Zelluläre Workstationen sind wesentliche Instrumente in der modernen biologischen und pharmazeutischen Forschung, die einen hohen Durchsatz und eine genaue Analyse von zellulären Prozessen ermöglichen. Als Lieferant von Mobilfunk -Assays -Workstations bin ich gut mit den Hauptkomponenten, aus denen diese ausgefeilten Systeme besteht. In diesem Blog werde ich mich mit den wichtigsten Elementen einer Mobilfunk -Workstation befassen und erklären, wie sie zur Gesamtfunktionalität des Systems beitragen.
1. Flüssighandhabungssystem
Das Flüssigkeitshandhabungssystem ist das Herz einer zellulären Workstation. Es ist verantwortlich für die genaue Abgabe und Aspiration von Flüssigkeiten, was für genaue und reproduzierbare Assays von entscheidender Bedeutung ist. Es gibt verschiedene Arten von Flüssigkeitshandhabungsmechanismen, einschließlich Spritzen - basiert und positiv - Verschiebungspipettierung.
Spritzenbasierte Pipettierungssysteme verwenden eine Spritze, um Flüssigkeiten zu zeichnen und zu geben. Sie sind bekannt für ihre hohe Präzision und können einen weiten Bereich von Flüssigkeitsvolumen bewältigen, von Mikrolitern bis zu Millilitern. Positiv - Verschiebungspipettierung verwendet dagegen einen Kolben, der die Flüssigkeit direkt verdrängt, und sorgt für noch genauere Abgabe, insbesondere für viskose oder flüchtige Flüssigkeiten.
Das Flüssigkeitshandhabungssystem enthält auch Pipettenköpfe. Diese können einzelner Kanal oder Multi -Kanal sein. Multi -Kanal -Pipettenköpfe wie 8 -Kanal- oder 96 -Kanalköpfe erhöhen den Durchsatz der Workstation erheblich. Zum Beispiel unsere96 Kanal und 10 Platten Workstationist mit einem 96 -Kanal -Pipette -Kopf ausgestattet, der eine schnelle und gleichzeitige Flüssigkeitsabwicklung über mehrere Brunnen einer Mikroplatte ermöglicht.
2. Plattenhandhabungssystem
Eine zelluläre Workstation -Workstation muss während eines Experiments häufig mehrere Mikroplatten verarbeiten. Das Plattenhandhabungssystem ist so konzipiert, dass sie diese Platten genau bewegen, stapeln und positionieren. Es kann Platten aus den Lagerbereichen laden und entladen, sie zwischen verschiedenen Modulen der Workstation (wie dem Flüssigkeitsabwicklungsbereich und dem Erkennungsbereich) übertragen und in der richtigen Ausrichtung zur Verarbeitung ordnen.
Es gibt verschiedene Arten von Plattenhandhabungssystemen, einschließlich Roboterarmen und Förderbändern. Roboterarme bieten eine hohe Flexibilität und können so programmiert werden, dass komplexe Plattenhandhabungsaufgaben ausgeführt werden. Sie können Teller mit hoher Präzision aufnehmen und auch in engen Räumen platzieren. Förderbänder hingegen eignen sich eher für hohe Durchsatzanwendungen, bei denen eine große Anzahl von Tellern linear schnell bewegt werden muss.
1. Erkennungssystem
Das Nachweissystem wird verwendet, um die in den zellulären Assays erzeugten biologischen oder chemischen Signalen zu messen. Je nach Art des Assays stehen verschiedene Arten von Erkennungsmethoden zur Verfügung.
- Fluoreszenzerkennung: Dies ist eine der am häufigsten verwendeten Nachweismethoden in zellulären Assays. Fluoreszierende Farbstoffe oder Proteine werden verwendet, um spezifische zelluläre Komponenten oder interessierende Moleküle zu kennzeichnen. Das Nachweissystem misst dann die Fluoreszenzintensität, die proportional zur Menge des Zielmoleküls ist. Der Fluoreszenznachweis kann für eine Vielzahl von Anwendungen verwendet werden, wie z. B. die Messung der Genexpression, Protein -Protein -Wechselwirkungen und Lebensfähigkeit der Zellen.
- Lumineszenzerkennung: Lumineszenz ist die Emission von Licht aus einer chemischen oder biologischen Reaktion. Lumineszenz -Assays sind hochempfindlich und können verwendet werden, um sehr niedrige Analysenniveaus zu erkennen. Beispielsweise werden üblicherweise von Luciferase basierende Assays verwendet, um die Aktivität spezifischer Enzyme oder die Expression von Genen zu messen.
- Absorptionserkennung: Absorptionserkennung misst die Lichtmenge, die von einer Probe bei einer bestimmten Wellenlänge absorbiert wird. Es wird häufig in kolorimetrischen Assays verwendet, bei denen eine chemische Reaktion ein farbiges Produkt erzeugt. Die Absorption des farbigen Produkts wird dann gemessen, um die Konzentration des Analyten zu bestimmen.
4. Temperaturregelungssystem
Viele zelluläre Assays sind temperaturempfindlich, und die Aufrechterhaltung einer stabilen Temperatur ist für genaue Ergebnisse von entscheidender Bedeutung. Das Temperaturkontrollsystem in einer Workstation von zellulären Assays kann die Proben nach Bedarf erhitzen oder abkühlen.
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, um die Temperaturregelung zu erreichen. Einige Workstations verwenden peltierelige Elemente, die die Temperatur durch Übergabe eines elektrischen Stroms durch ein Halbleitermaterial schnell verändern können. Andere verwenden Heiz- oder Kühlblöcke, die in direktem Kontakt mit den Mikroplatten stehen. Das Temperaturkontrollsystem kann programmiert werden, um eine bestimmte Temperatur aufrechtzuerhalten oder Temperaturzyklen durchzuführen, wie beispielsweise diejenigen, die in der Polymerase -Kettenreaktion (PCR) -Assays erforderlich sind.
5. Software und Benutzeroberfläche
Die Software ist ein wesentlicher Bestandteil einer Mobilfunk -Workstation. Es steuert alle Funktionen der Workstation, einschließlich des Flüssigkeitshandhabungssystems, des Plattenhandhabungssystems und des Erkennungssystems. Mit der Software können Benutzer Experimente entwerfen und programmieren, Parameter wie Flüssigkeitsvolumina, Pipettiergeschwindigkeiten und Erkennungswellenlängen festlegen und die von den Assays generierten Daten analysieren.
Eine benutzerfreundliche Benutzeroberfläche ist für den einfachen Betrieb der Workstation unerlässlich. Die Benutzeroberfläche sollte intuitiv sein und es auch an Anfänger können schnell lernen, wie das System verwendet wird. Es sollte auch ein echtes - zeitliches Feedback zum Fortschritt des Experiments liefern, z. B. den Status der Plattenhandhabung und die Ergebnisse der Erkennungen.
6. Reagenzienspeicher- und -managementsystem
Eine Workstation von Cellular Assays muss eine Vielzahl von Reagenzien speichern und verwalten. Das Reagenzienspeicher- und -managementsystem ist so konzipiert, dass die Reagenzien bei der entsprechenden Temperatur aufbewahrt und sie bei Bedarf genau abgeben.
Reagenzienspeicherbereiche können je nach den Anforderungen der Reagenzien gekühlt oder bei Raumtemperatur gekühlt werden. Das System kann auch das Inventar der Reagenzien verfolgen, einschließlich ihrer Ablaufdaten und der Nutzungsgeschichte. Dies hilft sicherzustellen, dass die Reagenzien rechtzeitig verwendet werden und dass die Experimente mit frischen und gültigen Reagenzien durchgeführt werden.
7. Medium Exchange Workstations
In einigen zellulären Assays ist es notwendig, das Kulturmedium der Zellen auszutauschen. UnserMedium Exchange Workstationssind speziell für diesen Zweck ausgelegt. Diese Arbeitsstationen können das alte Medium sanft absaugen und das neue Medium ausgeben, ohne die Zellen zu stören. Sie sind mit speziellen Pipetten -Tipps und Softwarealgorithmen ausgestattet, um einen genauen und effizienten mittleren Austausch zu gewährleisten.
8. Facharbeit für bestimmte Anwendungen
Zusätzlich zu den Workstationen für allgemeine zelluläre Assays gibt es auch spezielle Workstations für bestimmte Anwendungen. Zum Beispiel unsereWorkstation für Pestizidrückständeist für die schnelle und genaue Erkennung von Pestizidresten in Lebensmitteln und Umweltproben ausgelegt. Diese speziellen Workstations sind für die spezifischen Anforderungen der Anwendung optimiert, einschließlich der Auswahl der Erkennungsmethoden, der Probenvorbereitungsverfahren und der Datenanalysealgorithmen.


Zusammenfassend ist eine Workstation von Cellular Assays ein komplexes und integriertes System, das aus mehreren Komponenten besteht. Jede Komponente spielt eine entscheidende Rolle bei der Gewährleistung der Genauigkeit, des Durchsatzes und der Zuverlässigkeit der zellulären Assays. Als Lieferant sind wir bestrebt, qualitativ hochwertige Mobilfunk -Assays -Arbeitsstationen bereitzustellen, die den unterschiedlichen Bedürfnissen unserer Kunden entsprechen. Wenn Sie daran interessiert sind, eine Workstation für Ihre Forschung oder Ihr Labor zu kaufen, laden wir Sie ein, uns zu kontaktieren, um weitere Informationen zu erhalten und Ihre spezifischen Anforderungen zu besprechen. Wir freuen uns darauf, mit Ihnen zusammenzuarbeiten, um die beste Lösung für Ihre Mobilfunkanforderungen zu finden.
Referenzen
- Walker, JM (Hrsg.). (2009). Das Proteinprotokollhandbuch. Humana Press.
- Ausubel, FM, et al. (Hrsg.). (2019). Aktuelle Protokolle in der molekularen Biologie. Wiley.
- Hames, BD & Rickwood, D. (Hrsg.). (1990). Gelelektrophorese von Proteinen: ein praktischer Ansatz. IRL Press.




