Ręczna lub półautomatyczna stacja robocza do pipetowania

PRCXI: Twój profesjonalny dostawca ręcznych lub półautomatycznych stacji roboczych do pipetowania!

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.

 

Co to jest ręczna stacja robocza do pipetowania?

 

 

Ręczna stacja robocza do pipetowania to narzędzie służące do ręcznego pipetowania cieczy. Jest często używany w laboratoriach o małej przepustowości i do prostych, powtarzalnych prac. Pipetowanie ręczne jest szybkie i łatwe w użyciu, a większość techników laboratoryjnych może je skalibrować i konserwować samodzielnie. Większość techników laboratoryjnych jest w stanie samodzielnie konserwować i kalibrować swoje pipety bez potrzeby korzystania z pomocy z zewnątrz. Do oceny kalibracji pipety można użyć prostej wagi analitycznej i odrobiny wody. Może to jednak być czasochłonne i prowadzić do powtarzających się urazów spowodowanych przeciążeniem.

 

 
 
Funkcje ręcznej stacji roboczej do pipetowania
High Throughput Pipetting Workstation

Pojemność Opcjonalna

Nasze ręczne stacje robocze do pipetowania oferują zakres objętości mikropipetowania od 100-1000ul, z objętością dozowania wybieraną poprzez łatwy obrót przycisku tłoczka i są skalibrowane pod kątem precyzji i dokładności zgodnie z normami ISO.

Compound Addition Workstaitons

Wysoka celność

Wykorzystują cyfrowy wyświetlacz do dokładniejszego ustawiania parametrów i transmisję głosu w celu łatwiejszej identyfikacji danych, co czyni je idealnymi do eksperymentów laboratoryjnych, przemysłowych i spożywczych, a także do pomiaru płynnych składników odżywczych dla roślin i ogólnego pobierania próbek chemicznych.

ELISA Manual Workstation

Łatwy w użyciu

Nasze kompaktowe ręczne stacje do pipetowania charakteryzują się lekką konstrukcją uchwytu, która łączy w sobie niski tłok, mocowanie końcówki i siłę wyrzutu, aby zmniejszyć zmęczenie dłoni i pomóc zmniejszyć ryzyko urazów spowodowanych powtarzalnym stresem (RSI).

Cell Analysis Manual Workstation

Trwałe materiały

Te stacje do pipetowania są elastyczne, ze stożkami końcówek pipet, które można zdejmować i sterylizować w autoklawie w temperaturze 121 stopni (252 stopni F, 1 atm., 20 minut) oraz zapewniają odporność na wysokie temperatury, korozję i warunki atmosferyczne.

 

Zastosowanie ręcznego stanowiska do pipetowania
 

Przygotowanie próbki

Stacje robocze do pipetowania są powszechnie stosowane w procesach przygotowywania próbek. Umożliwiają precyzyjne dozowanie odczynników, buforów i próbek w zastosowaniach takich jak ekstrakcja DNA/RNA, oczyszczanie białek i hodowla komórkowa. Umożliwiają także badaczom wykonywanie seryjnych rozcieńczeń, przenoszenie małych objętości próbek i odczynników oraz tworzenie krzywych wzorcowych w celu określenia czułości, swoistości i zakresu dynamicznego testu.

Konfiguracja PCR i QPCR

Reakcja łańcuchowa polimerazy (PCR) i ilościowa PCR (qPCR) wymagają precyzyjnego dozowania matryc DNA, starterów, nukleotydów i enzymów. Stanowiska do pipetowania usprawniają proces, zapewniając spójne objętości i minimalizując ryzyko zanieczyszczenia krzyżowego pomiędzy próbkami.

Testy ELISA i immunologiczne

Testy immunoenzymatyczne (ELISA) i inne testy immunologiczne obejmują wiele etapów pipetowania, w tym dodanie próbki i odczynnika, etapy płukania i dodanie substratu. Ręczne stacje robocze do pipetowania można stosować w procesach przesiewowych o dużej przepustowości, gdzie próbki muszą być dokładnie przetwarzane. Dozują związki i odczynniki w mikropłytkach, ułatwiając odkrywanie leków i badania przesiewowe związków.

Przygotowanie biblioteki sekwencjonowania nowej generacji (NGS).

Przygotowanie biblioteki NGS obejmuje wiele etapów pipetowania, w tym fragmentację DNA, ligację adaptera i amplifikację PCR. Stanowiska do pipetowania są przydatne w testach komórkowych, takich jak hodowle komórkowe, testy żywotności komórek i testy funkcjonalne na komórkach. Umożliwiają dokładne dozowanie zawiesin komórek, pożywek i odczynników, zapewniając spójne warunki wysiewu komórek i leczenia.

 

Plusy i minusy ręcznej stacji roboczej do pipetowania

 

 

Zalety ręcznej stacji roboczej do pipetowania
● Łatwość obsługi
Technicy laboratoryjni, studenci, a nawet kierownicy i osoby nadzorujące laboratoria polegają na pipetach podczas wykonywania swoich codziennych zadań. Korzystanie z pipet ręcznych zapewnia szereg korzyści, w tym niskie koszty początkowe zakupu sprzętu i krótki czas potrzebny na przeszkolenie nowych użytkowników. Laboratorium może z łatwością zakupić wiele pipet dostosowanych do różnych objętości, a większość z nich zakupi także osobne zestawy do określonych eksperymentów, aby uniknąć skażenia krzyżowego, np. eksperymentów radioaktywnych lub do prac wolnych od RNaz. Personel laboratorium, w tym studenci, można szybko przeszkolić w zakresie korzystania z różnych pipet używanych w laboratorium i umożliwić mu niezależną pracę, co pozwala mu na wykonywanie wielu serii próbek i przełączanie się między aplikacjami przy minimalnej wymaganej konfiguracji.
● Wygodna kalibracja i konserwacja
Pipety ręczne są nie tylko łatwe w użyciu, ale także łatwiejsze w kalibracji i konserwacji. Większość techników laboratoryjnych jest w stanie samodzielnie konserwować i kalibrować swoje pipety bez potrzeby korzystania z pomocy z zewnątrz. Do oceny kalibracji pipety można użyć prostej wagi analitycznej i odrobiny wody. Jeśli okaże się, że pipeta jest „wyłączona”, proste czyszczenie i wymiana pierścienia uszczelniającego typu O-ring oraz uszczelki często rozwiązuje problem.

Wady ręcznej stacji roboczej do pipetowania
● Błąd ludzki
Z biegiem czasu pewne wady stosowania pipet ręcznych stały się bardziej widoczne. Jednym z problemów związanych z ręcznym pipetowaniem jest błąd ludzki. Pipeta wymaga precyzyjnych ruchów, aby działać równomiernie, a jeśli technik zastosuje niespójną technikę, istnieje ryzyko wahań stężeń. Ta niespójność może również stanowić problem podczas porównywania technik pipetowania u różnych użytkowników. Może to obniżyć jakość danych i wymagać powtarzania eksperymentów, co może być kosztowne.
● Powtarzalny charakter
Innym problemem, który może wynikać z ręcznego pipetowania, jest jego powtarzalność. Korzystanie z pipety ręcznej wymaga powtarzania określonego ruchu czasami setki lub tysiące razy dziennie, co może powodować urazy spowodowane powtarzalnym obciążeniem (RSI) u wielu techników laboratoryjnych. Ponieważ pipetowanie uważane jest za jedno z najbardziej powtarzalnych zadań w laboratorium, nie jest zaskoczeniem, że naukowcy od dawna starają się zautomatyzować ten proces na różne sposoby.

 

Typowe rodzaje pipetowania
96 Channel Semi Automatic Workstation
ELISA Manual Workstation
Automated Pipetting Workstation
Cell Analysis Manual Workstation

Celem tego przewodnika jest zilustrowanie różnych zastosowań niektórych z najpopularniejszych typów pipet spotykanych obecnie w laboratoriach. W kontekście laboratoryjnym pipety służą do szybkiego i dokładnego przenoszenia płynów z jednego pojemnika do drugiego. Chociaż dostępnych jest wiele różnych typów pipet, należy pamiętać, że niektóre pipety zapewniają większą dokładność niż inne. Pipeta wolumetryczna pozostaje najdokładniejszą na świecie.

Pipety wolumetryczne
Ogólnie rzecz biorąc, pipety miarowe są używane przez osoby badające właściwości chemiczne i analizujące reakcje. Można je znaleźć w większości szkół, uniwersytetów i profesjonalnych laboratoriów. Słynące ze swojej dokładności, potrafią zmierzyć do czterech cyfr znaczących. Są dostępne w różnych rozmiarach, umożliwiając badaczom zmierzenie objętości stężonego roztworu podstawowego.

Pipety stopniowane
Pipety z podziałką są mniej dokładne niż pipety wolumetryczne. Pipety z podziałką Mohra, zwane czasami „pipetami drenażowymi”, są oznaczone zerem na początku stożkowego końca, natomiast pipety z podziałką serologiczną, zwane również „pipetami wydmuchowymi”, nie mają znaków zerowych.

Pipety wspomagane próżniowo
Pipety wspomagane próżniowo mogą być skalowane lub wolumetryczne. Pipety z podziałką wspomagane próżniowo posiadają pewną liczbę podziałek, podczas gdy pipety wolumetryczne wspomagane próżnią mierzą jedną objętość, więc mają tylko jedną podziałkę. Pipety wspomagane próżniowo wykonane są z polistyrenu, szkła lub borokrzemianu. Wymagają urządzenia ssącego, ale nie zawierają tłoków.

Mikropipety
Mikropipety umożliwiają naukowcom i technikom uzyskiwanie bardzo dokładnych pomiarów. Mikropipety należy kalibrować regularnie – przynajmniej raz na 3-6 miesięcy.

Pipety Pasteura
Pipety Pasteura wykonane są ze szkła. Pipeta Pasteura ze swoim wierzchołkiem w kształcie bańki przypomina archetypowy zakraplacz do cieczy. Pipety Pasteura są dziś uważane za dość niedokładne. Nie są kalibrowane ani skalowane i są częściej stosowane w laboratoriach biologicznych – a nie chemicznych – jako sposób przenoszenia roztworów wodnych z jednego pojemnika do drugiego. Pipety Pasteura, nazwane na cześć francuskiego lekarza Louisa Pasteura, są często wyrzucane po użyciu.

 

Czynniki, które należy wziąć pod uwagę przy wyborze stacji roboczej do ręcznego pipetowania

Poszukiwanie odpowiedniej pipety może być mylące. Aby pomóc Ci w podjęciu tej decyzji, przedstawiliśmy kilka rzeczy, o których należy pamiętać przy wyborze nowej pipety.

Pipety ręczne a elektroniczne
Pierwszą rzeczą, którą powinieneś zdecydować, jest to, czy potrzebujesz pipety ręcznej, czy elektronicznej. Pipety ręczne są szeroko stosowane i są świetnymi narzędziami, ale jeśli masz budżet, to pipeta elektroniczna zwróci się w dłuższej perspektywie.

Niezawodność
Przenoszona objętość może znacząco wpłynąć na niezawodność pipetowania. Jak wyjaśniono powyżej, należy zawsze wybierać najmniejszą pipetę zdolną do obsługi wymaganej objętości, ponieważ dokładność pipet z wyporem powietrza o regulowanej objętości zmniejsza się wraz z ustawioną objętością.
Na niezawodność może również negatywnie wpłynąć przypadkowa zmiana objętości podczas procedury pipetowania. Dlatego należy wybrać pipetę z mechanizmem zapobiegającym przypadkowym zmianom objętości. Innym częstym problemem są końcówki, które poluzowują się, przeciekają lub odpadają, dlatego lepszym rozwiązaniem będzie wybranie pipety z końcówkami specjalnie do niej zaprojektowanymi niż tej, która wykorzystuje końcówki uniwersalne.

Efektywność
Napełnianie mikropłytek za pomocą pipety jednokanałowej może szybko stać się bardzo żmudnym i podatnym na błędy zadaniem. Korzystanie z pipet wielokanałowych umożliwia jednoczesne przesyłanie wielu próbek, zwiększając wydajność i zapobiegając błędom oraz powtarzającym się urazom spowodowanym przeciążeniem. Pipety wielokanałowe mogą być nawet używane do przenoszenia próbek pomiędzy różnymi formatami akcesoriów laboratoryjnych, jeśli kupisz pipety z regulowanym rozstawem końcówek.
Liczba wymaganych kanałów i możliwość regulacji odstępu między końcówkami zależy od rodzaju sprzętu laboratoryjnego, którego planujesz używać.

Ergonomia
Wybierając pipetę, należy zwrócić uwagę, aby była lekka, dobrze wyważona i dobrze leżała w dłoni, zarówno dla osób prawo-, jak i leworęcznych. Dodatkowo siły ładowania i wyrzucania końcówki powinny być jak najniższe, aby zmniejszyć obciążenie operatorów.

 

Jak pipetować lepkie i lotne ciecze?

 

Pipetowanie lepkich i lotnych cieczy za pomocą pipety z wyporem powietrza o regulowanej objętości może być wyzwaniem, ale można je opanować, stosując odpowiednią technikę i końcówkę pipety. Lepkie ciecze należy zasysać i dozować powoli, stosując pipetowanie odwrotne. Stosując tę ​​technikę, zasysana jest większa objętość niż jest to potrzebne, co kompensuje zatrzymanie cieczy przylegającej do wnętrza końcówki. Końcówki o niskiej retencji są idealnym rozwiązaniem w przypadku cieczy lepkich, a w przypadku cieczy o bardzo dużej lepkości lub tych, które mają tendencję do pienienia się, zalecane są końcówki o szerokiej średnicy.
Podczas pipetowania lotnych cieczy należy wstępnie zwilżyć końcówkę i stosować duże prędkości pipetowania zarówno podczas aspiracji, jak i dozowania, aby zminimalizować skutki parowania. Nie rób niepotrzebnych przerw pomiędzy aspiracją a dozowaniem i stosuj pipetowanie odwrotne, aby jeszcze bardziej zmniejszyć wpływ parowania na rzeczywistą dostarczaną objętość.
Pipety kalibruje się zwykle wodą destylowaną w temperaturze pokojowej. Ponowna kalibracja może być przydatna podczas pipetowania cieczy o różnych właściwościach fizycznych (ciężar właściwy i prężność pary).

 

Konserwacja ręcznego stanowiska do pipetowania

 

Oprócz prawidłowego użytkowania, właściwe przechowywanie i czyszczenie pipet, a także regularna kalibracja i konserwacja, mają kluczowe znaczenie dla zapewnienia powtarzalnych wyników przez wiele lat.

 

Składowanie
Nigdy nie kładź pipety na stole. Zamiast tego przechowuj go pionowo na stojaku. Zapewni to wypłynięcie wszelkich pozostałości cieczy uwięzionych w korpusie pipety i zapobiegnie niewspółosiowości tłoka lub gromadzeniu się smaru po jednej stronie pipety. Ponieważ końcówki pipet mogą zawierać pozostałości cieczy, należy je zawsze wyrzucić po zakończeniu pipetowania. W przeciwnym razie pozostała ciecz może odparować do korpusu pipety. Na koniec należy zawsze ustawić pipetę na maksymalną objętość (jeśli używasz pipety ręcznej), aby sprężyna mogła powrócić do pozycji najmniej naprężonej.

 

Czyszczenie
Przed czyszczeniem zawsze zapoznaj się z instrukcją obsługi pipety. Często zawiera szczegółowe informacje na temat zgodności chemicznej pipety z powszechnie stosowanymi środkami czyszczącymi oraz informuje, jak ją zdemontować i ponownie złożyć. Czyszczenie zewnętrznej części pipety powinno być częścią codziennej rutyny. Wystarczy przetrzeć go niestrzępiącą się szmatką lekko nasączoną 70% etanolem.
Czyszczenie wnętrza pipety jest procesem bardziej złożonym i czasochłonnym, ale w przypadku pipet jednokanałowych zwykle może je wykonać operator. Najpierw należy rozebrać pipetę. W zależności od tego, czy czyścisz go rutynowo, czy dlatego, że został zanieczyszczony, elementy należy wyczyścić nie tylko wodą destylowaną, ale także odpowiednim środkiem odkażającym. Następnie należy sprawdzić elementy pod kątem widocznych uszkodzeń, pozostawić do wyschnięcia na powietrzu i nasmarować tłok przed ponownym złożeniem pipety. Na koniec krótko sprawdź działanie pipety, wykonując test szczelności i weryfikację objętości.

 

Kalibracja i serwis
Ostatnim aspektem, który może wydłużyć żywotność pipety, jest regularna kalibracja i serwis. Należy go kalibrować i serwisować co 6 do 12 miesięcy, aby mieć pewność, że pozostaje dokładny i precyzyjny oraz że potencjalne problemy zostaną wykryte i rozwiązane, zanim kosztowne naprawy lub wymiana staną się nieuniknione. Zaleca się również regularne przeprowadzanie rutynowych kontroli, aby mieć pewność co do wyników pomiędzy kalibracjami.

 

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 ręcznej stacji roboczej do pipetowania

 

P: Co to jest pipetowanie ręczne?

Odp.: Pipetowanie ręczne odbywa się oczywiście ręcznie przy użyciu pipety jednokanałowej lub wielokanałowej i doskonale nadaje się do laboratoriów o małej przepustowości. Ręczne pipetowanie może być zadaniem czasochłonnym, a częstym problemem mogą być urazy spowodowane powtarzalnym obciążeniem (RSI).

P: Jaka jest różnica pomiędzy pipetami elektronicznymi i ręcznymi?

O: Jak już wspomniano, ergonomia może odgrywać dużą rolę w dokładności, dlatego w przypadkach, gdy wymagane jest pipetowanie dużych ilości, zaleca się przerwy podczas korzystania z pipety ręcznej. Pipety elektroniczne eliminują potrzebę przerw i potencjalnego dyskomfortu.

P: Jakie są zalety pipety ręcznej?

Odp.: Oprócz łatwości użytkowania, pipety ręczne są także łatwiejsze w kalibracji i konserwacji. Większość techników laboratoryjnych jest w stanie samodzielnie konserwować i kalibrować swoje pipety bez potrzeby korzystania z pomocy z zewnątrz. Do oceny kalibracji pipety można użyć prostej wagi analitycznej i odrobiny wody.

P: Jaka jest różnica pomiędzy ręczną i zautomatyzowaną metodą pipetowania?

Odp.: W porównaniu z pipetowaniem ręcznym, zautomatyzowane systemy dozowania cieczy zaprojektowano tak, aby przyspieszyć proces pipetowania i dozowania cieczy, jednocześnie znacznie zwiększając dokładność przepływów pracy dla różnych typów cieczy i zakresów objętości. Zautomatyzowane systemy pipetowania są szybsze i dokładniejsze niż pipetowanie ręczne.

P: Jakie są trudności podczas ręcznego pipetowania?

Odp.: Pipetowanie ręczne, powszechna praktyka w laboratoriach, często stwarza wyzwania dla personelu laboratorium, niezależnie od tego, czy używa on pipet ręcznych, czy pipet elektronicznych. Czynniki ludzkie, takie jak zmęczenie, rozproszenie uwagi i brak doświadczenia, mogą prowadzić do błędów, pogarszając dokładność i powtarzalność eksperymentu.

P: Jakie są wady pipetowania?

Odp.: Pipety mogą mierzyć tylko bardzo określoną objętość, podczas gdy cylindry miarowe i biurety mogą mierzyć dowolną objętość aż do ich maksymalnej pojemności. Negatywną stroną pipet jest to, że ze względu na ich kalibrację odczytuje się je od góry do dołu. Natomiast aspiracja doustna i połknięcie substancji niebezpiecznych związanych z procedurami pipetowania jest wynikiem zasysania przez usta. Za wiele infekcji laboratoryjnych odpowiada aspiracja doustna i spożycie materiałów niebezpiecznych.

P: Jakie są dwie główne klasyfikacje pipet ręcznych używanych w laboratoriach?

Odp.: Pipety z podziałką są mniej dokładne niż pipety wolumetryczne. Pipety z podziałką Mohra, zwane czasami „pipetami drenażowymi”, są oznaczone zerem na początku stożkowego końca, natomiast pipety z podziałką serologiczną, zwane również „pipetami wydmuchowymi”, nie mają znaków zerowych.

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: Jaka jest różnica między ręcznym a elektronicznym?

Odp.: Ręczne przetwarzanie danych wymaga od człowieka „zarządzania danymi i ich przetwarzania”. Wymaga to więcej wysiłku i kosztów. Najlepszym przykładem „maszyny do elektronicznego przetwarzania danych” jest system komputerowy. Elektroniczne przetwarzanie danych to często używany termin automatyczne przetwarzanie informacji.

P: Która pipeta jest dokładniejsza?

Odp.: Pipety wolumetryczne są uważane za najdokładniejsze i umożliwiają pomiar do czterech cyfr znaczących. To sprawia, że ​​są to pipety wybierane do zastosowań, w których dokładność ma kluczowe znaczenie. Potrafią lepiej uwzględnić każdą kroplę substancji znajdującą się w narzędziu. Są także szczególnie precyzyjne w dostarczaniu rozwiązań ze względu na wąską szyjkę, która pozwala na dokładniejszy odczyt menisku.

P: Jakie są zalety ręcznych technik laboratoryjnych?

Odp.: Metody ręczne mogą być tańsze, prostsze i bardziej elastyczne niż systemy zautomatyzowane i pozwalają uniknąć pewnych problemów technicznych, takich jak zatykanie, wyciekanie lub nieprawidłowe działanie. Jednakże mają one również pewne wady, takie jak niska przepustowość, duża zmienność, błąd ludzki i narażenie na niebezpieczne rozpuszczalniki.

P: Jakie są dwie główne techniki pipetowania?

Odp.: Pipetowanie do przodu jest standardową techniką w przypadku większości roztworów wodnych. Pipetowanie odwrotne jest zalecane w przypadku cieczy lepkich lub pieniących się, a także bardzo małych objętości. Wydmuchana objętość jest dodatkowo zasysana w pierwszym etapie i pozostaje w końcówce pipety w celu wyrzucenia.

P: Jaka jest różnica między pracą ręczną a automatyzacją w laboratorium?

Odp.: W chemii klinicznej automatyzacja to proces lub mechanizm wykorzystujący zautomatyzowane instrumenty lub maszyny w celu naśladowania technik ręcznych w łatwiejszy i szybszy możliwy sposób. Podczas gdy metoda ręczna jest wykonywana poprzez procedurę krok po kroku, która jest obsługiwana ręcznie, bez użycia zautomatyzowanych maszyn lub urządzeń.

P: Czy podczas pipetowania należy używać ust?

Odp.: Nigdy nie używaj ust do pobierania płynu do pipety. Jest to najczęstsza metoda zatrucia w laboratorium chemicznym lub zakażenia w laboratorium klinicznym. Na oddziale chemicznym zabronione jest pipetowanie przez usta. Nie dopuścić do przedostania się roztworu do żarówki.

P: Jakie jest największe źródło problemów z pipetowaniem?

Odp.: Błąd ludzki. Najczęstszym źródłem problemów z pipetowaniem są błędy ludzkie, następnie przyklejanie się cieczy do końcówek i utrata dokładności podczas pracy z lepkimi cieczami (pytanie z możliwością wyboru wielu opcji, wykres przedstawia odsetek respondentów ankiety, którzy doświadczyli różnych błędów podczas pipetowania).

P: Jaki jest przykład przetwarzania ręcznego?

Odp.: Przykłady procesów ręcznych obejmują wprowadzanie danych, robienie notatek i archiwizowanie dokumentów fizycznych. Chociaż procesy ręczne są przestarzałe, w rzeczywistości oferują wiele korzyści: Niewiele barier wdrożeniowych: Często nie ma potrzeby konfigurowania systemu, więc pracownicy mogą po prostu wykonać zadanie.

P: Jak długo wystarcza pipeta?

Odp.: Nie bez powodu pipety nazywane są laboratoryjnymi końmi pociągowymi. Są często używane i w dużym stopniu polegają na nich. Chociaż średni okres użytkowania pipet wynosi około 7 lat, firma Drummond Scientific podała, że ​​niektóre urządzenia nadal działają od 15 do 20 lat od zakupu.

P: Co się stanie, jeśli przed pobraniem płynu wciśniesz tłok do drugiego oporu?

Odp.: Jeśli przejdziesz do drugiego przystanku, nabierzesz za dużo płynu do końcówki. Najczęstszym błędem podczas pipetowania w przypadku mikropipet jest brak pierwszego ogranicznika i pobieranie zbyt dużej ilości cieczy do końcówki. Zwolnij tłok i obserwuj, jak próbka jest wciągana do końcówki.

P: Jakie są trudności w stosowaniu ręcznego pipetowania?

Odp.: Pipetowanie ręczne, powszechna praktyka w laboratoriach, często stwarza wyzwania dla personelu laboratorium, niezależnie od tego, czy używa on pipet ręcznych, czy pipet elektronicznych. Czynniki ludzkie, takie jak zmęczenie, rozproszenie uwagi i brak doświadczenia, mogą prowadzić do błędów, pogarszając dokładność i powtarzalność eksperymentu.

P: Jaka jest dobra technika pipetowania?

Odp.: Kąt zanurzenia końcówki pipety w próbce powinien być jak najbardziej zbliżony do pionu i nie powinien odbiegać od pionu o więcej niż 20 stopni. Bardziej poziomy kąt powoduje wciągnięcie zbyt dużej ilości cieczy do końcówki, co skutkuje niedokładną aspiracją.

Jako jeden z wiodących producentów ręcznych lub półautomatycznych stacji roboczych do pipetowania w Chinach, serdecznie zapraszamy do zakupu ręcznej lub półautomatycznej stacji roboczej do pipetowania 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.

Pół automatyczny instrument pipetowy, Testowanie środowiskowe Pół automatyczna stacja robocza pipetowania, pół automatyczne pipetowanie do mikroskopii konfokalnej

whatsapp

Telefon

Adres e-mail

Zapytanie

torba