Counter Automatisk pipetteringsarbetsstation

PRCXI: Din professionella leverantör av automatiska pipetteringsarbetsstationer!

PRCXI Bioinformatics Co., Ltd. är en leverantör av pipetteringsarbetsstationer i Suzhou, Kina. Vårt företag grundades 2014, med ett 17,000-kvadratmeter stort modernt FoU-center och ett högkvalitativt team, lanserade det första inhemska automatiserade förbehandlingsplattformssystemet med oberoende standarder. För närvarande är våra huvudprodukter pipetteringsarbetsstationer, inklusive SC9000 manuell pipeteringsarbetsstation, SC9100 halvautomatisk pipeteringsarbetsstation och SC9320 helautomatisk pipeteringsarbetsstation, samt matchande magnetstativ, adaptrar och funktionsmoduler.

Riktigt produktutbud

Våra produktlinjer är mycket rika, inklusive plattformar för bearbetning av mikrovätskor med hög precision, helautomatiska bägaredispenseringssystem och helautomatiska nukleinsyraextraktionssystem, såväl som olika stödjande förbrukningsvaror och applikationstekniker.

Väl utrustad

Vår fabrik består av formbearbetning, testning, CNC-bearbetning, plåtbearbetning, monteringsverkstäder etc. och är utrustad med avancerad produktionsutrustning såsom Taican precisionsmaskiner, Huaqun verktygsmaskiner, STAR SB20R G typ, etc.

 

Flera partners

Vi har etablerat ett vänligt samarbete med ett antal välkända partners i branschen, inklusive WuXi AppTec, DIAN Diagnostics, Mgi Tech och forskningsinstitutioner representerade av Tsinghua University.

Kvalitetssäkring

Alla våra produkter genomgår funktionell inspektion och kvalitetstestning efter produktion, och uppfyller ISO, CE och andra standardcertifieringar, och har flera instrument kvalitetstestningscertifikat.

 

Hem 12 Sista sidan 1/2

Vad är Counter Automatic Pipetting Workstation?

 

 

En arbetsstation för automatisk pipettering är ett instrument för vätskehantering som kan bidra till att öka arbetsflödets effektivitet, noggrannhet och genomströmning. De är också kända som "vätskehanteringsrobotar" och används för att snabbt transportera små och exakta mängder vätskor. Automatiserade pipetteringsarbetsstationer kan användas för alikvotering, blandning, pooling, serieutspädning av vätskor, kopiering. Elektroniska pipetter är mer exakta och exakta eftersom de använder en motor för att styra kolvens rörelse, så du kommer alltid att dosera exakt den programmerade volymen.

 

 
 
Funktioner hos Counter Automatic Pipetting Workstation
1

Användarvänlig

Dessa pipetteringsstationer ger flexibiliteten att ställa in analyser på det sätt du vill automatisera dem, inklusive att enkelt lägga till komponenter från tredje part till systemet. Samtidigt är de utrustade med en ny multifunktionell statuslampa som gör att du omedelbart kan identifiera processstatusen för din pipettering, även på avstånd.

3

Kompakt struktur

Dessa helautomatiska vätskehanterare erbjuder en plattform med två hyllor för injektioner med stora eller små volymer och automatisk fraktionuppsamling i rör, flaskor eller mikroplattor. Deras linjära bänkar har ett litet fotavtryck men är idealiska för labb som behöver ökad genomströmning.

 

Reagent Addition Workstations

Högre kapacitet

Våra automatiserade pipetteringsstationer kombinerar vår patenterade teknologi med smart mjukvara för att automatiskt värma och skaka ANSI/SLAS-fotavtrycksmikroplattor. Flera enheter av dem kan integreras och anslutas via kontrollboxar för tillämpningar med högre genomströmning.

Automated Elisa Workstation

Mindre rester

Med en mycket tät design mellan de olika komponenterna i dessa pipetter kan du leverera vätskor till ventilen i begränsade volymer utan några anslutande slangar, vilket hjälper till att minska överföring och kontaminering.

 

Tillämpning av Counter Automatic Pipetting Workstation
 

Det finns en växande efterfrågan på tillförlitlighet och skalbarhet av experiment, särskilt i cellodlings- och genomikfokuserade laboratorier, där provberedningen har blivit en stor flaskhals. I sådana laboratorier finns det en stor andel rutinmetoder som har potential att automatiseras, till exempel high throughput nästa generations sekvensering (NGS) för cancergenomikforskning.

NGS (på engelska)

Det har rapporterats att brittiska laboratorier tar minst 6 dagar att slutföra NGS för genomisk analys, troligtvis på grund av att biblioteksförberedelser för NGS kan konsumera 8 timmars praktisk tid för en forskare. Användningen av bänkautomation kan automatisera pipettering för genomik.

Cell kultur

Det finns också fördelar med automatiserad vätskehantering i cellodlingslaboratorier. Precisionen i automatiserad pipettering innebär att till exempel mer än 95 % av cellerna, när man använder vätskehanteringsrobotar för att aspirera cellmedia, kommer att behållas. Ett automatiserat pipetteringssystem kan ge ett hög genomströmning, strömlinjeformat ekosystem när det är inbäddat i ett cellodlingsarbetsflöde. Eftersom produktiviteten kommer att öka när provberedningens flaskhals lindras.

 

 
Fördelar med Counter Automatic Pipetting Workstation
 

Det finns många fördelar förknippade med användningen av automatiserade vätskehanteringssystem, jämfört med halvautomatisk eller manuell pipettering, inklusive högre produktivitet, förbättrad reproducerbarhet och ett mer effektivt arbetsflöde.

01/

Ökad genomströmning och produktivitet
Att använda en automatiserad pipett möjliggör bearbetning av mer än 100 prover i timmen, en betydligt högre genomströmning än manuell eller halvautomatisk pipettering. Laboratoriepersonal kan vara mer produktiv med sin tid, ofta ha större arbetstillfredsställelse eftersom de vardagliga pipetteringuppgifterna nu är automatiserade.

02/

Förbättrad reproducerbarhet
Trots den höga genomströmningen kompromissar inte automatiserad pipettering med datakvaliteten. Automatiserad vätskehantering förbättrar reproducerbarheten mellan analyser avsevärt, eftersom monotona pipetteringsuppgifter kan upprepas utan att robotsystemet tröttnar eller avviker från dess programmerade drift, vilket minskar variationen mellan forskare och analysupprepningar.

03/

Effektivt arbetsflöde
Manuell pipettering kan ta över 80 % av en forskares arbetsdag. Däremot fungerar automatiserade pipetteringssystem utan behov av mänskligt ingripande, vilket lindrar pipetteringsflaskhalsen och frigör laboratoriepersonal att utföra mer innovativ forskning. Arbetsflödet för laboratorieprocesser effektiviseras, sparar tid och kostnader och kan till och med fortsätta att köras dygnet runt om det behövs.

04/

Hantering av farliga/dyrbara prover
Genom att helt ta bort kravet på mänsklig interaktion med pipetthuvudet och/eller spetsarna i automatisering av vätskehantering, kan farliga och värdefulla prover pipetteras på ett säkert sätt. Överföringen av vätskor kan genomföras utan oro över risken för forskaren eller risken att förlora viktiga prover. Risken för att laboratoriepersonal utvecklar belastningsskador i samband med manuell pipettering är också eliminerad.

 

Huvudkomponenter i automatiserat pipetteringssystem
 

Även om det finns en viss variation mellan olika instrument, innehåller de flesta automatiserade vätskehanteringssystem följande komponenter.

Pipetteringshuvud

Pipetteringshuvudet är där vätskeöverföringen sker, med antingen enstaka eller flera kanaler med pipettspetsar för att överföra vätskan mellan kärlen.

Mekaniska motorer och ställdon

Motorer i vätskehanteringsinstrumentet styr exakt placeringen av pipetteringshuvudet och andra robotelement, och manöverdon används för att styra vätskeflödet.

Avfall

Ett avfallssystem för avfallsbiprodukter (t.ex. engångspipettspetsar eller oönskad vätska) är inbyggt i systemet för att uppnå automatiserad, effektiv drift.

Kontrollcenter med ett användargränssnitt

Förflyttning av robotkomponenterna som utgör det automatiska pipeteringssystemet styrs via kontrollcentralen. Enheten kommer vanligtvis att inkludera ett användargränssnitt som gör att operatören kan konfigurera program och övervaka experimentets framsteg.

Arbets-/substratdäck

Ett arbetsområde (även känt som ett substratdäck) är det tilldelade utrymmet inom vilket pipetteringshuvudet kan röra sig för att aspirera och dispensera vätskan i plattor (eller andra behållare) som är placerade på en fördefinierad plats.

Pipetttips

Pipettspetsarna är där vätskan hålls när den har aspirerats. Automatiserade pipettspetsar kan fästas permanent på pipetthuvudet, eller så kan de vara av engångstyp, beroende på den avsedda användningen av det automatiska pipeteringssystemet och därmed konsekvensen av korskontaminering.

 

Olika förskjutningstekniker för automatisk pipetteringsarbetsstation

 

 

Automatiserade vätskeöverföringssystem använder olika förträngningsteknologier baserade på volymintervall och vätsketyper. Luftförträngningspipettering förlitar sig på en luftkudde för att flytta vätskan, medan positiv deplacementpipettering använder direktkontakt mellan vätskan och en kolv för exakt och repeterbar leverans. Beröringsfri teknologi, å andra sidan, använder tryckpulser eller ljudvågor för att överföra små vätskedroppar. Varje teknik har sina styrkor och begränsningar, och valet beror på faktorer som volymintervall och vätskeegenskaper som krävs för ditt labbs arbetsflöden.

Pipettering av luftförskjutning
Pipettering av luftförskjutning är en vanlig teknik som bygger på att skapa en luftkudde för att överföra vätskor. I denna metod aspirerar en pipett vätskan genom att skapa ett vakuum i pipettspetsen. Vid dispensering släpps lufttrycket ut, vilket gör att vätskan kan drivas ut. Pipettering av luftförskjutning är lämplig för ett brett spektrum av volymer, från mikroliter till milliliter. Den erbjuder mångsidighet och är kompatibel med olika vätsketyper. Det kanske dock inte är lämpligt för flyktiga eller trögflytande vätskor, eftersom de kan störa luftkudden och påverka noggrannheten.

Positiv förskjutningspipettering
Positiv deplacementpipettering innebär direkt kontakt mellan vätskan och en engångskolv eller spets. När kolven rör sig förskjuter den fysiskt vätskan, vilket säkerställer exakt och repeterbar leverans. Denna teknik är särskilt användbar för att överföra trögflytande eller flyktiga vätskor, eftersom den eliminerar luftkudden och minimerar risken för kontaminering. Positiv förskjutningspipettering föredras ofta för tillämpningar med låga volymer, såsom hantering av mikrolitervolymer. Det kan dock kräva specialiserade spetsar och är inte lämpligt för att överföra stora volymer på grund av engångskolvens eller spetsens begränsningar.

Beröringsfri teknik
Beröringsfri dispenseringsteknik är en relativt nyare metod som används för att överföra små vätskedroppar. Den använder tryckpulser eller ljudvågor för att generera tryckvågor som skjuter ut små droppar från en källa till ett mål. Beröringsfria vätskehanteringssystem kan exakt kontrollera volymen av varje droppe genom att justera frekvensen och intensiteten av trycket eller ljudvågorna. Denna teknik är särskilt fördelaktig för applikationer med hög genomströmning där exakta nanoliter- eller picolitervolymer krävs. Beröringsfri teknologi erbjuder beröringsfri dispensering, vilket minskar risken för korskontaminering och provöverföring. Även om beröringsfri dispensering kan minska pipettspetsförbrukningen totalt sett, är det inte relevant för steg som kräver aspiration av många källvätskor, såsom plattreplikationer eller pärlbaserade rensningar.

 

Faktorer att tänka på när du väljer Counter Automatic Pipetting Workstation
1
Reagent Addition Workstations
4
Automated Elisa Workstation

Automatiserad pipettering är ett av de mest effektiva sätten att minimera mänskliga fel, öka precisionen och noggrannheten och påskynda ett labbarbetsflöde. Men att besluta om "måste-ha"-komponenterna för framgångsrik vätskehantering för automatisering av arbetsflöden beror på dina mål och tillämpningar. Detta diskuterar några av de viktigaste punkterna att tänka på när du väljer en vätskehanteringsplattform för ditt laboratorium.

Börjar du med en robust process?
Automatisering av vätskehantering kan avsevärt förbättra ett manuellt arbetsflöde, men det kan inte fixa en analys som inte redan fungerar. Dela upp ditt arbetsflöde i individuella steg och tänk på var och ens potentiella inverkan på det övergripande arbetsflödet. Att till exempel ta en analys från ett manuellt pipetterat, rörbaserat format till ett automatiserat plattbaserat arbetsflöde med högre densitet innebär att proverna och reagenserna kommer att finnas på däcket under mycket längre tid. Hur kan detta påverka integriteten hos dina prover och reagenser?

Hur kommer dina behov att förändras?
För att spara pengar kan det vara frestande att investera i ett system som bara uppfyller ditt labbs nuvarande behov, men på längre sikt kan du förlora på det. Fundera på vilka element som är viktiga och vilka som skulle vara trevliga att ha. Ett bra automatiserat vätskehanteringssystem bör vara omkonfigurerbart så att du kan ta dig an nya applikationer och arbetsflöden när behoven förändras. Med ett flexibelt, modulärt system kan många delar av dina nuvarande arbetsflöden ändras och uppgraderas.

Finns det en standardlösning som uppfyller dina behov?
Vissa specialiserade arbetsstationer har optimerats för specifika tillämpningar med beprövade protokoll, såsom DNA-extraktion, provberedning och cellodling. Detta kan avsevärt förenkla din urvalsprocess och fortfarande ge en användbar "kärnkomponent" för att integreras i ett större system i framtiden. Off-the-shelf lösningar designade med framtida integration och flexibilitet i åtanke är att föredra framför oflexibla, "stängda" plattformar.

Hur mycket utrymme har du och använder du det effektivt?
Utrymmet är ofta en värdefull vara. De flesta vätskehanteringssystem är nu fleranvändare, vilket har ökat kravet på flexibilitet och innovativ användning av utrymmet. Överväg att välja en automatiserad plattform som kan komma åt utrymme under arbetsbordet för att nå till exempel ytterligare analytiska eller provberedningsenheter, etc.

Hur lätt är det att underhålla och serva?
Förbise inte service och underhåll. Enkel åtkomst för tekniker kan minska driftstopp och störningar i ditt arbetsflöde. Oavsett om du arbetar med genomik, cellbiologi, läkemedelsupptäckt, molekylär diagnostik eller något helt annat, kan rätt vätskehanteringssystem göra ditt liv mycket enklare. Viktiga överväganden inkluderar:

Behöver du tips som är garanterat sterila?
För att minimera risken för kontaminering, använd endast förbrukningsvaror som är märkta "sterila". Dessa tillverkas under strikta förhållanden och uppfyller förpacknings- och transportstandarder som säkerställer spetssterilitet ända fram till labbbänken. Produkter märkta "presterile" är sterila när de lämnar tillverkaren, men möter många möjligheter till kontaminering senare.

 

Certifikatfoto

 

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

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

 

Fabriksfoto

 

1
2
3
3
5
7
4
5
6

 

Vanliga frågor om Counter Automatic Pipetting Workstation

 

F: Vad är syftet med pipetteringslabbet?

S: Syftet med pipettering är att överföra en specifik volym av ett prov eller reagens. Forskare gör detta med hjälp av mikropipetter, som den som dina instruktörer och jag håller i. För mikropipettering använder forskare volymen av en "mikroliter" (µL).

F: Varför är automatiska pipetter mer exakta?

S: Elektroniska pipetter är mer exakta och exakta eftersom de använder en motor för att kontrollera kolvens rörelse, så du kommer alltid att dosera exakt den programmerade volymen. Automatiska pipetter kan också programmeras för att ställa in protokoll för alikvotering, blandning och serieutspädning av vätskeprover.

F: Är automatiska pipetter mer exakta än glas?

S: Noggrannheten för en automatisk/mikropipett är mindre än en glaspipett men dessa instrument används rutinmässigt för kvantitativ mätning av lösningar mindre än 1 μL. En 100 μL pipett kan användas för att dispensera volymer mellan 10 μL och 100 μL och en typisk noggrannhet skulle vara ±0,8 μL.

F: Vad är skillnaden mellan mikropipett och automatiserad pipett?

S: Pipetter och mikropipetter är ovärderliga delar av laboratorieutrustning som används för att dra upp, mäta och leverera exakta vätskevolymer. Skillnaden mellan de två är att mikropipetter mäter mellan 1 och 1000 µl, medan pipetter vanligtvis börjar på 1 milliliter.

F: Vilka pipetter är mest exakta?

A: Volumetrisk pipett. Den volymetriska pipetten är fortfarande världens mest exakta. Artikeln Bra pipetteringsteknik – enkla sätt att minimera fel diskuterar mer i detalj hur du kan uppnå konsekventa pipeteringsresultat.

F: Hur exakta är automatiska pipetter?

S: Precisionen i automatiserad pipettering innebär att till exempel mer än 95 % av cellerna, när man använder vätskehanteringsrobotar för att aspirera cellmedia, kommer att behållas. Ett automatiserat pipetteringssystem kan ge ett hög genomströmning, strömlinjeformat ekosystem när det är inbäddat i ett cellodlingsarbetsflöde.

F: Hur ofta ska automatiska pipetter kalibreras?

S: Var tredje till var sjätte månad. The Clinical and Laboratory Standards Institute (CSLI) rekommenderar att pipetter (enkel- och flerkanals) och automatiserade vätskehanterare kalibreras var 3:e till 6:e månad. Minst två volymer måste testas (nominell och lägsta inställning) med tio replikat vid varje volym.

F: Hur noggrant kan jag pipettera varma eller kalla vätskor?

S: Den viktigaste faktorn för pipetteringsnoggrannhet är vätsketemperaturen. Bilden nedan visar volymförändringen när vätskan har en annan temperatur än pipetten och luften. Om temperaturen på vätskan, pipetten och luften är densamma påverkas inte noggrannheten nämnvärt.

F: Kan du kalibrera dina egna pipetter?

S: För att kontrollera kalibreringen av en pipett behöver du pipetten, pipettspetsarna, destillerat vatten, en bägare, en termometer, en våg och vägningsbåtar. Balansen måste vara specifik för mikrogram för att kalibrera mikropipetter med maximalt 1 µL. Du behöver inte mer än 5 ml vatten.

F: Vilken är den primära metoden som används för att validera prestanda för automatiska pipetter?

S: Den primära metoden för att validera prestanda är en gravimetrisk teknik: Som regel gäller toleranserna endast för normal pipettdrift (dvs. inte omvänd pipettering) med avjoniserat vatten som testvätska. Den minsta nödvändiga balanskänsligheten beror på den uppmätta volymen.

F: Vad händer om en pipett inte är kalibrerad?

S: Eventuella avvikelser i dispenserade volymer kan påverka resultaten och reproducerbarheten av ett experiment som QPCR-resultat. Det är därför nödvändigt att kontrollera pipettkalibreringen med några månaders mellanrum för att säkerställa noggrannheten genom att dispensera rätt volymer.

F: Hur kontrollerar du om en pipett är kalibrerad?

S: Det vanligaste sättet att kontrollera pipettens noggrannhet är genom att väga vatten. Vattnets densitet är 1 g/ml. Det betyder att varje mikroliter (µL) ska väga exakt 0,001 g med en högprecisionsvåg.

F: Hur förhindrar vi kontaminering av prover vid pipettering?

S: Använd (steriliserade) filterspetsar eller positiva förskjutningsspetsar. Alternativt kanske du kan använda spetskonfilter med vissa tillverkares pipetter. Filtren förhindrar aerosoler från att nå pipettkroppen och potentiellt kontaminera efterföljande prover. Byt alltid pipettspetsen efter varje prov.

F: Vilka är nackdelarna med automatisk pipett?

S: Automatiserade processer är dock inte utan sina nackdelar. Dessa metoder är ofta komplexa och kräver långa utbildningsperioder. Apparater kan vara svåra att konfigurera om mellan körningar och applikationer är fortfarande till viss del sårbara för mänskliga fel.

F: Är elektroniska pipetter värda det?

S: En elektronisk pipett kräver mycket mindre handrörelse och ansträngning för att utföra samma vätskehanteringsuppgifter som en manuell pipett. Detta ger en enklare och mer enkel användarupplevelse för forskare, samtidigt som noggrannheten och precisionen bibehålls eller till och med ökar.

F: Vilka är fördelarna och nackdelarna med att använda automatiska pipetter?

S: Bättre arbetsflöden, mer genomströmning och förbättrad laboratoriesäkerhet. Dessa fördelar resulterar i bättre arbetsflöden som ger betydande tids- och pengarbesparingar. Eftersom bara den förutbestämda volymen sugs in i spetsen är en nackdel en hög förekomst av inexakthet.

F: Vilket är det acceptabla felet för en pipett?

S: En pipett av god kvalitet har ett genomsnittligt procentuellt fel på 1,55 % för systematiska fel och 0,95 % för slumpmässiga fel. Volumetriska pipetter, även kallade överföringspipetter, är den mest exakta typen av pipett, som i allmänhet levererar den specificerade volymen ±0,1 %. ISO 8655-2:2{{10}}02(E)-riktlinjer indikerar att det systematiska felet för en 1000 µL pipett som CAPPBravo B1000-1 inte bör överstiga ±0,8 % eller ±8,0 µL för att pipetten ska beaktas i spec.

F: Vilken är bättre manuell pipett eller automatisk pipett?

S: En av de viktigaste fördelarna med elektroniska pipetter är deras överlägsna noggrannhet och precision vid dispensering av volymer. Manuella pipetter manövreras av mänskliga händer, vilket kan leda till fel på grund av faktorer som trötthet, variation i handstyrka och inkonsekvens i vertikal pipettering.

F: Är elektroniska pipetter mer exakta?

S: Elektroniska pipetter är mer exakta och exakta eftersom de använder en motor för att kontrollera kolvens rörelse, så du kommer alltid att dosera exakt den programmerade volymen. Pipetteringsprotokoll – inklusive volymer och hastigheter – kan också förprogrammeras och sparas så att de exekveras på samma sätt varje gång.

F: Behöver automatisk pipett kalibreras?

S: Men pipetter är mekaniska enheter som kräver regelbunden kalibreringsservice för att bibehålla sin noggrannhet och precision. Likheterna är inte olikt underhållet av din bil. Utan regelbunden service och reparation kan din bil gå sönder, lämna dig strandsatt och resultera i höga reparationskostnader. Pipetter är inte annorlunda.

Som en av de ledande tillverkarna av diskautomatisk pipetteringsarbetsstation i Kina, välkomnar vi dig varmt att köpa diskautomatisk pipetteringsarbetsstation till salu här från vår fabrik. Alla skräddarsydda produkter är av hög kvalitet och konkurrenskraftiga priser. Kontakta oss för prislista och gratisprov.

Automatiserad vätskepipetteringsautomationsinstrument, Motreglerad pipetteringsautomationsapparat, Motövervakad pipetteringsautomationssysteminstrumentutrustning

whatsapp

Telefon

E-post

Förfrågning

väska