Licznikowa automatyczna stacja robocza do pipetowania

PRCXI: Twój profesjonalny dostawca automatycznych stanowisk do pipetowania z licznikiem!

PRCXI Bioinformatics Co., Ltd. jest dostawcą stacji roboczych do pipetowania zlokalizowanym w Suzhou w Chinach. Nasza firma powstała w 2014 roku, z nowoczesnym centrum badawczo-rozwojowym o powierzchni 17,000-m2 i wysokiej jakości zespołem, uruchomiła pierwszą w kraju zautomatyzowaną platformę do wstępnego przetwarzania z niezależnymi standardami. Obecnie naszymi głównymi produktami są stacje robocze do pipetowania, w tym ręczne stanowisko do pipetowania SC9000, półautomatyczne stanowisko do pipetowania SC9100 i w pełni automatyczne stanowisko do pipetowania SC9320, a także pasujące do nich stojaki magnetyczne, adaptery i moduły funkcjonalne.

Bogata oferta produktów

Nasze linie produktów są bardzo bogate i obejmują wysoce precyzyjne platformy do przetwarzania mikropłynów, w pełni automatyczne systemy dozowania kubków i w pełni automatyczne systemy ekstrakcji kwasów nukleinowych, a także różne pomocnicze materiały eksploatacyjne i technologie aplikacji.

Dobrze wyposażony

Nasza fabryka składa się z obróbki form, testowania, obróbki CNC, obróbki blachy, warsztatów montażowych itp. i jest wyposażona w zaawansowany sprzęt produkcyjny, taki jak precyzyjne maszyny Taican, obrabiarki Huaqun, typ STAR SB20R G itp.

 

Wielu partnerów

Nawiązaliśmy przyjazną współpracę z szeregiem znanych partnerów w branży, m.in. z WuXi AppTec, DIAN Diagnostics, Mgi Tech oraz instytucjami badawczymi reprezentowanymi przez Uniwersytet Tsinghua.

Zapewnienie jakości

Wszystkie nasze produkty po wyprodukowaniu przechodzą kontrolę funkcjonalną i testy jakości oraz są zgodne z certyfikatami ISO, CE i innymi standardowymi certyfikatami, a także posiadają wiele certyfikatów testowania jakości przyrządów.

 

Strona główna 12 Ostatnia Strona 1/2

Co to jest automatyczna stacja robocza do pipetowania z licznikiem?

 

 

Automatyczna stacja robocza do pipetowania z licznikiem to przyrząd do obsługi cieczy, który może pomóc zwiększyć wydajność, dokładność i przepustowość przepływu pracy. Nazywane są również „robotami do transportu cieczy” i służą do szybkiego transportu małych i precyzyjnych ilości cieczy. Zautomatyzowane stanowiska do pipetowania mogą być wykorzystywane do dzielenia porcji, mieszania, łączenia, seryjnego rozcieńczania cieczy, kopiowania. Pipety elektroniczne są bardziej precyzyjne i dokładne, ponieważ wykorzystują silnik do kontrolowania ruchu tłoka, dzięki czemu zawsze dozujesz dokładnie zaprogramowaną objętość.

 

 
 
Funkcje automatycznej stacji roboczej do pipetowania z licznikiem
1

Przyjazny użytkownikowi

Te stacje pipetujące zapewniają elastyczność konfiguracji testów w sposób, który chcesz, aby je zautomatyzować, w tym łatwe dodawanie do systemu komponentów innych firm. Jednocześnie są wyposażone w nową wielofunkcyjną lampkę stanu, która pozwala na natychmiastową identyfikację statusu procesu pipetowania, nawet z dużej odległości.

3

Kompaktowa konstrukcja

Te w pełni zautomatyzowane podajniki cieczy oferują platformę z dwiema półkami do wstrzykiwań o dużej lub małej objętości oraz zautomatyzowanego zbierania frakcji do probówek, fiolek lub mikropłytek. Ich stoły liniowe zajmują niewielką powierzchnię, ale są idealne dla laboratoriów wymagających zwiększonej przepustowości.

 

Reagent Addition Workstations

Większa pojemność

Nasze zautomatyzowane stacje do pipetowania łączą naszą opatentowaną technologię z inteligentnym oprogramowaniem do automatycznego podgrzewania i wytrząsania mikropłytek ANSI/SLAS. Wiele z nich można zintegrować i połączyć za pomocą skrzynek kontrolnych w celu uzyskania wyższej przepustowości.

Automated Elisa Workstation

Mniej pozostałości

Dzięki wysoce szczelnej konstrukcji pomiędzy różnymi elementami tych pipet, można dostarczać ciecze do zaworu w ograniczonych objętościach bez żadnych przewodów łączących, co pomaga ograniczyć ryzyko przenoszenia i zanieczyszczenia.

 

Zastosowanie licznikowej automatycznej stacji roboczej do pipetowania
 

Rośnie zapotrzebowanie na niezawodność i skalowalność eksperymentów, szczególnie w laboratoriach zajmujących się hodowlą komórkową i genomiką, gdzie przygotowanie próbek stało się poważnym wąskim gardłem. W takich laboratoriach istnieje duża część rutynowych praktyk, które można zautomatyzować, na przykład wysokowydajne sekwencjonowanie nowej generacji (NGS) na potrzeby badań genomiki nowotworów.

NGS (Sieć Dziecię

Donoszono, że laboratoriom w Wielkiej Brytanii ukończenie NGS do analizy genomicznej zajmuje co najmniej 6 dni, prawdopodobnie ze względu na fakt, że przygotowanie bibliotek do NGS może zająć 8 godzin praktycznego czasu jednego badacza. Zastosowanie automatyzacji laboratoryjnej może zautomatyzować pipetowanie w genomice.

Hodowlę komórkową

Istnieją również zalety zautomatyzowanej obsługi cieczy w laboratoriach hodowli komórkowych. Precyzja automatycznego pipetowania oznacza, że ​​na przykład ponad 95% komórek zostanie zatrzymanych w przypadku użycia robotów do transportu cieczy do aspiracji pożywki komórkowej. Zautomatyzowany system pipetowania może zapewnić usprawniony ekosystem o wysokiej przepustowości, jeśli zostanie wbudowany w przepływ pracy w hodowli komórkowej. W miarę wzrostu wydajności w miarę eliminowania wąskich gardeł związanych z przygotowaniem próbki.

 

 
Zalety automatycznej stacji roboczej do pipetowania z licznikiem
 

Istnieje wiele korzyści związanych ze stosowaniem zautomatyzowanych systemów do podawania cieczy w porównaniu z pipetowaniem półautomatycznym lub ręcznym, w tym wyższa produktywność, zwiększona powtarzalność i bardziej efektywny przepływ pracy.

01/

Zwiększona przepustowość i produktywność
Korzystanie z automatycznej pipety pozwala na przetwarzanie ponad 100 próbek na godzinę, co stanowi znacznie większą wydajność niż pipetowanie ręczne lub półautomatyczne. Personel laboratorium może efektywniej wykorzystywać swój czas, często osiągając większą satysfakcję z pracy, ponieważ przyziemne zadania związane z pipetowaniem są teraz zautomatyzowane.

02/

Poprawiona odtwarzalność
Pomimo dużej przepustowości, automatyczne pipetowanie nie wpływa negatywnie na jakość danych. Zautomatyzowana obsługa cieczy znacznie zwiększa powtarzalność pomiędzy oznaczeniami, ponieważ monotonne zadania pipetowania można powtarzać bez zmęczenia systemu robota lub odbiegania od zaprogramowanego działania, co zmniejsza zmienność między naukowcami i powtórzeniami testów.

03/

Wydajny przepływ pracy
Ręczne pipetowanie może zająć ponad 80% dnia pracy badacza. Natomiast zautomatyzowane systemy pipetowania działają bez konieczności interwencji człowieka, łagodząc wąskie gardło podczas pipetowania i uwalniając personel laboratoryjny do wykonywania bardziej innowacyjnych badań. Przepływ procesów laboratoryjnych stał się bardziej wydajny, oszczędzając czas i koszty, a w razie potrzeby może nawet działać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

04/

Postępowanie z próbkami niebezpiecznymi/cennymi
Całkowicie eliminując potrzebę interakcji człowieka z głowicą pipety i/lub końcówkami w automatyce obsługi cieczy, można bezpiecznie pipetować niebezpieczne i cenne próbki. Przenoszenie płynów można przeprowadzić bez obaw o ryzyko dla badacza lub ryzyko utraty ważnych próbek. Wyeliminowano także niebezpieczeństwo, że personel laboratorium nabawi się powtarzających się urazów związanych z ręcznym pipetowaniem.

 

Główne elementy zautomatyzowanego systemu pipetowania
 

Chociaż istnieją pewne różnice pomiędzy różnymi przyrządami, większość zautomatyzowanych systemów obsługi cieczy zawiera następujące elementy.

Głowica pipetująca

Głowica pipetująca to miejsce przenoszenia cieczy przy użyciu jednego lub wielu kanałów końcówek pipet do przenoszenia cieczy pomiędzy naczyniami.

Silniki mechaniczne i siłowniki

Silniki w instrumencie do obsługi cieczy precyzyjnie kontrolują położenie głowicy pipetującej i innych elementów robotycznych, a siłowniki służą do sterowania przepływem cieczy.

Marnować

System usuwania odpadów ubocznych (np. jednorazowych końcówek do pipet lub niepożądanej cieczy) jest wbudowany w system, aby zapewnić zautomatyzowane i wydajne działanie.

Centrum sterowania z interfejsem użytkownika

Ruchem zautomatyzowanych komponentów tworzących zautomatyzowany system pipetowania steruje się za pośrednictwem centrum sterowania. Jednostka zazwyczaj zawiera interfejs użytkownika, który pozwala operatorowi konfigurować programy i monitorować postęp eksperymentu.

Pokład roboczy/podłożowy

Obszar roboczy (zwany również stanowiskiem substratu) to przydzielona przestrzeń, w obrębie której może poruszać się głowica pipetująca w celu zasysania i dozowania cieczy do płytek (lub innych pojemników), które umieszcza się we wcześniej określonym miejscu.

Wskazówki dotyczące pipet

Końcówki pipet znajdują się w miejscu, w którym trzymana jest ciecz po jej zassaniu. Końcówki do automatycznych pipet mogą być trwale przymocowane do głowicy pipetującej lub mogą być jednorazowe, w zależności od przeznaczenia automatycznego systemu pipetowania i konsekwencji zanieczyszczenia krzyżowego.

 

Różne technologie wyporu w automatycznych stacjach roboczych do pipetowania

 

 

Zautomatyzowane systemy przesyłu cieczy wykorzystują różne technologie wyporu w zależności od zakresów objętości i rodzajów cieczy. Pipetowanie z wyporem powietrza opiera się na poduszce powietrznej przemieszczającej ciecz, podczas gdy pipetowanie z wyporem wyporowym wykorzystuje bezpośredni kontakt cieczy z tłokiem w celu zapewnienia precyzyjnego i powtarzalnego podawania. Z kolei technologia bezdotykowa wykorzystuje impulsy ciśnienia lub fale dźwiękowe do przenoszenia małych kropelek cieczy. Każda technologia ma swoje mocne strony i ograniczenia, a wybór zależy od takich czynników, jak zakres objętości i charakterystyka cieczy wymagana w przepływie pracy w laboratorium.

Pipetowanie z wyporem powietrza
Pipetowanie z wyporem powietrza jest powszechnie stosowaną technologią polegającą na tworzeniu poduszki powietrznej do przenoszenia cieczy. W tej metodzie pipeta zasysa ciecz, tworząc podciśnienie w końcówce pipety. Podczas dozowania uwalniane jest ciśnienie powietrza, co umożliwia wyrzucenie cieczy. Pipetowanie z wyporem powietrza nadaje się do szerokiego zakresu objętości, od mikrolitrów do mililitrów. Oferuje wszechstronność i jest kompatybilny z różnymi rodzajami cieczy. Jednakże może nie być odpowiedni do cieczy lotnych lub lepkich, ponieważ mogą one zakłócać poduszkę powietrzną i wpływać na dokładność.

Pipetowanie z wyporem dodatnim
Pipetowanie wyporowe polega na bezpośrednim kontakcie cieczy z jednorazowym tłokiem lub końcówką. Gdy tłok się porusza, fizycznie wypiera ciecz, zapewniając precyzyjne i powtarzalne podawanie. Technologia ta jest szczególnie przydatna do przesyłu lepkich lub lotnych cieczy, gdyż eliminuje poduszkę powietrzną i minimalizuje ryzyko skażenia. Pipetowanie wyporowe jest często preferowane w zastosowaniach o małych objętościach, takich jak obsługa objętości mikrolitrowych. Może jednak wymagać specjalistycznych końcówek i nie nadaje się do przenoszenia dużych objętości ze względu na ograniczenia jednorazowego tłoka lub końcówki.

Technologia bezkontaktowa
Technologia bezdotykowego dozowania to stosunkowo nowsza metoda stosowana do przenoszenia małych kropelek cieczy. Wykorzystuje impulsy ciśnienia lub fale dźwiękowe do generowania fal ciśnienia, które wyrzucają maleńkie kropelki ze źródła na cel. Bezkontaktowe systemy transportu cieczy mogą precyzyjnie kontrolować objętość każdej kropli, dostosowując częstotliwość i intensywność ciśnienia lub fal dźwiękowych. Technologia ta jest szczególnie korzystna w zastosowaniach o dużej przepustowości, gdzie wymagana jest precyzyjna objętość w nanolitrach lub pikolitach. Technologia bezkontaktowa umożliwia bezdotykowe dozowanie, redukując ryzyko zanieczyszczenia krzyżowego i przeniesienia próbki. Chociaż dozowanie bezdotykowe może ogólnie zmniejszyć zużycie końcówki pipety, nie ma to zastosowania w przypadku etapów wymagających aspiracji cieczy źródłowych, takich jak replikacje płytek lub czyszczenie na bazie kulek.

 

Czynniki, które należy wziąć pod uwagę przy wyborze automatycznej stacji roboczej do pipetowania z licznikiem
1
Reagent Addition Workstations
4
Automated Elisa Workstation

Automatyczne pipetowanie to jeden z najskuteczniejszych sposobów minimalizacji błędów ludzkich, zwiększenia precyzji i dokładności oraz przyspieszenia pracy w laboratorium. Jednak decyzja o wyborze komponentów „niezbędnych” do skutecznej automatyzacji przepływu pracy zależy od celów i zastosowań. W tym artykule omówiono niektóre kluczowe punkty, które należy wziąć pod uwagę przy wyborze platformy do transportu cieczy dla swojego laboratorium.

Czy zaczynasz od solidnego procesu?
Automatyzacja obsługi cieczy może znacznie usprawnić ręczny przepływ pracy, ale nie może naprawić testu, który jeszcze nie działa. Podziel przepływ pracy na poszczególne etapy i zastanów się nad potencjalnym wpływem każdego z nich na ogólny przepływ pracy. Na przykład przejście z ręcznie pipetowanego formatu opartego na probówkach na zautomatyzowany przepływ pracy oparty na płytkach o większej gęstości oznacza, że ​​próbki i odczynniki będą znajdować się na urządzeniu przez znacznie dłuższy okres czasu. Jak może to wpłynąć na integralność próbek i odczynników?

Jak zmienią się Twoje potrzeby?
Aby zaoszczędzić pieniądze, kuszące może być zainwestowanie w system, który spełnia tylko bieżące potrzeby Twojego laboratorium, ale w dłuższej perspektywie możesz na tym stracić. Zastanów się, które elementy są niezbędne, a które warto mieć. Dobry zautomatyzowany system obsługi cieczy powinien umożliwiać rekonfigurację, aby w miarę zmieniających się potrzeb można było przyjmować nowe zastosowania i przepływy pracy. Dzięki elastycznemu, modułowemu systemowi wiele elementów bieżącego przepływu pracy można zmienić i unowocześnić.

Czy istnieje gotowe rozwiązanie, które spełni Twoje potrzeby?
Niektóre specjalistyczne stacje robocze zostały zoptymalizowane pod kątem konkretnych zastosowań przy użyciu sprawdzonych protokołów, takich jak ekstrakcja DNA, przygotowanie próbek i hodowla komórkowa. Może to znacznie uprościć proces selekcji i nadal zapewniać użyteczny „podstawowy” komponent do integracji z większym systemem w przyszłości. Gotowe rozwiązania zaprojektowane z myślą o przyszłej integracji i elastyczności są lepsze niż nieelastyczne, „zamknięte” platformy.

Ile masz miejsca i czy wykorzystujesz je efektywnie?
Przestrzeń jest często cennym towarem. Większość systemów transportu cieczy jest obecnie przeznaczona dla wielu użytkowników, co zwiększyło zapotrzebowanie na elastyczność i innowacyjne wykorzystanie przestrzeni. Rozważ wybór zautomatyzowanej platformy, która ma dostęp do przestrzeni pod stołem roboczym, aby dotrzeć na przykład do dodatkowych urządzeń analitycznych lub do przygotowywania próbek itp.

Jak łatwa jest konserwacja i serwis?
Nie zaniedbuj obsługi i konserwacji. Łatwy dostęp dla techników może skrócić przestoje i zakłócenia w pracy. Niezależnie od tego, czy zajmujesz się genomiką, biologią komórki, odkrywaniem leków, diagnostyką molekularną, czy czymś zupełnie innym, odpowiedni system obsługi cieczy może znacznie ułatwić Ci życie. Ważne kwestie obejmują:

Czy potrzebujesz końcówek z gwarancją sterylności?
Aby zminimalizować ryzyko zanieczyszczenia, należy używać wyłącznie materiałów eksploatacyjnych oznaczonych jako „sterylne”. Są one produkowane w rygorystycznych warunkach i spełniają standardy pakowania i transportu, które zapewniają sterylność końcówek aż do stołu laboratoryjnego. Produkty oznaczone jako „presterile” są sterylne w momencie opuszczenia producenta, ale później stwarzają wiele okazji do skażenia.

 

Zdjęcie certyfikatu

 

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

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

 

Zdjęcie fabryczne

 

1
2
3
3
5
7
4
5
6

 

Często zadawane pytania dotyczące automatycznej stacji roboczej do pipetowania z licznikiem

 

P: Jaki jest cel laboratorium pipetującego?

Odp.: Celem pipetowania jest przeniesienie określonej objętości próbki lub odczynnika. Naukowcy robią to za pomocą mikropipetorów, takich jak ten, który trzymamy z instruktorami. Do mikropipetowania naukowcy używają objętości „mikrolitra” (µl).

P: Dlaczego pipety automatyczne są dokładniejsze?

Odp.: Pipety elektroniczne są bardziej precyzyjne i dokładne, ponieważ wykorzystują silnik do kontrolowania ruchu tłoka, dzięki czemu zawsze dozujesz dokładnie zaprogramowaną objętość. Pipety automatyczne można także zaprogramować do ustawiania protokołów podziału na porcje, mieszania i seryjnego rozcieńczania próbek płynnych.

P: Czy pipety automatyczne są dokładniejsze niż szklane?

Odp.: Dokładność automatycznej/mikropipety będzie mniejsza niż pipety szklanej, ale instrumenty te są rutynowo używane do ilościowych pomiarów roztworów mniejszych niż 1 μL. Pipety o pojemności 100 µl można używać do dozowania objętości od 10 µl do 100 µl, a typowa dokładność wynosi ±0,8 µl.

P: Jaka jest różnica między mikropipetą a pipetą automatyczną?

Odp.: Pipety i mikropipety to bezcenne elementy sprzętu laboratoryjnego używane do pobierania, pomiaru i podawania dokładnych objętości cieczy. Różnica między nimi polega na tym, że mikropipety mierzą od 1 do 1000 µl, podczas gdy pipety zazwyczaj zaczynają się od 1 mililitra.

P: Które pipety są najdokładniejsze?

Odp.: Pipeta wolumetryczna. Pipeta wolumetryczna pozostaje najdokładniejszą na świecie. W artykule Dobra technika pipetowania – proste sposoby minimalizacji błędów omówiono bardziej szczegółowo sposoby uzyskiwania spójnych wyników pipetowania.

P: Jak dokładne są pipety automatyczne?

Odp.: Precyzja automatycznego pipetowania oznacza, że ​​na przykład ponad 95% komórek zostanie zatrzymanych w przypadku użycia robotów do transportu cieczy do aspiracji pożywki komórkowej. Zautomatyzowany system pipetowania może zapewnić usprawniony ekosystem o wysokiej przepustowości, jeśli zostanie wbudowany w przepływ pracy w hodowli komórkowej.

P: Jak często należy kalibrować pipety automatyczne?

Odp.: Co 3 do 6 miesięcy. Instytut Standardów Klinicznych i Laboratoryjnych (CSLI) zaleca kalibrację pipet (jedno- i wielokanałowych) oraz automatycznych podajników cieczy co 3 do 6 miesięcy. Należy przetestować co najmniej dwie objętości (nominalne i najniższe ustawienie) w dziesięciu powtórzeniach dla każdej objętości.

P: Jak dokładnie mogę pipetować ciepłe lub zimne płyny?

Odp.: Najważniejszym czynnikiem wpływającym na dokładność pipetowania jest temperatura cieczy. Poniższy rysunek przedstawia zmianę objętości, gdy ciecz ma inną temperaturę niż pipeta i powietrze. Jeśli temperatura cieczy, pipety i powietrza jest taka sama, dokładność nie ma znaczącego wpływu.

P: Czy możesz skalibrować własne pipety?

Odp.: Do sprawdzenia kalibracji pipety potrzebne będą: pipeta, końcówki do pipet, woda destylowana, zlewka, termometr, waga i łódeczki do ważenia. Waga musi być specyficzna dla mikrogramów, aby skalibrować mikropipety o objętości maksymalnie 1 µl. Nie będziesz potrzebować więcej niż 5 ml wody.

P: Jaka jest podstawowa metoda sprawdzania działania pipet automatycznych?

Odp.: Podstawową metodą sprawdzania wydajności jest technika grawimetryczna: Z reguły tolerancje mają zastosowanie tylko do normalnego działania pipety (tj. nie do pipetowania odwrotnego) z wodą dejonizowaną jako cieczą testową. Minimalna wymagana czułość wagi zależy od mierzonej objętości.

P: Co się stanie, jeśli pipeta nie zostanie skalibrowana?

Odp.: Wszelkie rozbieżności w wydanych objętościach mogą mieć wpływ na wyniki i powtarzalność eksperymentu, takiego jak wyniki QPCR. Dlatego konieczne jest sprawdzanie kalibracji pipety co kilka miesięcy, aby zapewnić dokładność poprzez dozowanie właściwych objętości.

P: Jak sprawdzić, czy pipeta jest skalibrowana?

Odp.: Najczęstszym sposobem sprawdzenia dokładności pipety jest zważenie wody. Gęstość wody wynosi 1 g/ml. Oznacza to, że każdy mikrolitr (µl) powinien ważyć dokładnie 0,001 g przy użyciu wagi o wysokiej precyzji.

P: Jak zapobiegamy zanieczyszczeniu próbek podczas pipetowania?

Odp.: Używaj (sterylizowanych) końcówek z filtrem lub końcówek wyporowych. Alternatywnie, w przypadku pipet niektórych producentów można zastosować filtry ze stożkową końcówką. Filtry zapobiegają przedostawaniu się aerozoli do korpusu pipety i potencjalnemu zanieczyszczeniu kolejnych próbek. Zawsze wymieniaj końcówkę pipety po każdej próbce.

P: Jakie są wady pipety automatycznej?

Odpowiedź: Zautomatyzowane procesy nie są jednak pozbawione wad. Metody te są często złożone i wymagają długich okresów szkolenia. Urządzenie może być trudne do ponownej konfiguracji pomiędzy uruchomieniami, a aplikacje są nadal w pewnym stopniu podatne na błędy ludzkie.

P: Czy pipety elektroniczne są tego warte?

Odp.: Pipeta elektroniczna wymaga znacznie mniej ruchu rąk i wysiłku, aby wykonać te same zadania związane z obsługą cieczy, co pipeta ręczna. Zapewnia to naukowcom łatwiejszą i mniej wymagającą wysiłku obsługę, przy jednoczesnym zachowaniu lub nawet zwiększeniu dokładności i precyzji.

P: Jakie są zalety i wady stosowania pipet automatycznych?

Odp.: Lepsze przepływy pracy, większa przepustowość i większe bezpieczeństwo laboratorium. Korzyści te skutkują lepszymi przepływami pracy, zapewniając znaczne oszczędności czasu i pieniędzy. Ponieważ do końcówki zasysana jest tylko określona objętość, wadą jest duża częstość występowania niedokładności.

P: Jaki jest dopuszczalny błąd pipety?

Odp.: Pipeta dobrej jakości charakteryzuje się średnim błędem procentowym wynoszącym 1,55% w przypadku błędu systematycznego i 0,95% w przypadku błędu losowego. Pipety wolumetryczne, zwane także pipetami transferowymi, to najdokładniejszy rodzaj pipet, zazwyczaj dostarczający określoną objętość ±0,1%. Wytyczne ISO 8655-2:2{{1{13}}}}02(E) wskazują, że błąd systematyczny w przypadku pipety o pojemności 1000 µl, takiej jak CAPPBravo B1000-1, nie powinien przekraczać ±0,8% lub ±8,0 µl dla pipety, która ma być uwzględniona w specyfikacji.

P: Która pipeta jest lepsza, ręczna czy automatyczna?

Odp.: Jedną z kluczowych zalet pipet elektronicznych jest ich doskonała dokładność i precyzja dozowania objętości. Pipety ręczne obsługiwane są ludzką ręką, co może powodować błędy wynikające z takich czynników, jak zmęczenie, zmienność siły ręki i niespójność podczas pipetowania pionowego.

P: Czy pipety elektroniczne są dokładniejsze?

Odp.: Pipety elektroniczne są bardziej precyzyjne i dokładne, ponieważ wykorzystują silnik do kontrolowania ruchu tłoka, dzięki czemu zawsze dozujesz dokładnie zaprogramowaną objętość. Protokoły pipetowania – obejmujące objętości i prędkości – można również wstępnie zaprogramować i zapisać, dzięki czemu będą wykonywane za każdym razem w ten sam sposób.

P: Czy pipeta automatyczna wymaga kalibracji?

Odp.: Pipety to urządzenia mechaniczne wymagające regularnej kalibracji w celu utrzymania ich dokładności i precyzji. Podobieństwa nie różnią się niczym od konserwacji samochodu. Bez regularnej obsługi i napraw Twój samochód może się zepsuć, unieruchomić Cię i wiązać się z wysokimi kosztami naprawy. Pipety nie różnią się od siebie.

Jako jeden z wiodących producentów automatycznych stacji roboczych do pipetowania z licznikiem w Chinach, serdecznie zapraszamy do zakupu automatycznej stacji roboczej do pipetowania z licznikiem na sprzedaż tutaj z naszej fabryki. Wszystkie niestandardowe produkty charakteryzują się wysoką jakością i konkurencyjną ceną. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać cennik i bezpłatną próbkę.

Precyzyjne urządzenie do automatyzacji cieczy, precyzyjne wyposażenie systemu automatyki do automatyzacji, Zautomatyzowany instrument automatyzacji pipetowania cieczy

whatsapp

Telefon

Adres e-mail

Zapytanie

torba