Zautomatyzowana stacja robocza

Zautomatyzowana stacja robocza

Technika pipetowania to termin używany w odniesieniu do pełnego zakresu interakcji użytkownika z pipetą podczas przeprowadzania eksperymentów. Robot do pipetowania stołowego, zwany także robotem do transportu cieczy, to maszyna służąca do przenoszenia cieczy pomiędzy pojemnikami. Roboty te mają za zadanie przyspieszyć i zwiększyć dokładność procesu pipetowania i dozowania cieczy. Umożliwiają użytkownikowi szybkie napełnienie i zwolnienie pipety za pomocą wyciskanych grudek, przycisków lub pokręteł. Mogą być mechaniczne, ale częściej działają na baterie.

Wprowadzenie produktów
PRCXI: Twój profesjonalny dostawca robotów do pipetowania stołowego!

PRCXI Bioinformatics Co., Ltd. jest dostawcą stacji roboczych do pipetowania zlokalizowanych 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 stanowiska 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 obejmuje obróbkę form, testowanie, obróbkę CNC, obróbkę blachy, warsztaty montażowe 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.

 

Nasze powiązane produkty
Automated Elisa Workstation

Zautomatyzowana stacja robocza Elisa

Zautomatyzowana stacja robocza ELISA to przyrząd automatyzujący ręczne procedury w teście immunoenzymatycznym (ELISA). ELISA to test immunologiczny, który mierzy białka, antygeny, glikoproteiny i przeciwciała w próbkach biologicznych.

Automated Workstation

Zautomatyzowana stacja robocza

Zautomatyzowane systemy pipetowania, często nazywane „robotami do transportu cieczy”, służą do przyspieszenia procesu transportu małych i precyzyjnych objętości cieczy. Stacje robocze mogą automatycznie wykonywać większość czynności związanych z pobieraniem, mieszaniem i łączeniem próbek cieczy.

96 Channel And 12 Plates Workstation

Stacja robocza z 96 kanałami i 12 płytami

Ta stacja robocza może wykonywać 96-pipetowanie kanałowe i może przyjmować mikropłytki o 96/384 dołkach, płytki do PCR i zbiorniki. Posiada także tablet z ekranem dotykowym do programowania i obsługi oraz zmotoryzowaną platformę 12-pozycjonowania.

Liquid Handling Workstation

Stanowisko pracy z cieczami

Obsługa cieczy obejmuje przemieszczanie ciekłych odczynników za pośrednictwem różnorodnych platform robotycznych o dużej skali do ręcznych pipet jednokanałowych. Zautomatyzowana stacja robocza do obsługi cieczy wykorzystuje system zmotoryzowany do kontrolowania dozowania, zasysania i mieszania cieczy. Maszyny te działają z większą precyzją i dokładnością niż ręczne pipetowanie.

Single Row Or Single Row Gradient Diltution Workstation

Stacja robocza do rozcieńczania gradientu w jednym rzędzie lub w jednym rzędzie

Rozcieńczalnik gradientowy to urządzenie wykorzystujące dyspersję do sporządzania rozcieńczeń. Może rozszerzyć zakres praktycznych rozcieńczeń seryjnych do sześciu rzędów wielkości w końcowych objętościach tak niskich jak 10 µl. Można go wykorzystać do ustalenia warunków badań przesiewowych leków lub scharakteryzowania wartości IC50 leków.

Cell Growing Workstations

Stacje robocze do hodowli komórek

Stacje robocze do hodowli komórek to niezbędny sprzęt laboratoryjny stosowany w zastosowaniach medycznych i przemysłowych, które obejmują hodowlę tkanek ludzkich lub zwierzęcych. Stanowiska robocze kontrolują krytyczne czynniki wzrostu komórek, takie jak temperatura, wilgotność, tlen i dwutlenek węgla. Używają ich badacze biotechnologii i firmy farmaceutyczne.

Compound Addition Workstaitons

Stanowiska dodawania związków

Istnieje wiele dopasowań dla stacji roboczych dodawania związków, w tym stacja robocza do dodawania związków i stacja robocza do słów złożonych. Może to być zautomatyzowana stacja robocza do obsługi cieczy, która może wykonywać dodawanie związków, dodawanie odczynników i konfigurowanie PCR/qPCR.

High Throughput Pipetting Workstation

Stacja robocza do pipetowania o dużej wydajności

Wysokowydajna stacja robocza do pipetowania to przyrząd do obsługi cieczy, który może zautomatyzować zadania wykonywane ręcznie. Wykorzystuje się je w badaniach naukowych, zwłaszcza w odkrywaniu i opracowywaniu leków, gdzie pojedynczy test może wymagać tysięcy próbek.

Small Automatic Pipetting Workstation

Mała automatyczna stacja robocza do pipetowania

Mała automatyczna stacja robocza do pipetowania to przyrząd do przenoszenia cieczy, który wykorzystuje system zmotoryzowany do przenoszenia cieczy. Zautomatyzowane systemy pipetujące, zwane również robotami do transportu cieczy, mogą wykonywać różnorodne zadania, przyspieszając proces pipetowania i dozowania cieczy, jednocześnie zwiększając dokładność przepływów pracy.

 

Co to jest robot do pipetowania stołowego?

 

 

Technika pipetowania to termin używany w odniesieniu do pełnego zakresu interakcji użytkownika z pipetą podczas przeprowadzania eksperymentów. Robot do pipetowania stołowego, zwany także robotem do transportu cieczy, to maszyna służąca do przenoszenia cieczy pomiędzy pojemnikami. Roboty te mają za zadanie przyspieszyć i zwiększyć dokładność procesu pipetowania i dozowania cieczy. Umożliwiają użytkownikowi szybkie napełnienie i zwolnienie pipety za pomocą wyciskanych grudek, przycisków lub pokręteł. Mogą być mechaniczne, ale częściej działają na baterie.

 

 
Cechy robota do pipetowania stołowego
 
01/

Szeroka kompatybilność
Te roboty pipetujące mogą swobodnie dozować ze stacji roboczych w formacie ANSI/SLAS, w tym probówki i paski do PCR, probówki do mikrowirówki, zbiorniki oraz płytki 96 lub 384-dołkowe. Ich zespoły tłoczne są dostępne w rozmiarach jednokanałowych i 8-wersjach kanałowych do bezkontaktowego przesyłu cieczy.

02/

Wielofunkcyjny
Te stacje robocze do transportu cieczy charakteryzują się niezależnie regulowaną odległością i objętością pipetowania. Są kompatybilne ze wszystkimi typami próbek, odczynników, materiałów eksploatacyjnych i modułów oraz można je dowolnie konfigurować i integrować zgodnie z różnymi scenariuszami zastosowań.

03/

Zdalna obsługa
Nasze stołowe roboty do pipetowania są wyposażone w zdalne sterowanie i umożliwiają bezobsługową obsługę standardowych pipet o regulowanej objętości, w tym pipet Rainin o pojemności od 0,1 µl do 1000 µl.

04/

Łatwa integracja
Mają specjalne i potężne możliwości rozbudowy ramienia robotycznego, które obsługują jednoczesne przetwarzanie płytek i pipetowanie, a także mogą łączyć i integrować wiele urządzeń, aby sprostać złożonym potrzebom laboratoryjnym w zakresie automatycznego pipetowania.

 

Inna metoda pipetowania
 

Każda metoda 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 metodą polegającą na wytworzeniu poduszki powietrznej umożliwiającej przenoszenie 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. Metoda ta jest szczególnie przydatna do przesyłu cieczy lepkich lub lotnych, 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.

Metoda bezkontaktowa

Bezkontaktowa metoda 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. Bezdotykowe systemy transportu cieczy mogą precyzyjnie kontrolować objętość każdej kropli, dostosowując częstotliwość i intensywność ciśnienia lub fal dźwiękowych. Metoda ta jest szczególnie korzystna w zastosowaniach o dużej wydajności, gdzie wymagane są dokładne objętości w nanolitrach lub pikolitach. Metoda bezkontaktowa zapewnia bezdotykowe dozowanie, zmniejszając 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.

 

Zalety robota do pipetowania stołowego

 

 

Roboty pipetujące nie zastąpią człowieka w laboratorium, przynajmniej nie w najbliższym czasie. Wiele zadań laboratoryjnych wymaga zaangażowania ludzi, w tym obsługa zautomatyzowanego rozwiązania do pipetowania. Konfigurowanie maszyny, ładowanie próbek, obsługa kontroli i analiza wyników są wykonywane przez techników laboratoryjnych.

Zmniejsz obrażenia
Według artykułu opublikowanego na Uniwersytecie w Pittsburghu badania wykazały znaczny wzrost ryzyka urazów dłoni i barków spowodowanych powtarzalnym napięciem, gdy pracownicy laboratorium pipetują przez ponad 300 godzin rocznie. Oznacza to średnio tylko dwie godziny pipetowania dziennie. Wielu pracowników laboratoriów wykonuje operacje pipetowania znacznie częściej.

Minimalizuj błędy
Właściwa i spójna technika ma kluczowe znaczenie dla osiągnięcia dokładności pipetowania. Łatwo jest popełnić błąd, gdy jest się zmęczonym i trudno jest powtórzyć tę samą czynność z dużą precyzją. Stosując robotykę, można uzyskać wyniki testów z doskonałą dokładnością i powtarzalnością. Zmęczenie nie jest już problemem.
Według artykułu w Rapid Microbiology aż połowa wszystkich funduszy na badania w naukach przyrodniczych jest przeznaczana na powtarzanie eksperymentów. Jest to spowodowane przede wszystkim brakiem możliwości odtworzenia wyników testu. Ta nieodtwarzalność została z kolei spowodowana nieprawidłowym wykonaniem procesów pracy z cieczami.

Popraw identyfikowalność
Identyfikowalność oznacza możliwość prześledzenia czegoś aż do źródła w celu sprawdzenia każdego etapu procesu produkcji i dystrybucji. Polega ona między innymi na rejestrowaniu krok po kroku czynności wykonywanych przez technika laboratoryjnego. Należy także zarejestrować tożsamość operatora, technikę i szereg dodatkowych danych. Nawet w przypadku nowoczesnych komputerów prowadzenie takich rejestrów może być uciążliwe. Zrobotyzowane systemy pipetujące automatyzują gromadzenie większości wymaganych danych. W rezultacie zautomatyzowane systemy zapewniają doskonałą identyfikowalność, jednocześnie znacznie ograniczając ręczne wprowadzanie danych.

Poprawić produktywność
Pandemia Covid-19 spowodowała ogromny wzrost liczby potrzebnych badań laboratoryjnych. Ogromny i nagły wzrost liczby testów wyczerpał możliwości wielu laboratoriów, a nawet je przekroczył. Przygotowanie próbek stanowi obecnie wąskie gardło w eksperymentach wielu laboratoriów badawczych i klinicznych. Wiele laboratoriów rozważa automatyzację, aby rozwiązać ten problem. Studia przypadków pokazują, że wdrożenie robotów pipetujących skutkuje ogromnym wzrostem produktywności. W jednym przykładzie czas pracy praktycznej został skrócony z 2 godzin 15 minut do 20 minut w przypadku obsługi partii ośmiu próbek testowych. Oznacza to redukcję prawie siedem do jednego.

Zwiększanie bezpieczeństwa
Większość laboratoriów działa bezpiecznie bez robotyki. Jednak wdrożenie automatycznego pipetowania zapewnia kolejny poziom bezpieczeństwa. Technicy laboratoryjni są bardziej odizolowani od próbek podczas korzystania z robotyki. Szczególnie w epoce Covid-19 dobrym pomysłem jest dodatkowe bezpieczeństwo.

 

Typowe techniki pipetowania w robotach do pipetowania stołowego
96 Channel and 6 Plates Workstation
2
Liquid Handling Workstation
2

Technika pipetowania do przodu
Naciśnij przycisk obsługi do pierwszego oporu.
Zanurz końcówkę w roztworze na głębokość 1 cm i powoli zwolnij przycisk sterujący. Odczekaj 1-2 sekund i wyjmij końcówkę z płynu, dotykając nią krawędzi zbiornika, aby usunąć nadmiar płynu.
Dozuj płyn do pojemnika odbiorczego, delikatnie wciskając przycisk obsługi do pierwszego oporu, a następnie wciśnij przycisk obsługi do drugiego oporu. Ta czynność spowoduje opróżnienie końcówki. Zdjąć końcówkę z naczynia, przesuwając ją w górę po ściance naczynia.
Zwolnić przycisk obsługi do pozycji gotowości.

Technika odwrotnego pipetowania
Technikę odwrotną stosuje się do pipetowania roztworów o dużej lepkości lub skłonności do pienienia. Pipetowanie odwrotne jest możliwe wyłącznie w przypadku pipet z wyporem powietrza
Naciśnij przycisk obsługi do drugiego oporu.
Zanurz końcówkę w roztworze na głębokość 1 cm i powoli zwolnij przycisk sterujący. Ta czynność spowoduje napełnienie końcówki objętością większą niż ustawiona objętość. Odczekaj 1-2 sekund i wyjmij końcówkę z płynu, dotykając nią krawędzi zbiornika, aby usunąć nadmiar płynu.
Dozuj płyn do pojemnika odbierającego, delikatnie i równomiernie wciskając przycisk obsługi do pierwszego oporu. Objętość ta jest równa ustawionej głośności. Przytrzymaj przycisk w tej pozycji. W końcówce pozostanie trochę płynu, którego nie należy dozować.
Ciecz pozostałą w końcówce można odpipetować z powrotem do pierwotnego roztworu lub wyrzucić razem z końcówką.
Zwolnić przycisk obsługi do pozycji gotowości.

Technika powtarzalnego pipetowania
Technika ta jest przeznaczona do wielokrotnego pipetowania tej samej objętości. Można stosować wyłącznie z pipetami elektronicznymi i powtarzalnymi.
Naciśnij przycisk obsługi do drugiego oporu.
Zanurz końcówkę w roztworze na głębokość 1 cm i powoli zwolnij przycisk sterujący. Wyciągnij końcówkę z płynu, dotykając nią krawędzi zbiornika, aby usunąć nadmiar płynu.
Dozuj płyn do pojemnika odbierającego, delikatnie wciskając przycisk obsługi do pierwszego oporu. Przytrzymaj przycisk w tej pozycji. W końcówce pozostanie trochę płynu, którego nie należy dozować.
Kontynuuj pipetowanie, powtarzając kroki 2 i 3.

Pipetowanie krwi pełnej
Wykonaj kroki 1 i 2 techniki „do przodu”, aby wypełnić końcówkę krwią (nie płucz końcówki wcześniej). Ostrożnie wytrzyj końcówkę suchą, czystą szmatką.
Zanurz końcówkę we krwi i wciśnij przycisk obsługi do pierwszego oporu. Upewnij się, że końcówka znajduje się wystarczająco pod powierzchnią.
Powoli zwolnij przycisk obsługi do pozycji gotowości. Ta czynność wypełni końcówkę krwią. Nie wyjmuj końcówki z roztworu.
Naciśnij przycisk obsługi do pierwszego oporu i powoli go zwolnij. Powtarzaj ten proces, aż wewnętrzna ściana końcówki będzie czysta.
Naciśnij przycisk obsługi do drugiego oporu i całkowicie opróżnij końcówkę. Zdjąć końcówkę przesuwając ją po ściance naczynia.
Zwolnić przycisk obsługi do pozycji gotowości.

 

Czynniki, które należy wziąć pod uwagę przy wyborze robota do pipetowania stołowego

 

Oto wskazówki dotyczące zakupu robota do transportu cieczy, które, miejmy nadzieję, ułatwią Ci ten proces.

Zrób listę zastosowań związanych z pipetowaniem w swoim laboratorium
Zalecamy utworzenie listy różnych zastosowań obsługi cieczy w laboratorium. Teraz będzie to służyć jako lista kontrolna zadań wymaganych do wykonania przez robota. Jeśli robot, który Ci się dotychczas podobał, nie automatyzuje części procesów z listy, zastanów się, jak ważne jest to zadanie dla Ciebie i Twoich badań. Jeśli możesz żyć bez automatyzacji, świetnie, jeśli nie, idź dalej, na rynku zautomatyzowanego pipetowania dostępnych jest naprawdę wiele robotów.

Uważaj na wszystkie ukryte koszty
Obecnie dostępna jest szeroka gama środków do obsługi płynów. Patrząc jednak na cenę, pamiętajmy, aby wziąć pod uwagę, jakie są koszty uboczne korzystania z robota. Mianowicie, niektóre systemy obsługi cieczy współpracują wyłącznie z komponentami tego samego producenta. Prawdopodobnie już się tego domyśliłeś; są one zazwyczaj bardzo zawyżone w porównaniu z alternatywami dostępnymi na rynku. W takiej sytuacji możesz kupić tańszego robota, ale gdy zaczniesz go używać, zdasz sobie sprawę, że komponenty kosztują tak dużo, że regularne używanie robota staje się zbyt drogie. Oczywiście, jeśli nie planujesz częstego używania robota pipetującego, możesz nie mieć nic przeciwko przepłacaniu za komponenty.
Wszystko zależy od Twoich planów i potrzeb odnośnie robota. Dobrym pomysłem może być kolejna lista kontrolna zawierająca składniki i końcówki do pipet, których już używasz.

Zaplanuj, jak kluczowe będzie to dla Twoich procesów pracy
Ogólna zasada jest taka, że ​​im ważniejszy jest dany element, tym bardziej niezawodny musi być. Jeśli napotkasz problemy techniczne, jak kosztowne byłoby tymczasowe przejście na ręczne pipetowanie lub zatrzymanie przepływu pracy. Biorąc to pod uwagę, zawsze korzystniej jest, aby robot nie stwarzał problemów technicznych. Na koniec, jak wygląda procedura uzyskania pomocy w rozwiązaniu problemów technicznych.

Zautomatyzowany transport cieczy – ogromna pomoc albo strata czasu i nerwów
Chociaż zautomatyzowane rozwiązania do obsługi płynów są coraz bardziej zorientowane na konsumentów, łatwość obsługi jest nadal ogromnym aspektem, na który należy zwrócić uwagę. Nawet jeśli Twoje laboratorium wprowadziło już dużo automatyzacji, zawsze upewnij się, że robot, którego zakup rozważasz, nie będzie sprawiał problemów swoim codziennym użytkownikom. W końcu Twój zwrot z inwestycji zależy od tego, jak bardzo robot Ci pomoże i zaoszczędzi czas i pieniądze.

Recenzje, recenzje, recenzje
Nie można kłaść zbyt dużej presji na ten aspekt. Zawsze staraj się szukać opinii byłych użytkowników danego robota do transportu płynów. Jeśli chodzi o kupowanie produktów, które są bardzo interaktywne z użytkownikiem, ważne jest, aby przeczytać, co myśleli o nim dawni użytkownicy. W końcu po co miałbyś ryzykować samodzielne wypróbowanie środka do obsługi płynów, skoro ktoś inny zrobił to już za Ciebie? Dokładnie, nie ma to sensu, więc jeśli są dostępne referencje, przeczytaj je i weź pod uwagę.

Nie spiesz się z decyzją
Ta wskazówka wydaje się oczywista, ale łatwiej ją powiedzieć, niż zrobić. Przy wyborze robota pipetującego niezwykle ważne jest poświęcenie dużej ilości czasu na badania i proces wyboru najlepszego urządzenia do obsługi cieczy dla Twojego laboratorium. Nigdy nie kupuj pierwszego produktu, który trafi w Twoje ręce. Wypisz roboty, które rozważasz kupić i porównaj je ze sobą, przeczytaj ich opinie, a następnie wybierz najlepszą dla siebie opcję.

Skontaktuj się, aby dowiedzieć się więcej
Jeśli właśnie osiągnąłeś punkt, w którym znalezienie odpowiedniego systemu dla Twojego laboratorium i tak wydaje Ci się zniechęcające, skontaktuj się z producentem robota. Tak naprawdę nie ma tu reguły. Niezależnie od tego, czy przeszukałeś całą sieć reklamową Google pod kątem robotów do transportu płynów, czy też natrafiłeś tylko na dwa urządzenia do transportu płynów, zawsze możesz skontaktować się z producentem. Nie ma głupich pytań i nigdy nie jest ich za dużo.
Znalezienie odpowiedniego środka do transportu cieczy dla Ciebie i Twojego zespołu jest ważne i może wymagać czasu i wysiłku. Dlatego powinieneś poprosić o wszelkie informacje potrzebne do podjęcia właściwej decyzji.

 

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 robota do pipetowania stołowego

 

P: Co to jest maszyna do pipetowania?

Odp.: Maszyny do transportu cieczy, które zajmują niewiele miejsca na stole, takie jak automatyczna maszyna do pipetowania, przesyłają płyny między pojemnikami bez konieczności monitorowania operacji przez użytkowników. Głowica pipetująca, interfejs sterowania, rdzeń do przenoszenia cieczy, pokład i końcówki pipet zwiększają przepływ pracy.

P: Jaki jest cel automatycznej pipety?

Odp.: Do czego służy automatyczna pipeta? Zautomatyzowane systemy pipetowania, często nazywane „robotami do transportu cieczy”, służą do przyspieszenia procesu transportu małych i precyzyjnych objętości cieczy.

P: Czy pipetowanie można zautomatyzować?

Odp.: Automatyczne pipetowanie (częściowe lub pełne) minimalizuje interakcję z użytkownikiem i może być preferowane podczas pracy z substancjami niebezpiecznymi. Można zastosować zautomatyzowane systemy, aby zapewnić większą przepustowość bez interwencji użytkownika.

P: Jak używać automatycznej pipety?

Odp.: Następnie końcówkę automatycznej pipety umieszcza się w fiolce z próbką i powoli zwalnia się tłok. Ta czynność powoduje wciągnięcie cieczy do końcówki. Na koniec ciecz ta jest usuwana do żądanego pojemnika poprzez powolne naciśnięcie tłoka po raz drugi. Jak pokazano, istnieje wiele pipet automatycznych.

P: Dlaczego wybieramy pipetę automatyczną?

Odp.: Służą do dokładnego pomiaru i przenoszenia małych objętości cieczy. 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: 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: Jakie są wady używania pipety?

Odp.: Pomiary są stałe i specyficzne dla danej pipety miarowej. Do szeregu procedur laboratoryjnych, które wymagają różnych rozmiarów objętości, użytkownik będzie potrzebował szeregu oddzielnych pipet miarowych.

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.

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: 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: Jaka jest najczęstsza zasada stosowana w przypadku pipet automatycznych?

Odp.: Zasada działania pipety opiera się głównie na dwóch mechanizmach, a mianowicie metodzie wyporu powietrza i metodzie wyporu dodatniego. Każdy typ pipety ma tłok poruszający się wewnątrz kapilary lub cylindra. W pipetach wyporowych pomiędzy tłokiem a cieczą pozostaje określona ilość powietrza.

P: Jakich dwóch rzeczy nigdy nie powinieneś robić podczas używania mikropipety?

Odp.: Nigdy nie wkładaj pipety do ust.
Pobrać ciecz do pipety za pomocą gumowej gruszki lub pompki do pipet.
Nigdy nie pobieraj płynu z prawie pustego pojemnika.
Nigdy nie kładź pipety płasko na stole ani nie odwracaj jej do góry nogami z przyłączoną gruszką lub pompką.

P: Jakie jest ryzyko pipetowania?

Odp.: Możesz być narażony na ryzyko, jeśli podczas pipetowania poczujesz osłabienie lub ból kciuka lub nadgarstka. Badania wykazały, że istnieje znaczny wzrost ryzyka dyskomfortu dłoni i ramion, gdy pracownicy laboratorium pipetują przez ponad 300 godzin rocznie.

P: Dlaczego pipety są tak drogie?

Odp.: Koszt pipet pokrywany jest przez właściciela, a w przypadku dobrego dostawcy usług powinien wystarczyć na okres do 10 lat. Inne koszty to bieżące koszty końcówek, możliwy wpływ na ergonomię naukowców oraz wymagana konserwacja zapobiegawcza i kalibracja.

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: 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 pipety elektroniczne są dokładne?

Odp.: Pipety elektroniczne poprawiają dokładność i precyzję. Ponieważ zawierają zaprogramowany monitor i silnik, mogą dokładnie i precyzyjnie dozować ilości. Pipety elektroniczne są prostsze w użyciu, ponieważ wymagają mniej ruchów rąk. Dostępne są zautomatyzowane i zaprogramowane procesy pipetowania.

P: Co jest lepsze od pipety?

Odp.: Natomiast cylindry miarowe są preferowane do zadań, w których pożądany jest większy poziom precyzji, szczególnie podczas przeprowadzania analizy objętościowej. Cylindry miarowe przeznaczone są do dokładnych pomiarów przy minimalnych błędach w porównaniu do pipet.

P: Jaka jest różnica pomiędzy pipetami elektronicznymi i ręcznymi?

Odp.: Jak już wspomniano, ergonomia może odgrywać dużą rolę w dokładności, dlatego w przypadkach, gdy wymagane jest pipetowanie dużej liczby osób, zaleca się przerwy podczas korzystania z pipety ręcznej. Pipety elektroniczne eliminują potrzebę przerw i potencjalnego dyskomfortu. Weźmy na przykład naszą pipetę E1-ClipTip Equalizer.

P: Gdzie pipety są najdokładniejsze?

Odp.: Dokładność pipetowanej objętości. Jest oczywiste, że pipeta z wyporem powietrza jest najdokładniejsza przy wydajności nominalnej lub w jej pobliżu. Co więcej, dokładność znacznie spada, gdy ustawiona objętość spada poniżej 50% wydajności nominalnej. Dlatego większość pipet ma określony zakres objętości z górną i dolną granicą objętości.

Popularne Tagi: zautomatyzowana stacja robocza, chińscy producenci zautomatyzowanych stacji roboczych, Precyzyjne urządzenie do automatyzacji cieczy, kontr-monitorowany sprzęt do automatyzacji pipetowania, Zautomatyzowany instrument automatyzacji pipetowania cieczy, Udoskonalanie sprzętu instrumentów systemowych przenoszenia płynów, precyzyjne wyposażenie systemu automatyki do automatyzacji, kontr-regulowany instrument urządzenia do automatyzacji pipetowej

Wyślij zapytanie

whatsapp

Telefon

Adres e-mail

Zapytanie

torba