Az automatizált folyadékkezelők forradalmasították a laboratóriumok folyadékkezelési feladatainak elvégzését. Mint az automatizált folyékony kezelő vezető szállítója, izgatottan örülök, hogy átveszem Önt ezen figyelemre méltó gépek belső működésén.
Az automatizált folyadékkezelés alapjai
A lényege egy automatizált folyadékkezelő egy robotkészülék, amelynek célja a folyadékkezelő feladatok széles skálájának elvégzése, pontossággal, pontossággal és nagy teljesítményű. Ezek a feladatok magukban foglalják az egyik tartályból történő aspiráló (felkészítést) folyadékokat és a másikba történő elengedést (felszabadítják). Ez ugyanolyan egyszerű lehet, mint egy csepp folyadék átvitele vagy olyan összetett, mint a több reagens és mintát érintő multi -lépéses reakciók sorozatának végrehajtása.
Az automatizált folyadékkezelők használata egyre szélesebb körben elterjedt a különféle területeken, például a biotechnológia, a gyógyszerek, a klinikai diagnosztika és a környezeti tesztelés. Jelentős előnyöket kínálnak a kézi folyadékkezeléshez képest, beleértve a csökkentett emberi hibákat, a megnövekedett reprodukálhatóságot és a feladatok sokkal gyorsabb elvégzésének képességét.
Egy automatizált folyadékkezelő alkotóelemei
Ahhoz, hogy megértsük, hogyan működik egy automatizált folyékony kezelő, bontanunk kell a kulcsfontosságú elemeire.
- Folyékony - Kezelő szerszámok: Az automatizált folyadékkezelő legalapvetőbb része a folyadékkezelő szerszám, általában pipetta vagy pipettakészlet. Ezek a pipetták különböző méretben és konfigurációban kaphatók. Például vannak olyan csatornás pipetták, amelyek egyszerre képesek kezelni az egyik folyadékátvitelt, és több mint több mintát képesek egyidejűleg átvinni. A miénkPipettázó robotokMagas minőségű pipetták, amelyeket pontos és pontos folyadékkezelésre terveztek.
- Meghajtó rendszer: A meghajtórendszer felelős a pipetták pontos mozgatásáért három dimenzióban (x, y és z tengely). Motorokból, övekből és sínekből áll, amelyek lehetővé teszik a pipetták számára, hogy a munkapadon különböző pozíciókat érjenek el. Ez lehetővé teszi az automatizált folyadékkezelő számára, hogy hozzáférjen a fedélzeten elhelyezett különféle minták és reagens tartályokhoz.
- Workbench vagy fedélzet: A munkapad vagy a fedélzet az a terület, ahol az összes minta- és reagens tartályt elhelyezik. Ez általában egy sík felület, amelyen specifikus tartókkal vagy kútokkal rendelkezik, hogy különféle laboratóriumi programokat, például mikrotáblákat, csöveket és injekciós laboratóriumi programokat alkalmazzanak. A miénkAutomatizált munkaállomásVan egy jól megtervezett fedélzete, amelyet testreszabhatunk a különböző kísérletek specifikus igényeinek kielégítésére.
- Vezérlőszoftver: A vezérlőszoftver az automatizált folyadékkezelő agya. Ez lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy programozzák a gépet, hogy meghatározott folyékony - kezelési feladatok elvégzzenek. A felhasználók olyan paramétereket határozhatnak meg, mint például a szívó és adagolandó folyadék mennyisége, az átadások száma és a különböző lépések elvégzésének sorrendje. A szoftver interfészeket is biztosít a kísérlet előrehaladásának nyomon követésére, a - a - légy beállítására és a jelentések generálására.
Egy automatizált folyadékkezelő munkafolyamata
Most sétáljunk át egy automatizált folyékony kezelő tipikus munkafolyamatán.
1. lépés: Beállítás
Az első lépés a kísérlet beállítása az automatizált folyadékkezelőn. Ez magában foglalja a megfelelő laboratóriumi szoftverek fedélzetre történő elhelyezését, a mintákat és a reagensek betöltését a megfelelő tartályokba, és annak biztosítását, hogy az összes konténer megfelelően legyen. A felhasználónak a kontroll szoftvert is be kell programoznia a kísérlet részleteivel, például a folyadékkezelési lépésekkel, kötetekkel, valamint a minták és reagensek helyével.
2. lépés: törekvés
Miután a beállítás befejeződött, az automatizált folyadékkezelő megkezdi az aspirációs folyamatot. A meghajtó rendszer a pipettát a minta tartályának megfelelő helyzetbe helyezi. A pipettát ezután leengedik a folyadékba, és vákuumot hoznak létre, hogy a folyadékot a pipetta hegyébe húzzák. A folyékony szívó mennyiségét pontosan a szoftver vezérli, amely beállítja a vákuumszilárdságot és az aspiráció időtartamát.
3. lépés: Adagolás
Miután a folyadékot beszívták, a meghajtó rendszer a pipettát a rendeltetési tartályba mozgatja. A pipettát leengedik a tartályba, és pozitív nyomást gyakorolnak a folyadék kiadására. Az aspirációhoz hasonlóan a szoftver gondosan szabályozza a folyékony adagolást, hogy biztosítsa a pontosságot.
4. lépés: Tipp Változtassa meg (ha szükséges)
Bizonyos esetekben a különböző minták vagy reagensek közötti keresztfenés megakadályozása érdekében a pipetta hegyét meg kell változtatni. Az automatizált folyadékkezelő programozható egy tipp végrehajtására - automatikusan módosítsa a lépést. A használt hegyet egy hulladéktartályba dobják, és egy új tippet vesznek fel a fedélzeten lévő hegyállványról.
5. lépés: Több lépés és összetett reakciók
Számos kísérlethez több folyadék -kezelési lépés és különböző reagensek keverése szükséges. Az automatizált folyadékkezelő programozható, hogy ezeket a komplex feladatokat egymást követő és pontos módon hajtsa végre. Például véget vethet soros hígításokkal, ahol egy mintát egy adott tényező többször hígít. Különböző reagenseket is hozzáadhat a kémiai reakció kezdeményezéséhez. A miénkKettős modul munkaállomásokKülönösen jól állnak az ilyen összetett kísérletekhez, mivel nagyobb rugalmasságot és funkcionalitást kínálnak.
6. lépés: Befejezés és jelentések
Miután az összes folyadékkezelési lépés befejeződött, az automatizált folyadékkezelő leáll. A vezérlőszoftver olyan jelentést generálhat, amely összefoglalja a kísérlet részleteit, ideértve az átadott folyadékmennyiséget, az egyes lépések idejét és az esetleges hibaüzeneteket. Ez a jelentés felhasználható a dokumentáció, az adatok elemzéséhez és a minőség -ellenőrzési célokhoz.
Minőség -ellenőrzés és kalibrálás
Az automatizált folyadékkezelő pontosságának és megbízhatóságának biztosítása érdekében elengedhetetlen a rendszeres minőség -ellenőrzés és a kalibrálás. A minőség -ellenőrzési eljárások magukban foglalják a gép tesztelését az ismert szabványok felhasználásával annak ellenőrzésére, hogy az elfogadható határokon belül teljesít -e. Például egy ismert térfogat kalibrációs megoldása használható a pipetták pontosságának ellenőrzésére. A kalibrálás magában foglalja a gép beállításainak beállítását, hogy kompenzálja az ideális teljesítménytől való eltéréseket. Cégünk átfogó támogatást nyújt a minőség -ellenőrzéshez és a kalibráláshoz annak biztosítása érdekében, hogy ügyfeleink automatizált folyékony kezelői mindig a legjobban működjenek.
Automatizált folyadékkezelők alkalmazásai
Az automatizált folyadékkezelőket sokféle alkalmazásban használják.


- Magas - Átadási szűrés: A gyógyszeriparban az automatizált folyadékkezelőket több ezer vegyület nagy teljesítményű szűrésére használják a potenciális kábítószer -jelöltek azonosítására. Az a képesség, hogy nagyszámú folyadék -kezelési feladatot végezzen gyorsan és pontosan elvégezve, ezek a gépek ideálissá teszik ezt az alkalmazást.
- Genetikai elemzés: A genomikai kutatásban az automatizált folyadékkezelőket olyan feladatokhoz használják, mint például a DNS -extrakció, a PCR beállítás és a szekvenálás könyvtári előkészítés. Ezeknek a folyamatoknak a minták és a reagensek kis mennyiségének pontos kezelését igénylik, amelyek kihívást jelenthetnek a manuálisan.
- Klinikai diagnosztika. Ezeknek a gépeknek a magas reprodukálhatósága elősegíti a pontos diagnosztikai eredmények biztosítását.
Következtetés
Az automatizált folyadékkezelők olyan hatékony eszközök, amelyek átalakították a laboratóriumi kutatás területét. Képességük, hogy komplex folyadékot végezzenek - pontossággal, pontossággal és nagy teljesítményű kezelési feladatokkal, nélkülözhetetlenné tették őket a tudomány számos területén. Az automatizált likvidkezelő szállítójaként elkötelezettek vagyunk azért, hogy ügyfeleink számára magas színvonalú termékeket, innovatív megoldásokat és kiváló ügyfélszolgálatot biztosítsunk. Ha érdekli egy automatizált folyékony kezelőt a laboratóriumához, vagy bármilyen kérdése van termékeinkkel kapcsolatban, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot egy beszerzési vita megindításához.
Referenciák
- Anderson, M. (2015). „Előrelépések az automatizált folyékony kezelési technológiában”. Journal of Laboratory Automation, 20 (3), 201 - 210.
- Brown, T. (2018). „Az automatizált folyadékkezelők szerepe a modern biotechnológiában”. Biotechnológia ma, 12 (4), 34–40.
- Cook, S. (2020). „Minőség -ellenőrzés az automatizált folyadékkezelő rendszerekben”. Laboratóriumi műszerezés negyedévente, 25 (1), 15 - 22.




