроцесор, които, подобно на перисталтичните помпи, могат да дозират нанолитрови обеми, но с много по-бързо извеждане и по-висока прецизност. По принцип дозаторите, работещи със спринцовки, изискват повече зареждане от перисталтичните помпи, но количеството зареждане зависи от системата. И накрая, има хибридни системи за откриване, които комбинират двете технологии в едно устройство; в допълнение към обработката на течности, такива системи изпълняват функции за измиване.

Обем на пробата и дебит
След като вземете решение за типа дозатор, трябва да вземете предвид обхвата на обема, от който се нуждаете в манипулатора за течности. Както при други съображения, обсъдени тук, подходящият диапазон на силата на звука зависи от вашето приложение. Например приложенията, извършвани в по-малки съдове за култура или плочи за анализ (напр. 384 ямки), изискват по-нисък диапазон на обема на течността от тези, извършвани в по-големи съдове или плочи (напр. шест или 24 ямки).
Друго съображение, специфично за приложението, е спектърът на дебита на устройството за обработка на течности. Може да са необходими по-високи скорости на потока за чувствителни във времето ензимни или клетъчни анализи. Може да са необходими по-бавни скорости на потока за хроматографски анализи.

Специални съображения за PCR
Ако планирате да използвате вашия манипулатор за течности за извършване на анализи на базата на PCR, важно е да определите дали инструментът съдържа терморегулаторен модул, който осигурява регулиране на температурата в нагревателните блокове. Също така, за анализи, базирани на PCR, уверете се, че вашата работна станция за работа с течности може да защити вашите проби срещу кръстосано замърсяване от предварително амплифицирани ДНК шаблони.

Специални съображения за имунологични анализи
Ако планирате да провеждате имунологични анализи, уверете се, че вашият манипулатор за течности може да поеме тестове с магнитни или пластмасови перли. По-конкретно, уверете се, че вашата работна станция е оборудвана с подходящ магнит за привличане на магнитните перли, използвани във вашия анализ.

Пропускателна способност
И накрая, каква производителност ви е необходима за анализи, които ще бъдат извършени с помощта на вашия манипулатор за течности? Инструмент с висока производителност определено е необходим за повечето фармацевтични приложения, включително скрининг с висока производителност (HTS), GPCR анализи, фармакокинетика и т.н., както и за приложения за секвениране на ДНК. Клиничните лаборатории трябва да обмислят закупуването на високопроизводителен манипулатор за течности, за да поемат обикновено големия обем проби, които обработват. Инструментите с ниска или средна пропускателна способност може да са по-подходящи за някои хроматографски приложения, като някои етапи на пречистване на протеини.
Манипулаторите за течности могат да бъдат полезни в много приложения. Намирането на правилния за вашите изследвания е просто въпрос на разглеждане на тези ключови критерии и съпоставянето им с вашите нужди.

 

Съображения за прецизно боравене с течности

 

Обем на издухване –Преди аспирация на течност трябва да се аспирира малък обем въздух, който да се използва по-късно като обем за издухване. Този обем на издухване е важен, когато се опитвате да изпразните напълно върха на пипетата. Някои течности са склонни да се задържат в накрайника и обемът за издухване осигурява допълнително дозиране, за да се гарантира, че накрайникът е напълно изпразнен.
Обратно пипетиране –За някои вискозни течности обемът на издухване не е достатъчен за пълното изпразване на върха. В тези случаи обратното пипетиране може да бъде предпочитан вариант. При обратното пипетиране няма обем на издухване, вместо това излишната течност се събира по време на аспирацията. След това по време на етапа на дозиране желаният обем може да бъде изхвърлен прецизно и излишният отпадъчен обем остава в накрайника.
Обем на транспортния въздух –След като течността се аспирира в върха на пипетата, обичайно е върхът да се премести на ново място преди дозиране. Това движение води до сили, които влияят на равновесието на течността във върха. Един възможен ефект е образуването на малка капка върху върха на пипетата по време на транспортиране. За да смекчат този проблем, пипетите могат да аспирират „транспортен обем въздух“, след като течността е във върха. Този допълнителен въздух предотвратява образуването на капчици по време на транспортиране.
Предварително намокряне на върха –Мокрият връх се държи по различен начин от пресния, сух връх. Това е свързано с повърхностното напрежение между течността и материала на върха, както и с насищането на въздуха в върха. Предварителното намокряне на върха чрез повтаряща се аспирация и дозиране преди изтегляне на желания обем на аспирация може да подобри точността за много течности, но е особено полезно за вискозни и летливи течности.
Над аспирационен обем –Предварителното намокряне на върха на пипетата може да подобри точността, но също така увеличава продължителността на задачата за пипетиране. Прекомерното аспириране на течност и след това незабавно дозиране на допълнителната течност може да има подобен ефект на предварителното намокряне, без значително да се увеличи времето за пипетиране.
Оптимизиране на скоростта на суап –След аспирация е възможно да остане малко течност от външната страна на върха. Количеството на тази течност може да бъде повлияно от скоростта, с която върхът се отстранява от течността (скорост на смяна). По-бавната скорост може да гарантира, че течността има време да падне от върха в резервоара. Минимизирането на течността от външната страна на накрайника подобрява точността на последващото дозиране.
Време за установяване –След аспириране на течност е изключително важно да изчакате течността и въздухът в накрайника да достигнат равновесие, преди да изпръскате течността. Подходящото време за утаяване зависи от обема и свойствата на течността, която се аспирира.
Обратно спиране на звука –При струйно разпръскване на аликвотни части от течност е изключително важно да се постигне чисто разрязване между разпределения обем и течността, задържана в накрайника. Това се постига частично с висока скорост на дозиране, но може да бъде допълнително подобрено чрез спиране на обема. След като буталото измине желаното разстояние, за да изпусне течността, моторът незабавно се обръща и буталото аспирира, за да създаде спирачен обем въздух, което води до по-голяма промяна на скоростта и чиста капка.

 

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 работните станции за обработка на течности

 

В: Какво е работна станция за обработка на течности?

О: Многофункционалните автоматизирани работни станции за обработка на течности са инструменти, предназначени да извършват голяма част от вземането на проби, смесването и комбинирането на течни проби автоматично. Работата с течности обхваща движението на течни реагенти през разнообразната гама от широкомащабни роботизирани платформи до ръчни едноканални пипети. Тези инструменти, използвани навсякъде - от изследвания до клинични приложения, са от първостепенно значение за предоставяне на точни измервания.

В: Какви са примерите за система за обработка на течности?

A: Типовете оборудване за работа с течности включват пипети и микропипети, цифрови и електронни, с фиксирани или еднократни накрайници; Диспенсери за микроплаки или микротитърни плаки, стакери, манипулатори и шайби; и голямо разнообразие от автоматизирани роботизирани системи.

В: Какъв е методът за обработка на течности?

О: Използвайте нов съвет за всеки трансфер.
Разпределете на повърхността, ако е възможно.
Разбъркайте много добре преди и/или след всяко прехвърляне.
Смесете на фиксирана позиция, за да оптимизирате височините на дозиране и смесване.
Ако използвате LLD и последващо течност, правилно дефинираният лабораторен уред е от решаващо значение за осигуряване на правилното следване и смесване.
Още елементи.

Въпрос: Какви са недостатъците на ръчното боравене с течности?

О: Недостатъците на ръчните системи за обработка на течности са ниската производителност на включените проби, не толкова добрата възпроизводимост, високата цена на труда и вероятността от повтарящи се наранявания от стрес. С течение на годините обаче технологиите за ръчна обработка на течности станаха по-точни, прецизни, по-безопасни и по-удобни за използване.

В: Защо боравенето с течности е важно?

О: Високопроизводително оборудване за обработка на течности от следващо поколение позволява на учените да тестват и анализират огромен брой проби за кратък период от време. Автоматизираните технологии за обработка на течности изиграха голяма роля за повишаване на производителността и драстично повишаване на ефективността на лабораторията.

В: Какви са примерите за системи за работа с течности в лабораторията?

A: Типовете оборудване за работа с течности включват пипети и микропипети, цифрови и електронни, с фиксирани или еднократни накрайници; Диспенсери за микроплаки или микротитърни плаки, стакери, манипулатори и шайби; и голямо разнообразие от автоматизирани роботизирани системи.

В: Каква е употребата на течен манипулатор?

О: Използването на манипулатор за течности осигурява повече защита от опасна или инфекциозна проба, тъй като това обикновено се прави в затворена система, където рискът от пръскане е много минимален. Когато пробите се пипетират на ръка, съществува по-висок риск от пръскане на опасния или инфекциозен материал.

В: Как работят роботите за обработка на течности?

О: Роботите за работа с течности са системи за пипетиране, които извършват програмирани трансфери на течности. Те могат също да извършват температурна инкубация, смесване, разклащане и магнитно разделяне. Това ви позволява да прекарвате времето си в по-ценна работа и ви освобождава от възможни наранявания от разтягане, причинени от повтарящи се движения.

Въпрос: Какво е течна автоматизация?

A: Liquid Automation System (LAS) доставя всеобхватни и надеждни системи за измерване на горивото и управление на горивото и свързаните с тях услуги на доставчици на гориво и крайни потребители. С високите разходи за горива и смазочни материали точната и проследима информация за управление може да помогне на заинтересованите страни да повишат ефективността.

Въпрос: Кой беше първият манипулатор на течности?

О: Една от първите докладвани системи за работа с течности е описана през 1875 г. от Тадеус М. Стивънс, професор по аналитична химия в Колежа на лекари и хирурзи в Индиана. Устройството е проектирано да контролира потока вода през филтърна хартия за измиване на филтрат.

В: Какво е работа с течности в биологията?

О: Работата с течности е актът на прехвърляне на реагенти от едно място на друго, да кажем от един апарат на друг, за целите на тестване в лаборатория. Боравенето с течност може да изглежда като лесна задача в началото, но прецизността, с която се извършва, е напрегната и решаваща.

Въпрос: Какво лабораторно оборудване се използва за прехвърляне на течности?

A: Пипети на Пастьор. Пастьоровите пипети (или пипети) са най-често използваният инструмент за прехвърляне на малки обеми течности (< 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.

Въпрос: Кои са двата инструмента, които могат да помогнат при преливането на течни химикали от един контейнер в друг?

A: Пипети Бюрети и фунии. Бюрета е цилиндрично оборудване, изработено от стъкло със спирателен кран в долната част. Използва се в експерименти за точно измерване на малки количества течност. Фунията е лабораторен инструмент, използван за изливане на течности в друг съд без риск от разливане на течността.

Въпрос: Какъв е недостатъкът на течната формула?

О: Течните дозирани форми имат по-малка стабилност в сравнение с твърдите дозирани форми. Обемен е за носене. За прилагане на доза е необходима лъжица. Случайното счупване на контейнера води до загуба на цялата лекарствена форма.

Въпрос: Кои са двете основни техники при пипетиране?

О: Пипетирането напред е стандартната техника за повечето водни разтвори. Обратното пипетиране се препоръчва за вискозни или пенливи течности, както и за много малки обеми. Издухваният обем се аспирира допълнително в първата стъпка и остава във върха на пипетата, за да бъде изхвърлен.

Въпрос: Какъв е рискът от пипетиране?

О: Може да сте изложени на риск, ако почувствате слабост или болка в палеца или китката, когато използвате ръката си за пипетиране. Проучванията са установили, че има значително увеличение на риска от дискомфорт в ръцете и раменете, когато лабораторните работници пипетират повече от 300 часа годишно.

Въпрос: Защо пипетирането никога не трябва да се прави през устата?

О: Никога не използвайте устата си, за да изтеглите течността в пипета. Това е най-често срещаният метод за отравяне в химическа лаборатория или заразяване в клинична лаборатория. Пипетирането в устата трябва да бъде строго забранено. Най-често срещаните опасности, свързани с процедурите по пипетиране, са резултат от засмукване през устата. Оралната аспирация и поглъщането на опасностите, свързани с процедурите по пипетиране, са резултат от засмукване през устата.

Въпрос: Какво причинява мехурчета при пипетиране?

О: Освободете пипетите бавно: След дозиране на течността във вашата пипета, не трябва да освобождавате буталото твърде бързо. Внезапното пускане на буталото може да причини въздушни мехурчета, които могат да повлияят на измерванията на течността във вашата пипета. За разлика от тях градуираните цилиндри са предпочитани за задачи, при които е желано по-високо ниво на прецизност, особено при извършване на обемен анализ.

Въпрос: Какъв е забавният факт за пипетите?

О: Вашата пипета действа като мини помпа с помощта на пръстите ви! Стискането на балона на пипетата изпомпва въздуха. Отпускането изтегля въздуха обратно вътре. Водата ще се натрупа вътре в пипетата, ако я стиснете и пуснете под водата.

Въпрос: Какъв е животът на една пипета?

О: Има причина пипетите да се наричат ​​лабораторни работни коне. Те се използват често и на тях се разчита много. Въпреки че се казва, че средният живот на пипетата е около 7 години, докладите съобщават, че някои устройства все още работят 15 до 20 години след покупката.

Популярни тагове: prcxi пипетираща работна станция, Китай prcxi пипетираща работна станция производители, Полу автоматична работна станция за обработка на течност, Ръчно пипетиране за проточна цитометрия, Ръчно пипетиране за спектроскопия, Ръчно пипетиране за трансплантация на органи, Полу автоматично пипетиране за хибридизация in situ, Ръчно пипетиране за токсикология

Изпрати запитване

whatsapp

Телефон

Имейл

Запитване

чанта