Kompakte automatische Pipettier-Workstation

PRCXI: Ihr professioneller Lieferant kompakter automatischer Pipettier-Workstations!

PRCXI Bioinformatics Co., Ltd. ist ein Anbieter von Pipettierarbeitsplätzen mit Sitz in Suzhou, China. Unser Unternehmen wurde 2014 mit einem 17 000- Quadratmeter großen modernen Forschungs- und Entwicklungszentrum und einem hochqualifizierten Team gegründet und hat das erste inländische automatisierte Vorverarbeitungsplattformsystem mit unabhängigen Standards auf den Markt gebracht. Derzeit sind unsere Hauptprodukte Pipettierarbeitsplätze, darunter manuelle Pipettierarbeitsplätze SC9000, halbautomatische Pipettierarbeitsplätze SC9100 und vollautomatische Pipettierarbeitsplätze SC9320, sowie passende Magnetständer, Adapter und Funktionsmodule.

Reichhaltige Produktpalette

Unsere Produktlinien sind sehr umfangreich und umfassen hochpräzise Mikroflüssigkeitsverarbeitungsplattformen, vollautomatische Becherausgabesysteme und vollautomatische Nukleinsäureextraktionssysteme sowie verschiedene unterstützende Verbrauchsmaterialien und Anwendungstechnologien.

Gut ausgestattet

Unsere Fabrik besteht aus Formenbearbeitung, Prüfung, CNC-Bearbeitung, Blechbearbeitung, Montagewerkstätten usw. und ist mit fortschrittlichen Produktionsanlagen wie Taican-Präzisionsmaschinen, Huaqun-Werkzeugmaschinen, STAR SB20R G-Typ usw. ausgestattet.

 

Mehrere Partner

Wir haben eine freundschaftliche Zusammenarbeit mit einer Reihe bekannter Partner in der Branche aufgebaut, darunter WuXi AppTec, DIAN Diagnostics, Mgi Tech und Forschungseinrichtungen der Tsinghua-Universität.

Qualitätskontrolle

Alle unsere Produkte werden nach der Produktion einer Funktionsprüfung und Qualitätsprüfung unterzogen, entsprechen den ISO-, CE- und anderen Standardzertifizierungen und verfügen über mehrere Zertifikate zur Instrumentenqualitätsprüfung.

 

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Was ist eine kompakte automatische Pipettier-Workstation?

 

 

Eine kompakte automatisierte Pipettier-Workstation ist ein Roboter-Liquid-Handler, der qPCR durchführen kann. Automatisierte Pipettiersysteme, auch Liquid-Handling-Roboter genannt, können dazu beitragen, den Transport kleiner und präziser Flüssigkeitsmengen zu beschleunigen. Sie können auch den Durchsatz, die Genauigkeit und die Effizienz des Arbeitsablaufs steigern. Automatisierte Pipettiersysteme können ganze Schritte oder den gesamten Prozess eines Probenvorbereitungsprotokolls automatisieren. Sie können zum Kopieren, Aliquotieren, Poolen, Mischen, seriellen Verdünnen von Flüssigkeiten, Temperaturinkubation, Trennung mittels Magnet oder Vakuum verwendet werden.

 

Merkmale der kompakten automatischen Pipettier-Workstation
 

Hohe Genauigkeit

Unsere automatisierten Pipettierstationen bieten Funktionen zur Flüssigkeitshandhabung mit hohem Durchsatz und reduzieren die Verarbeitungszeit und Fehler beim Pipettieren, indem sie über intuitive Anwendungen für Programmierung und Bedienung mehrere Kanäle gleichzeitig dispensieren.

Automatische Anpassung

Diese kompakten automatischen Pipettierstationen verfügen über einen motorisierten Spitzenlade-/-auswurf und eine automatische Schiebeplattform mit vier Positionen, um die Spitzen präzise auf die entsprechende Mikroplatte/das entsprechende Reservoir auszurichten. Nach der Programmierung kann das Gerät das Protokoll vollständig ausführen, ohne dass manuelle Positionierungen oder Anpassungen erforderlich sind.

Rich-Modus

Diese automatischen Pipettierstationen bieten eine große Auswahl an Pipettiermodi, einschließlich Standardpipettieren, Mehrfachdispensieren (wiederholtes Pipettieren), sekundäres Dispensieren (Plattenbefüllung), serielle Verdünnung, Mischen, umgekehrtes Pipettieren usw., um den unterschiedlichen Flüssigkeitsanwendungen gerecht zu werden.

Breite Kompatibilität

Diese Pipettierstationen sind mit einer Vielzahl von Mikroplatten und Reservoirs im SLAS/ANSI-Format kompatibel und werden mit mitgelieferten Plattenadaptern geliefert, um die Verwendung von PCR-Platten zu ermöglichen.

 

 
Anwendung der kompakten automatischen Pipettier-Workstation
 

Pipetten werden überall eingesetzt, von naturwissenschaftlichen Laboren an weiterführenden Schulen bis hin zu hochmodernen Forschungszentren, und sind in den meisten Labors ein Grundnahrungsmittel. Obwohl ihre Funktion einfach ist, erfüllen sie mehrere wichtige Aufgaben. Im Folgenden untersuchen wir einige der wichtigsten Verwendungszwecke von Pipettenlaborgeräten.

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Extrahieren, transportieren und dosieren Sie flüssige Proben
Ob manuell oder elektronisch, die Hauptfunktion von Laborpipetten besteht darin, flüssige Proben zu entnehmen, zu transportieren und abzugeben. Luftverdrängungspipetten sind das am häufigsten verwendete Modell, bei dem ein Luftkissen verwendet wird, um ein Vakuum zu erzeugen und Flüssigkeit in die Kammer zu saugen. Beliebt sind auch Direktverdrängungspipetten, die zum Ansaugen und Abgeben von Flüssigkeiten eine kolbengetriebene Luftverdrängung nutzen.

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Reduzierung von Verletzungen durch wiederholte Belastung
Repetitive Strain Injury (RSI) an den Händen ist eine der häufigsten Verletzungen am Arbeitsplatz, die Laborpersonal erleiden muss. Unbehandelt kann RSI schmerzhaft werden und die Leistungsfähigkeit am Arbeitsplatz beeinträchtigen. Schnelle und effiziente, automatisierte und elektronische Pipetten tragen dazu bei, die Belastung der Hände zu minimieren und Verletzungen am Arbeitsplatz in Laboren vorzubeugen. Bei sich wiederholenden Aufgaben können Mehrkanalpipetten auch eine wirksame Möglichkeit sein, die Anzahl der erforderlichen Schritte zu reduzieren und die Ermüdung der Hände zu verringern.

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Sicherstellung der Probenintegrität
Pipetten bieten eine saubere und hygienische Umgebung zum Ansaugen, Transportieren und Abgeben flüssiger Proben. Die speziell entwickelten Werkzeuge tragen dazu bei, die Qualitätssicherung im Labor aufrechtzuerhalten und möglichst zuverlässige und genaue Ergebnisse zu gewährleisten. Moderne Pipetten verfügen häufig über Einwegspitzen, wodurch das Risiko einer Kreuzkontamination minimiert wird.

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Schutz des Laborpersonals
Pipetten schützen nicht nur die Integrität der Proben, sondern schützen auch das Laborpersonal vor Gefahren. Sie verhindern den Kontakt mit flüssigen Proben und ermöglichen es Forschern, Flüssigkeiten auf sichere und effiziente Weise zu extrahieren, zu transportieren und abzugeben.

 

Vorteile der kompakten automatischen Pipettier-Workstation
 

Sie profitieren von einem erhöhten Durchsatz gepaart mit einer verbesserten Genauigkeit und einem minimierten Fehlerrisiko. Die benutzerfreundlichen Systeme steigern Ihre Produktivität, indem sie Sie von routinemäßiger Laborarbeit befreien.

Delegieren Sie Ihre Standardaufgaben
Keine Routineaufgaben mehr, die Sie selbst erledigen müssen: wiederholter Probentransfer zwischen verschiedenen Quell- und Zielgefäßen, z. B. von Röhrchen auf Platten, konzentriertes „Rosinenpicken“ einzelner Proben, langwierige Plattenvervielfachung oder anstrengendes Pooling verschiedener Proben nach verschiedenen Mustern.
Sie können Ihre manuellen Arbeitsschritte exakt nachbilden! Mit nur wenigen Klicks können Sie Ihre Liquid-Handling-Schritte ganz einfach in jeder gewünschten Reihenfolge und Anzahl programmieren – selbst die komplexesten Arbeitsabläufe! Kombinieren Sie einfach die Arbeitsablaufelemente wie bei manuellen Schritten: Reagenzien- und Probentransfer, Spitzenmischen, Erhitzen, Kühlen, Schütteln, Vakuumieren, Warteschritte, magnetische oder Vakuumtrennung. Darüber hinaus können Sie Läufe in silico simulieren, um Ihren Arbeitsablauf zu optimieren, ohne Verbrauchsmaterialien, Reagenzien, Proben usw. zu verlieren.

Höherer Durchsatz in kürzerer Zeit
Im Vergleich zum manuellen Pipettieren können Sie bis zu 96 Proben gleichzeitig mit hoher Geschwindigkeit verarbeiten. Auch Chargen mit einer Vielzahl von Proben (z. B. Blut, Gewebe) können verarbeitet werden. Arbeitsabläufe werden erheblich rationalisiert, sodass Sie ganze Protokolle in kürzerer Zeit ausführen können.

Fehlerfrei
Häufige Fehlerquellen werden praktisch eliminiert. Ihre Vorteile: verbesserte Konsistenz, bessere Präzision und Genauigkeit, gepaart mit weniger Probenverlust und Reagenzienverbrauch. Einige Hintergrundinformationen: Variabilität zwischen Benutzern oder Läufen sowie Fehler im Zusammenhang mit dem manuellen Pipettieren beeinträchtigen möglicherweise die Ergebnisse und führen zu schlechter Datenqualität und kostspieligen Wiederholungsläufen. Die Probleme reichen von inkonsistenten Verdünnungstechniken zwischen Proben, Unterschieden beim Pipettieren mehrerer Labortechniker, Schwankungen im Laufe des Tages bis hin zu Konzentrationsunterschieden zwischen verschiedenen Tests. Nicht zu vergessen: Je kleiner das Volumen, desto größer und bedeutsamer der Fehler!

Reproduzierbarkeit und Standardisierung
Weniger Fehler, weniger Wiederholungen fehlgeschlagener Experimente, erhöhter Durchsatz und Effizienz steigern die Reproduzierbarkeit und ebnen den Weg zur Standardisierung.

Automatisierte Dokumentation
Sie ersparen sich die mühsame Dokumentation! Die automatisierte Dokumentation verfolgt umfassend jedes Detail für jeden Lauf: Probe, Barcode, Bediener, Zeit, Art des Verfahrens, Position der Probe in einer Platte vom Ursprung bis zum Ziel, Volumina und vieles mehr.

Erhöhte Produktivität
Der automatisierte und optimierte Arbeitsablauf reduziert Ihre praktische Zeit erheblich und ermöglicht eine maximale Abwesenheitszeit. Dadurch haben Sie mehr Zeit für andere anspruchsvolle Arbeiten, beispielsweise für die Analyse und Interpretation der Ergebnisse.

Kontaminationsprävention
Ein mehrstufiger Kontaminationsschutz schützt wertvolle Proben und wertvolle Reagenzien, gewährleistet durch viele Funktionen wie berührungsloses Dispensieren, autoklavierbare Werkzeuge, sterile Filterspitzen, HEPA-Filter und UV-Sterilisation. Im Gegensatz zum manuellen Liquid Handling ist das System für maximale Sicherheit vollständig geschlossen.

Benutzerschutz
Die Kontaminationsschutzfunktionen schützen den Benutzer auch vor biologisch gefährlichen Substanzen. Genießen Sie die Gewissheit, dass Ihr Pipettierroboter Sie von der extremen manuellen Handhabung entlastet. Die Anstrengung, sich wiederholende manuelle Aufgaben auszuführen, entspannt Ihre Muskeln und Gelenke. Als hochqualifizierte Fachkraft können Sie froh sein, dass lästige Aufgaben der Vergangenheit angehören und Sie sich den wirklich ehrgeizigen Dingen widmen können.

Benutzerfreundlichkeit
Ein automatisiertes Liquid-Handling-System (sofern das richtige ausgewählt wird) ist sehr einfach zu bedienen. Die einfache Software kann von jedem schnell implementiert werden. Benutzerfreundliche Computerschnittstellen mit voroptimierten Befehlen und Schritt-für-Schritt-Anleitung machen Programmierung und Bedienung intuitiv, schnell und einfach. Durch die geringe Stellfläche des Geräts wird Platz auf dem Arbeitstisch frei.

 

Arten von kompakten automatischen Pipettierarbeitsplätzen

Aufgrund der vielen Vorteile der Laborautomatisierung, einschließlich Liquid-Handling-Prozessen, fügen immer mehr Labore mehr Automatisierungsmöglichkeiten hinzu. Menschliches Versagen ist selbst für den am besten ausgebildeten Techniker immer ein Problem. Außerdem sind die Ergebnisse mit der automatischen Flüssigkeitshandhabung schneller. Lesen Sie weiter, um mehr über die Liquid-Handling-Technologie zu erfahren und welche Art von Liquid-Handling-Robotern Sie in Ihrem Labor haben sollten.

Pipetten und Mikropipetten
Manuelle Pipetten und Mikropipetten sind in jedem Labor unverzichtbar. Sie können kleine Flüssigkeitsmengen übertragen. Nachfolgend sind gängige Mikropipettengrößen aufgeführt, mit denen Sie verschiedene Flüssigkeitsvolumina testen können. Automatisierte Roboter-Liquid-Handler können anstelle manueller Pipetten verwendet werden und decken häufig ähnliche oder erweiterte Volumenbereiche wie die oben aufgeführten ab.

Mikroplattenwascher und -dispergierer
Ein weiteres unverzichtbares automatisches Liquid-Handling-Gerät in jedem Labor, das inhomogene Tests durchführt, sind Mikroplatten-Waschmaschinen und -Dispenser. Aufgrund der vielen Prozesse, die sie verwenden, sind sie für verschiedene Anwendungen die erste Wahl. Multimodus-Washer-Dispenser sind in der Lage, Reagenzien zu dosieren und Platten zu waschen.

Stapler
Ein Stacker ist eine Art Mikroplattenspeicher, der große Plattenstapel gleichzeitig verarbeiten kann. Stapler sind eine äußerst wirtschaftliche Wahl und verlängern Ihre Wegfahrzeit für automatisierte Flüssigkeitshandhaber vieler Arten erheblich.

Roboter-Plattenhandhaber
Mit automatischen Mikroplatten-Handlern können Sie automatisch Proben und Pipettenspitzen zuführen, um hungrige automatische Flüssigkeitshandhaber zu versorgen, die Proben kontinuierlich verarbeiten, solange sie gut versorgt sind. Ein automatischer Liquid Handler kann nahezu mit der Geschwindigkeit eines Menschen pipettieren, jedoch ohne Pausen, sodass die Arbeit in beispiellosem Tempo voranschreitet. Wenn es also um das automatisierte Liquid Handling geht, sind automatisierte Plattenhandler ebenfalls ein Muss.

Unterlegscheiben
Waschmaschinen sind zum Waschen von Wellplatten unterschiedlicher Größe konzipiert. Sie können Zentrifugalkräfte nutzen, um die Flüssigkeit aus Wellplatten zu entfernen, aber das alles geschieht ohne den Einsatz von Pipetten oder Nadeln. Waschmaschinen eignen sich unter anderem optimal für die Bead-basierte Nukleinsäurereinigung und zellbasierte Assays.

 

Zu berücksichtigende Faktoren bei der Auswahl einer kompakten automatischen Pipettier-Workstation
Cellular Assays Workstation
Small Automatic Pipetting Workstation
Small Automatic Pipetting Workstation
High Throughput Pipetting Workstation

Die meisten, wenn nicht alle Life-Science-Labore müssen Flüssigkeiten präzise transferieren, wofür normalerweise eine Art Pipette oder ein Flüssigkeitsspender erforderlich ist. In diesem Artikel werden die wichtigsten Aspekte untersucht, die bei der Auswahl eines Liquid-Handling-Ansatzes zu berücksichtigen sind.

Automatisierung hinzufügen
Heutige Arbeitsabläufe sind länger und komplizierter als je zuvor. Sie erfordern auch geringere Volumina, bei denen die Qualität des Flüssigkeitstransfers ein absoluter Schlüssel zum Erfolg ist.
Durchsatz
Genauigkeit und Präzision
Lautstärkebereich
Kanal Nummer
Kompatibilität mit Laborgeräten
Für einige Anwendungen sind möglicherweise erweiterte Funktionen erforderlich. Beispielsweise wird ein Temperaturkontrollgerät benötigt, um temperaturempfindliche Proben oder Reagenzien zu betreiben, ein Desinfektionsmodul wird benötigt, um mikrobielle Experimente durchzuführen usw. Bevor Labore sich mit automatisierten Flüssigkeitshandhabungsfunktionen befassen, sollten sie zunächst mit ihren Zielen beginnen: Was wollen sie erreichen? Dieses Verständnis ist für den Auswahlprozess von entscheidender Bedeutung und geht laut Miller über die offensichtlichen Anforderungen an hohe Genauigkeit und Präzision hinaus. Das Verständnis der heutigen und zukünftigen Ziele hilft bei der Feinabstimmung eines Systems mit integrierten Tools und erleichtert außerdem die Skalierbarkeit und Änderungen im Zuge der Weiterentwicklung des Labors.

Wählen Sie die richtige Größe
Die Größe eines Liquid Handlers – was er wirklich leisten kann – könnte die entscheidende Entscheidung sein. Es muss mindestens groß genug sein, vielleicht auch etwas mehr. Sie möchten wirklich sicherstellen, dass Sie ein System erhalten, das zu Ihrer Anwendung passt. Denken Sie nicht nur darüber nach, was Sie jetzt tun, sondern auch darüber, was Sie in zwei Jahren tun möchten. Stellen Sie sicher, dass genügend Platz auf dem Deck sowie zukunftsweisende Funktionen vorhanden sind, um die Anforderungen Ihrer Anwendung zu erfüllen.
Dennoch benötigt nicht jedes Labor einen riesigen Liquid Handler. In Next-Generation-Sequencing-Workflows (NGS) beispielsweise können einige Liquid-Handler Multi-Well-Platten schneller durch den Prozess laufen lassen, als ein Labor die Daten analysieren kann. Deshalb ist es so wichtig, die Ziele zu verstehen.

Benutzerfreundlichkeit
In einem Liquid Handler steuert die Software, was das Gerät tut, und jemand muss diese Software erstellen oder anpassen. Auch hier geht es um die Ziele: Inwieweit möchten Sie programmieren? Einige Liquid-Handler sind mit Protokollen für bestimmte Assay-Chemikalien vorgefertigt, und Benutzer können diese Protokolle nach Bedarf anpassen. Benutzer mit fortgeschrittener Programmiererfahrung können benutzerdefinierte Protokolle erstellen. Wir empfehlen, die Experten des Herstellers des automatischen Flüssigkeitshandhabungsgeräts mit der Programmieranleitung zu beauftragen, die den Benutzern eine schnelle Inbetriebnahme ermöglicht.
Wenn ein Liquid Handler die richtige Mischung aus Software und Hardware für die Anforderungen eines Labors bietet, stehen dem Benutzer die meisten Optionen zur Verfügung. Die Flexibilität ermöglicht es Ihnen, die Plattform an Ihre zukünftigen Bedürfnisse anzupassen.

 

Zertifikatsfoto

 

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Häufig gestellte Fragen zur kompakten automatischen Pipettier-Workstation

 

F: Wozu dient die automatisierte Pipette?

A: Pipetten sind Laborinstrumente, mit denen kleine Flüssigkeitsmengen in Millilitern (ml) oder Mikrolitern (μL) abgemessen oder übertragen werden. Automatisierte Pipettiersysteme werden oft als „Liquid-Handling-Roboter“ bezeichnet und werden eingesetzt, um den Transport kleiner und präziser Flüssigkeitsmengen zu beschleunigen.

F: Was ist der Unterschied zwischen manuellem und automatisiertem Pipettieren?

A: Im Vergleich zum manuellen Pipettieren sind automatisierte Liquid-Handling-Systeme darauf ausgelegt, den Prozess des Pipettierens und Dispensierens von Flüssigkeiten zu beschleunigen und gleichzeitig die Genauigkeit der Arbeitsabläufe für verschiedene Flüssigkeitstypen und Volumenbereiche deutlich zu erhöhen. Automatisierte Systeme verwenden ein motorisiertes System, um Flüssigkeiten in Behälter anzusaugen und abzugeben, ohne dass ein Benutzereingriff erforderlich ist.

F: Wie verwendet man eine automatische Pipette?

A: Die Spitze der automatischen Pipette wird dann in das Probenfläschchen eingeführt und der Kolben langsam losgelassen. Dadurch wird Flüssigkeit in die Spitze gesaugt. Abschließend wird diese Flüssigkeit in den gewünschten Behälter ausgestoßen, indem der Kolben ein zweites Mal langsam heruntergedrückt wird. Wie gezeigt, gibt es eine Vielzahl automatischer Pipetten.

F: Welche Nachteile hat die Verwendung automatischer Pipetten?

A: Automatisierte Prozesse sind jedoch nicht ohne Nachteile. Diese Methoden sind oft komplex und erfordern lange Einarbeitungszeiten. Es kann schwierig sein, Geräte zwischen den Ausführungen neu zu konfigurieren, und Anwendungen sind in gewissem Maße immer noch anfällig für menschliches Versagen.

F: Was ist das am häufigsten verwendete Prinzip einer automatischen Pipette?

A: Das Funktionsprinzip der Pipette basiert hauptsächlich auf zwei Mechanismen, nämlich der Luftverdrängungsmethode und der Direktverdrängungsmethode. Jeder Pipettentyp verfügt über einen Kolben, der sich in einer Kapillare oder einem Zylinder bewegt. Bei Luftverdrängungspipetten verbleibt eine bestimmte Menge Luft zwischen dem Kolben und der Flüssigkeit.

F: Muss die automatische Pipette kalibriert werden?

A: Pipetten sind jedoch mechanische Geräte, die regelmäßig kalibriert werden müssen, um ihre Genauigkeit und Präzision zu gewährleisten. Die Ähnlichkeiten sind der Wartung Ihres Autos nicht unähnlich. Ohne regelmäßige Wartung und Reparatur kann Ihr Auto eine Panne haben, Sie liegenbleiben und hohe Reparaturkosten verursachen. Bei Pipetten ist das nicht anders.

F: Welche Vor- und Nachteile hat die Verwendung automatischer Pipetten?

A: Bessere Arbeitsabläufe, mehr Durchsatz und verbesserte Laborsicherheit. Diese Vorteile führen zu besseren Arbeitsabläufen und damit zu erheblichen Zeit- und Geldeinsparungen. Da nur das vorgegebene Volumen in die Spitze gesaugt wird, besteht ein Nachteil darin, dass es häufig zu Ungenauigkeiten kommt.

F: Wie kalibriert man eine automatische Pipette?

A: Spülen Sie die Spitze vor, indem Sie das eingestellte Volumen dreimal ansaugen und abgeben, und drücken Sie dann vollständig hinein, um die restliche Flüssigkeit zu entfernen. Saugen Sie das Kalibriervolumen ohne Blasenbildung auf und geben Sie die Flüssigkeit langsam in das Wägeschiffchen ab. Notieren Sie dann das Gewicht auf der Waage und wiederholen Sie den Vorgang zehnmal.

F: Sind automatische Pipetten genauer als Glaspipetten?

A: Die Genauigkeit einer automatischen/Mikropipette ist geringer als die einer Glaspipette, aber diese Instrumente werden routinemäßig für die quantitative Messung von Lösungen mit weniger als 1 μL verwendet. Eine 100-μL-Pipette kann zur Abgabe von Volumina zwischen 10 μL und 100 μL verwendet werden. Die typische Genauigkeit liegt bei ±0,8 μL.

F: Was sind die beiden Haupttechniken beim Pipettieren?

A: Vorwärtspipettieren ist die Standardtechnik für die meisten wässrigen Lösungen. Für viskose oder schäumende Flüssigkeiten sowie sehr kleine Volumina empfiehlt sich das umgekehrte Pipettieren. Das Ausblasvolumen wird im ersten Schritt zusätzlich abgesaugt und verbleibt in der Pipettenspitze, um verworfen zu werden.

F: Warum sind Pipetten so teuer?

A: Die Kosten für Pipetten hängen vom Besitz ab, der bei einem guten Dienstleister bis zu 10 Jahre halten sollte. Weitere Kosten sind die laufenden Spitzenkosten, mögliche ergonomische Auswirkungen auf Wissenschaftler sowie die erforderliche vorbeugende Wartung und Kalibrierung.

F: Wie oft sollten automatische Pipetten kalibriert werden?

A: Alle 3 bis 6 Monate. Das Clinical and Laboratory Standards Institute (CSLI) empfiehlt, dass Pipetten (Einkanal- und Mehrkanalpipetten) und automatische Liquid-Handler alle 3 bis 6 Monate kalibriert werden. Es müssen mindestens zwei Volumina (nominal und niedrigste Einstellung) mit zehn Replikaten pro Volumen getestet werden.

F: Was sollte man niemals mit einer Pipette machen?

A: Pipettensicherheit. Benutzen Sie niemals Ihren Mund, um die Flüssigkeit in eine Pipette zu füllen. Dies ist die häufigste Methode, sich in einem chemischen Labor zu vergiften oder sich in einem klinischen Labor zu infizieren. Lassen Sie nicht zu, dass die Lösung in die Glühbirne gelangt. Führen Sie die Pipette nicht in das Loch in der Glühbirne ein.

F: Was ist ein häufiger Fehler, den neue Wissenschaftler bei der Verwendung von Mikropipetten machen?

A: Ein weiterer Pipettierfehler, der im Labor häufig vorkommt, ist das schräge Halten der Pipette. Wenn Sie die Pipette schräg halten, verringert sich der wirksame hydrostatische Druck auf das Probenvolumen. Ideal ist es, Ihre Pipette in vertikaler Position zu handhaben, wodurch das Risiko von Pipettierfehlern verringert wird.

F: Pipettieren Sie bis zum ersten oder zweiten Stopp?

A: Drücken Sie den Kolben bis zum ersten Anschlag, tauchen Sie die Spitze in die Flüssigkeit und aspirieren Sie, indem Sie den Kolben loslassen. Nehmen Sie die Pipette aus der Flüssigkeit und drücken Sie den Kolben bis zum zweiten Anschlag herunter, um den gesamten Inhalt abzugeben.

F: Was ist der Unterschied zwischen Mikropipette und automatischer Pipette?

A: Pipetten und Mikropipetten sind unschätzbare Laborgeräte, mit denen genaue Flüssigkeitsmengen aufgezogen, gemessen und abgegeben werden können. Der Unterschied zwischen beiden besteht darin, dass Mikropipetten zwischen 1 und 1000 µl messen, während Pipetten im Allgemeinen bei 1 Milliliter beginnen.

F: Was ist besser als eine Pipette?

A: Im Gegensatz dazu werden Messzylinder für Aufgaben bevorzugt, bei denen ein höheres Maß an Präzision erforderlich ist, insbesondere bei der Durchführung volumetrischer Analysen. Messzylinder sind für genaue Messungen mit minimalen Fehlern im Vergleich zu Pipetten konzipiert.

F: Wie heißen kleine Pipetten?

A: Pasteurpipette. Pasteurpipetten sind Kunststoff- oder Glaspipetten, die zum Übertragen kleiner Flüssigkeitsmengen verwendet werden, jedoch nicht für ein bestimmtes Volumen graduiert oder kalibriert sind. Der Kolben ist vom Pipettenkörper getrennt. Pasteurpipetten werden auch Saugpipetten, Tropfer, Augentropfer und chemische Tropfer genannt.

F: Lohnen sich elektronische Pipetten?

A: Eine elektronische Pipette erfordert viel weniger Handbewegungen und Kraftaufwand, um die gleichen Flüssigkeitshandhabungsaufgaben auszuführen wie eine manuelle Pipette. Dies bietet Wissenschaftlern eine einfachere und mühelosere Benutzererfahrung, während gleichzeitig Genauigkeit und Präzision erhalten bleiben oder sogar gesteigert werden.

F: In welchem ​​Bereich sind Pipetten am genauesten?

A: 35 bis 100 %. Wir empfehlen immer, innerhalb eines Volumenbereichs von 35 bis 100 % einer Pipette zu arbeiten. Dies liegt daran, dass die Genauigkeit und Präzision unter 35 % des maximal angegebenen Volumens abnimmt. Dies ist jedoch nur die Spitze des Eisbergs!

Als einer der führenden Hersteller von kompakten automatischen Pipettier-Workstations in China heißen wir Sie herzlich willkommen, hier in unserem Werk eine kompakte automatische Pipettier-Workstation zum Verkauf zu kaufen. Alle kundenspezifischen Produkte zeichnen sich durch hohe Qualität und wettbewerbsfähige Preise aus. Kontaktieren Sie uns für eine Preisliste und ein kostenloses Muster.

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