Számláló automata pipettázó munkaállomás

PRCXI: Az Ön professzionális pult automata pipettázó munkaállomásának szállítója!

A PRCXI Bioinformatics Co., Ltd. a kínai Suzhou városában található pipettázó munkaállomások szállítója. Cégünk 2014-ben alakult, 17,000- négyzetméteres modern K+F központtal és magas színvonalú csapattal elindította az első önálló szabványú hazai automatizált előfeldolgozó platformrendszert. Jelenleg fő termékeink a pipettázó munkaállomások, köztük az SC9000 kézi pipettázó munkaállomás, az SC9100 félautomata pipettázó munkaállomás és az SC9320 teljesen automatikus pipettázó munkaállomás, valamint a hozzáillő mágneses állványok, adapterek és funkcionális modulok.

Gazdag termékválaszték

Termékcsaládunk nagyon gazdag, beleértve a nagy pontosságú mikro-folyadék feldolgozó platformokat, teljesen automatikus csészeadagoló rendszereket és teljesen automatikus nukleinsav extrakciós rendszereket, valamint különféle kiegészítő fogyóeszközöket és alkalmazási technológiákat.

Jól felszerelt

Üzemünk öntőforma-feldolgozásból, tesztelésből, CNC-feldolgozásból, lemezmegmunkálásból, összeszerelő műhelyekből stb. áll, és fejlett gyártóberendezésekkel van felszerelve, mint például Taican precíziós gépek, Huaqun szerszámgépek, STAR SB20R G típusú stb.

 

Több partner

Baráti együttműködést alakítottunk ki az iparágban számos jól ismert partnerrel, köztük a WuXi AppTec-el, a DIAN Diagnostics-szal, az Mgi Tech-vel és a Tsinghua Egyetem által képviselt kutatóintézetekkel.

Minőségbiztosítás

Minden termékünk a gyártás után funkcionális ellenőrzésen és minőségi tesztelésen esik át, és megfelel az ISO, CE és egyéb szabványos tanúsítványoknak, valamint több műszerminőség-vizsgálati tanúsítvánnyal rendelkezik.

 

Mi az a számláló automata pipettázó munkaállomás?

 

 

A számláló automata pipettázó munkaállomás egy folyadékkezelő eszköz, amely segíthet növelni a munkafolyamat hatékonyságát, pontosságát és teljesítményét. Ezeket "folyadékkezelő robotoknak" is nevezik, és kis mennyiségű folyadék gyors szállítására szolgálnak. Az automatizált pipettázó munkaállomások alikvotozásra, keverésre, összevonásra, folyadékok sorozathígítására, másolásra használhatók. Az elektronikus pipetták precízebbek és pontosabbak, mivel motort használnak a dugattyú mozgásának szabályozására, így mindig pontosan a beprogramozott mennyiséget fogja adagolni.

 

 
 
A Counter Automatic Pipetting Workstation jellemzői
1

Felhasználóbarát

Ezek a pipettázó állomások rugalmasságot biztosítanak a vizsgálatok automatizálásának megfelelő módon történő beállításához, beleértve a harmadik féltől származó összetevők egyszerű hozzáadását a rendszerhez. Ugyanakkor új, többfunkciós állapotjelző lámpával vannak felszerelve, amely lehetővé teszi a pipettázás folyamatának azonnali azonosítását, akár távolról is.

3

Kompakt szerkezet

Ezek a teljesen automatizált folyadékkezelők kétpolcos platformot kínálnak nagy vagy kis térfogatú injekciókhoz, valamint automatizált frakciógyűjtéshez csövekbe, fiolákba vagy mikrolemezekbe. Lineáris padjaik kis helyigényűek, de ideálisak olyan laboratóriumok számára, amelyek nagyobb teljesítményt igényelnek.

 

Reagent Addition Workstations

Nagyobb kapacitás

Automatizált pipettáló állomásaink szabadalmaztatott technológiánkat intelligens szoftverrel kombinálják az ANSI/SLAS lábnyom mikrolemezek automatikus felmelegítéséhez és rázásához. Több egységük integrálható és csatlakoztatható vezérlődobozokon keresztül a nagyobb teljesítményű alkalmazásokhoz.

Automated Elisa Workstation

Kevesebb maradék

A pipetták különböző alkatrészei közötti erősen tömített kialakításnak köszönhetően korlátozott mennyiségben szállíthat folyadékot a szelephez, bármilyen csatlakozó csövek nélkül, ami segít csökkenteni az átjutást és a szennyeződést.

 

Counter Automatic Pipetting Workstation alkalmazása
 

Egyre nagyobb igény mutatkozik a kísérletek megbízhatósága és méretezhetősége iránt, különösen a sejtkultúra- és genomika-központú laboratóriumokban, ahol a minták előkészítése jelentős szűk keresztmetszetté vált. Az ilyen laboratóriumokban a rutin gyakorlatok nagy része automatizálható, például a nagy teljesítményű következő generációs szekvenálás (NGS) a rákgenomikai kutatásokhoz.

NGS

Beszámoltak arról, hogy az Egyesült Királyság laboratóriumaiban legalább 6 napba telik az NGS elvégzése a genomikai elemzéshez, valószínűleg annak a ténynek köszönhető, hogy az NGS-re való könyvtári előkészítés egy kutatónál 8 óra gyakorlati időt vesz igénybe. Az asztali automatika használata automatizálhatja a genomika pipettázását.

Sejtkultúra

A sejttenyésztő laboratóriumokban az automatizált folyadékkezelésnek is vannak előnyei. Az automatizált pipettázás pontossága azt jelenti, hogy például a sejtek több mint 95%-a megmarad, ha folyadékkezelő robotokat használnak a sejtközeg aspirálására. Az automatizált pipettázórendszer nagy áteresztőképességű, áramvonalas ökoszisztémát biztosíthat, ha a sejttenyésztési munkafolyamatba van beágyazva. A termelékenység növekszik, ahogy a minta-előkészítés szűk keresztmetszete megszűnik.

 

 
A pult automata pipettázó munkaállomás előnyei
 

Az automatizált folyadékkezelő rendszerek használatának számos előnye van a félautomata vagy kézi pipettázáshoz képest, beleértve a nagyobb termelékenységet, a fokozott reprodukálhatóságot és a hatékonyabb munkafolyamatot.

01/

Megnövekedett áteresztőképesség és termelékenység
Az automata pipetta használata óránként több mint 100 minta feldolgozását teszi lehetővé, ami lényegesen nagyobb teljesítményt jelent, mint a kézi vagy félautomata pipettázás. A laboratóriumi személyzet produktívabb lehet az idejük felhasználásával, és gyakran nagyobb elégedettséggel tölti el a munkáját, mivel a hétköznapi pipettázási feladatok már automatizáltak.

02/

Továbbfejlesztett reprodukálhatóság
A nagy áteresztőképesség ellenére az automatizált pipettázás nem veszélyezteti az adatminőséget. Az automatizált folyadékkezelés nagymértékben javítja a vizsgálatok közötti reprodukálhatóságot, mivel a monoton pipettázási feladatok megismételhetők anélkül, hogy a robotrendszer elfáradna, vagy eltérne a programozott működésétől, csökkentve a tudósok és a tesztismétlések közötti variabilitást.

03/

Hatékony munkafolyamat
A kézi pipettázás a kutató munkanapjának több mint 80%-át felemészti. Ezzel szemben az automatizált pipettázási rendszerek emberi beavatkozás nélkül működnek, enyhítik a pipettázási szűk keresztmetszetet, és felszabadítják a laboratóriumi személyzetet innovatívabb kutatások elvégzésére. A laboratóriumi folyamatok munkafolyamata hatékonyabbá válik, időt és költséget takarít meg, és szükség esetén akár a hét minden napján, a nap 24 órájában is futhat.

04/

Veszélyes/Értékes minták kezelése
A folyadékkezelés automatizálásában a pipettafejjel és/vagy hegyekkel való emberi interakció követelményének teljes megszüntetésével a veszélyes és értékes minták biztonságosan pipettázhatók. A folyadékok átadása a kutatót fenyegető kockázat vagy a fontos minták elvesztésének kockázata nélkül befejezhető. Megszűnik annak a veszélye is, hogy a laboratóriumi személyzet a kézi pipettázás során ismétlődő megerőltetési sérüléseket okozzon.

 

Az automatizált pipettáló rendszer fő összetevői
 

Bár a különböző műszerek között van némi eltérés, a legtöbb automatizált folyadékkezelő rendszer a következő összetevőket tartalmazza.

Pipettázófej

A pipettázófej az a hely, ahol a folyadék átvitele megtörténik, egyetlen vagy több pipettahegycsatornát használva a folyadék edények közötti átvitelére.

Mechanikus motorok és működtetők

A folyadékkezelő műszeren belüli motorok pontosan szabályozzák a pipettázófej és más robotelemek elhelyezését, és működtetőket használnak a folyadék áramlásának szabályozására.

Pazarlás

A rendszerbe beépítik a melléktermékek (pl. eldobható pipettahegyek vagy nem kívánt folyadékok) ártalmatlanító rendszerét az automatizált, hatékony működés érdekében.

Vezérlőközpont felhasználói felülettel

Az automatizált pipettázási rendszert alkotó robotkomponensek mozgását a vezérlőközponton keresztül vezérlik. Az egység általában tartalmaz egy felhasználói felületet, amely lehetővé teszi a kezelő számára a programok konfigurálását és a kísérlet előrehaladásának figyelemmel kísérését.

Működő/Subsztrát fedélzet

A munkaterület (más néven szubsztrát fedélzet) az a kijelölt tér, amelyen belül a pipettázófej mozoghat, hogy felszívja és adagolja a folyadékot lemezekbe (vagy más tartályokba), amelyeket előre meghatározott helyre kell helyezni.

Pipettahegyek

A pipettahegyek azok, ahol a folyadékot a leszívás után tartják. Az automatizált pipettahegyek tartósan rögzíthetők a pipettázófejre, vagy eldobhatók is, az automatizált pipettázási rendszer tervezett alkalmazásától és így a keresztszennyeződés következményeitől függően.

 

Az automatikus pipettázó munkaállomások különböző eltolási technológiái

 

 

Az automatizált folyadéktranszfer rendszerek különféle kiszorítási technológiát alkalmaznak térfogat-tartományon és folyadéktípuson alapulóan. A levegőkiszorításos pipettázás légpárnán támaszkodik a folyadék mozgatásához, míg a pozitív kiszorításos pipettázás a folyadék és a dugattyú közötti közvetlen érintkezést használja a pontos és megismételhető adagolás érdekében. Az érintésmentes technológia ezzel szemben nyomásimpulzusokat vagy hanghullámokat alkalmaz a kis folyadékcseppek átvitelére. Minden technológiának megvannak a maga erősségei és korlátai, és a választás olyan tényezőktől függ, mint a térfogattartomány és a laboratóriumi munkafolyamatokhoz szükséges folyadékjellemzők.

Levegőkiszorításos pipettázás
A levegőkiszorításos pipettázás egy általánosan használt technológia, amely légpárnák létrehozásán alapul a folyadékok átviteléhez. Ennél a módszernél egy pipetta szívja fel a folyadékot úgy, hogy vákuumot hoz létre a pipetta hegyén belül. Kiadagoláskor a légnyomás felszabadul, ami lehetővé teszi a folyadék kilökését. A levegőkiszorításos pipettázás a mikrolitertől a milliliterig terjedő térfogatok széles skálájára alkalmas. Sokoldalúságot kínál, és különféle típusú folyadékokkal kompatibilis. Előfordulhat azonban, hogy nem alkalmas illékony vagy viszkózus folyadékok kezelésére, mivel ezek megzavarhatják a légpárnát és befolyásolhatják a pontosságot.

Pozitív elmozdulású pipettázás
A pozitív elmozdulású pipettázás a folyadék és az eldobható dugattyú vagy hegy közötti közvetlen érintkezést jelenti. Ahogy a dugattyú mozog, fizikailag kiszorítja a folyadékot, biztosítva a pontos és megismételhető adagolást. Ez a technológia különösen hasznos viszkózus vagy illékony folyadékok továbbítására, mivel megszünteti a légpárnát és minimálisra csökkenti a szennyeződés kockázatát. A pozitív kiszorításos pipettázást gyakran előnyben részesítik kis térfogatú alkalmazásoknál, például mikroliteres térfogatok kezelésénél. Előfordulhat azonban, hogy speciális hegyekre van szükség, és nem alkalmas nagy mennyiségek átvitelére az eldobható dugattyú vagy hegy korlátai miatt.

Érintésmentes technológia
Az érintésmentes adagolási technológia egy viszonylag újabb módszer kis folyadékcseppek szállítására. Nyomásimpulzusokat vagy hanghullámokat használ nyomáshullámok generálására, amelyek apró cseppeket löknek ki a forrásból a célpontra. Az érintésmentes folyadékkezelő rendszerek a nyomás vagy a hanghullámok frekvenciájának és intenzitásának beállításával pontosan szabályozhatják az egyes cseppek térfogatát. Ez a technológia különösen előnyös a nagy áteresztőképességű alkalmazásoknál, ahol pontos nanoliter vagy pikoliter térfogatra van szükség. Az érintésmentes technológia érintésmentes adagolást tesz lehetővé, csökkentve a keresztszennyeződés és a mintaátvitel kockázatát. Bár az érintésmentes adagolás csökkentheti a pipettahegy általános fogyasztását, ez nem releváns olyan lépéseknél, amelyeknél sok forrásfolyadék felszívása szükséges, például lemezmásolatok vagy gyöngy alapú tisztítás.

 

Tényezők, amelyeket figyelembe kell venni az automata pipettázó munkaállomás kiválasztásakor
1
Reagent Addition Workstations
4
Automated Elisa Workstation

Az automatizált pipettázás az egyik leghatékonyabb módja az emberi hibák minimalizálásának, a precizitás és pontosság növelésének, valamint a laboratóriumi munkafolyamatok felgyorsításának. A sikeres munkafolyamat-automatizálási folyadékkezeléshez szükséges „kötelező” összetevők kiválasztása azonban az Ön céljaitól és alkalmazásaitól függ. Ez bemutatja azokat a kulcsfontosságú szempontokat, amelyeket figyelembe kell venni, amikor folyadékkezelő platformot választunk laboratóriuma számára.

Robusztus folyamatba kezd?
A folyadékkezelés automatizálása nagymértékben javíthatja a kézi munkafolyamatot, de nem tudja kijavítani azt a tesztet, amely még nem működik. Bontsa le a munkafolyamatot egyes lépésekre, és gondolja végig, hogy mindegyik milyen hatással lehet az általános munkafolyamatra. Például, ha egy manuálisan pipettázott, csőalapú formátumról egy automatizált, nagyobb sűrűségű, lemezalapú munkafolyamatot választunk, a minták és a reagensek sokkal hosszabb ideig maradnak a fedélzeten. Hogyan befolyásolhatja ez a minták és a reagensek integritását?

Hogyan változnak az Ön igényei?
Pénzmegtakarítás érdekében csábító lehet olyan rendszerbe fektetni, amely csak a laboratórium jelenlegi igényeit elégíti ki, de hosszabb távon veszíthet. Fontolja meg, mely elemek nélkülözhetetlenek, és melyeket lenne jó. Egy jó automatizált folyadékkezelő rendszernek újrakonfigurálhatónak kell lennie, hogy az igények változása esetén új alkalmazásokat és munkafolyamatokat tudjon alkalmazni. A rugalmas, moduláris rendszerrel a jelenlegi munkafolyamatok számos eleme újrafelhasználható és frissíthető.

Van olyan kész megoldás, amely megfelel az Ön igényeinek?
Egyes speciális munkaállomásokat specifikus alkalmazásokra optimalizáltak bevált protokollokkal, mint például a DNS-kivonás, a minta-előkészítés és a sejttenyésztés. Ez nagymértékben leegyszerűsítheti a kiválasztási folyamatot, és továbbra is hasznos "alap" komponensként szolgálhat egy nagyobb rendszerbe való integráláshoz a jövőben. A jövőbeli integrációt és rugalmasságot szem előtt tartó, készen kapható megoldások előnyösebbek a rugalmatlan, „zárt” platformokkal szemben.

Mennyi helyed van, és hatékonyan használod?
A tér gyakran értékes áru. A legtöbb folyadékkezelő rendszer ma már többfelhasználós, ami megnövelte a rugalmasság és az innovatív térhasználat iránti igényt. Fontolja meg egy olyan automatizált platform kiválasztását, amely hozzáfér a munkaasztal alatti területhez, például további analitikai vagy minta-előkészítő eszközökhöz stb.

Mennyire egyszerű a karbantartása és szervizelése?
Ne hagyja figyelmen kívül a szervizelést és karbantartást. A technikusok általi könnyű hozzáférés csökkentheti az állásidőt és a munkafolyamat megszakításait. Akár genomikával, sejtbiológiával, gyógyszerkutatással, molekuláris diagnosztikával vagy valami egészen mással foglalkozik, a megfelelő folyadékkezelő rendszer nagyban megkönnyítheti az életét. A fontos szempontok közé tartozik:

Olyan tippekre van szüksége, amelyek garantáltan sterilek?
A szennyeződés kockázatának minimalizálása érdekében csak „steril” címkével ellátott fogyóeszközöket használjon. Ezeket szigorú feltételek mellett gyártják, és megfelelnek a csomagolási és szállítási szabványoknak, amelyek biztosítják a hegyek sterilitását egészen a laborpadig. A „presteril” feliratú termékek sterilek, amikor elhagyják a gyártót, de később számos szennyeződési lehetőséggel találkoznak.

 

Tanúsítvány fénykép

 

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

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

 

Gyári fénykép

 

1
2
3
3
5
7
4
5
6

 

Gyakran ismételt kérdések az automata pipettázó munkaállomásról

 

K: Mi a pipettázási labor célja?

V: A pipettázás célja egy meghatározott térfogatú minta vagy reagens átvitele. A tudósok ezt mikropipettákkal teszik, mint amilyet az oktatói és én tartunk. A mikropipettázáshoz a tudósok egy „mikroliter” (µL) térfogatát használják.

K: Miért pontosabbak az automata pipetták?

V: Az elektronikus pipetták precízebbek és pontosabbak, mivel motort használnak a dugattyú mozgásának szabályozására, így mindig pontosan a beprogramozott mennyiséget fogja adagolni. Az automatikus pipetták programozhatók a folyékony minták aliquot kiosztására, keverésére és sorozathígítására vonatkozó protokollok beállítására is.

K: Az automata pipetták pontosabbak, mint az üveg?

V: Az automata/mikropipetta pontossága kisebb, mint az üvegpipettáé, de ezeket a műszereket rutinszerűen használják 1 μl-nél kisebb oldatok mennyiségi mérésére. Egy 100 μl-es pipetta használható 10 μL és 100 μL közötti térfogatok adagolására, és a tipikus pontosság ±0,8 μL lenne.

K: Mi a különbség a mikropipetta és az automata pipetta között?

V: A pipetták és a mikropipetták felbecsülhetetlen értékű laboratóriumi felszerelések, amelyek pontos folyadékmennyiségek mérésére, mérésére és adagolására szolgálnak. A kettő közötti különbség az, hogy a mikropipetták 1 és 1000 µl között vannak, míg a pipetták általában 1 millilitertől kezdődnek.

K: Mely pipetták a legpontosabbak?

V: Térfogat pipetta. A volumetrikus pipetta továbbra is a világ legpontosabbja. A Jó pipettázási technika – A hibák minimalizálásának egyszerű módjai című cikk részletesebben tárgyalja azokat a módokat, amelyekkel konzisztens pipettázási eredményeket érhet el.

K: Mennyire pontosak az automata pipetták?

V: Az automatizált pipettázás pontossága azt jelenti, hogy például a sejtek több mint 95%-a megmarad, ha folyadékkezelő robotokat használnak a sejtközeg aspirálására. Az automatizált pipettázórendszer nagy áteresztőképességű, áramvonalas ökoszisztémát biztosíthat, ha a sejttenyésztési munkafolyamatba van beágyazva.

K: Milyen gyakran kell az automata pipettákat kalibrálni?

V: 3-6 havonta. A Clinical and Laboratory Standards Institute (CSLI) azt javasolja, hogy a pipettákat (egy- és többcsatornás) és az automatizált folyadékkezelőket 3-6 havonta kalibrálják. Legalább két térfogatot kell tesztelni (névleges és legalacsonyabb beállítás), minden térfogaton tíz ismétléssel.

K: Milyen pontosan pipettázhatok meleg vagy hideg folyadékot?

V: A pipettázás pontosságának legfontosabb tényezője a folyadék hőmérséklete. Az alábbi ábra a térfogat változását mutatja, ha a folyadék hőmérséklete eltér a pipettától és a levegőtől. Ha a folyadék, a pipetta és a levegő hőmérséklete azonos, a pontosság nem változik jelentősen.

K: Kalibrálhatja saját pipettáit?

V: A pipetta kalibrációjának ellenőrzéséhez szüksége lesz a pipettára, pipettahegyekre, desztillált vízre, főzőpohárra, hőmérőre, mérlegre és mérlegre. A legfeljebb 1 µl-es mikropipetták kalibrálásához a mérlegnek mikrogrammokra specifikusnak kell lennie. Nem lesz szüksége több mint 5 ml vízre.

K: Mi az elsődleges módszer az automatikus pipetták teljesítményének ellenőrzésére?

V: A teljesítmény ellenőrzésének elsődleges módszere a gravimetriás technika: A tűréshatárok általában csak normál pipettázásra vonatkoznak (azaz nem fordított pipettázásra), ionmentesített vízzel mint tesztfolyadékkal. A minimálisan szükséges egyensúlyérzékenység a mért térfogattól függ.

K: Mi történik, ha a pipetta nincs kalibrálva?

V: Bármilyen eltérés a kiadagolt mennyiségben hatással lehet egy kísérlet kimenetelére és reprodukálhatóságára, például a QPCR eredményekre. Ezért néhány havonta ellenőrizni kell a pipetta kalibrálását a pontosság biztosítása érdekében a megfelelő mennyiségek adagolásával.

K: Hogyan ellenőrizhető, hogy a pipetta kalibrálva van-e?

V: A pipetta pontosságának legáltalánosabb módja a víz lemérése. A víz sűrűsége 1 g/ml. Ez azt jelenti, hogy minden mikroliternek (µL) pontosan 0,001 g-nak kell lennie egy nagy pontosságú mérleg használatával.

K: Hogyan akadályozzuk meg a minták szennyeződését a pipettázás során?

V: Használjon (sterilizált) szűrőhegyeket vagy pozitív elmozdulású csúcsokat. Alternatív megoldásként használhat hegyes kúpos szűrőket egyes gyártók pipettáihoz. A szűrők megakadályozzák, hogy az aeroszolok elérjék a pipetta testét, és potenciálisan szennyezzék a következő mintákat. Mindig cserélje ki a pipetta hegyét minden minta után.

K: Mik az automata pipetta hátrányai?

V: Az automatizált folyamatoknak azonban nincsenek hátrányai. Ezek a módszerek gyakran összetettek, és hosszú képzési időszakot igényelnek. A készülékeket nehéz lehet újrakonfigurálni a futtatások között, és az alkalmazások bizonyos mértékig még mindig ki vannak téve az emberi hibáknak.

K: Megéri az elektronikus pipettákat?

V: Az elektronikus pipetta sokkal kevesebb kézmozgást és erőfeszítést igényel ugyanazon folyadékkezelési feladatok elvégzéséhez, mint egy kézi pipettához. Ez egyszerűbb és könnyedebb felhasználói élményt biztosít a tudósok számára, miközben megtartja vagy akár növeli a pontosságot és precizitást.

K: Melyek az automata pipetták használatának előnyei és hátrányai?

V: Jobb munkafolyamatok, nagyobb áteresztőképesség és jobb laboratóriumi biztonság. Ezek az előnyök jobb munkafolyamatokat eredményeznek, amelyek jelentős időt és pénzt takarítanak meg. Mivel csak az előre meghatározott térfogatot szívják be a hegybe, hátránya a nagyfokú pontatlanság.

K: Mi az elfogadható hiba egy pipettánál?

V: Egy jó minőségű pipetta átlagos százalékos hibája 1,55% szisztematikus hiba esetén, és 0,95% véletlenszerű hiba esetén. A térfogati pipetták, más néven transzferpipetták, a legpontosabb pipettatípusok, általában a megadott térfogatot ±0,1%-ot adják ki. Az ISO 8655-2:2{{10}}02(E) irányelvek azt jelzik, hogy egy 1000 µl-es pipetta, például a CAPPBravo B1000-1 szisztematikus hibája nem haladhatja meg a ±0,8%-ot vagy ±8,0 µL, hogy a pipetta a specifikációban figyelembe vehető legyen.

K: Melyik a jobb kézi vagy automata pipetta?

V: Az elektronikus pipetták egyik legfontosabb előnye a kimagasló pontosságuk és pontosságuk az adagolási mennyiségekben. A kézi pipettákat emberi kéz működteti, ami hibákat okozhat olyan tényezők miatt, mint a fáradtság, a kéz erősségének változása és a függőleges pipettázás következetlensége.

K: Az elektronikus pipetták pontosabbak?

V: Az elektronikus pipetták precízebbek és pontosabbak, mivel motort használnak a dugattyú mozgásának szabályozására, így mindig pontosan a beprogramozott mennyiséget fogja adagolni. A pipettázási protokollok – beleértve a térfogatokat és sebességeket – szintén előre programozhatók és elmenthetők, így minden alkalommal ugyanúgy végrehajtásra kerülnek.

K: Az automatikus pipettát kalibrálni kell?

V: A pipetták azonban mechanikus eszközök, amelyek rendszeres kalibrálást igényelnek pontosságuk és precizitásuk megőrzése érdekében. A hasonlóságok nem különböznek az autó karbantartásától. Rendszeres szerviz és javítás nélkül autója elromolhat, megrekedhet, és magas javítási költségekkel járhat. A pipetták nem különböznek egymástól.

Kína egyik vezető számlálós automata pipettázó munkaállomás-gyártójaként szeretettel várjuk Önt, hogy gyárunkból vásároljon számláló automata pipettázó munkaállomást. Minden testreszabott termék kiváló minőségű és versenyképes áron. Árlistáért és ingyenes mintáért vegye fel velünk a kapcsolatot.

nagy áteresztőképességű folyékony pipettázó automatizáló készülék, ellenszabályozott pipettázó automatizálási készülék, Ellenkezelő pipettázás automatizálási rendszer műszerkészlet

whatsapp

Telefon

E-mailben

Vizsgálat

táska