Manuell eller halvautomatisk pipetteringsarbeidsstasjon

PRCXI: Din profesjonelle håndbok eller halvautomatiske pipetteringsarbeidsstasjonsleverandør!

PRCXI Bioinformatics Co., Ltd. er en leverandør av pipettearbeidsstasjoner lokalisert i Suzhou, Kina. Selskapet vårt ble etablert i 2014, med et 17,000-kvadratmeter moderne FoU-senter og et høykvalitetsteam, lanserte det første innenlandske automatiserte forbehandlingsplattformsystemet med uavhengige standarder. For tiden er hovedproduktene våre pipetteringsarbeidsstasjoner, inkludert SC9000 manuell pipeteringsarbeidsstasjon, SC9100 halvautomatisk pipeteringsarbeidsstasjon og SC9320 helautomatisk pipeteringsarbeidsstasjon, samt matchende magnetiske stativer, adaptere og funksjonsmoduler.

Rikt produktutvalg

Våre produktlinjer er svært rike, inkludert prosesseringsplattformer for mikrovæske med høy presisjon, helautomatiske koppdispenseringssystemer og helautomatiske nukleinsyreekstraksjonssystemer, i tillegg til ulike støttende forbruksvarer og applikasjonsteknologier.

Godt utstyrt

Vår fabrikk består av formbehandling, testing, CNC-behandling, platebearbeiding, monteringsverksteder, etc., og er utstyrt med avansert produksjonsutstyr som Taican presisjonsmaskiner, Huaqun maskinverktøy, STAR SB20R G type, etc.

 

Flere partnere

Vi har etablert et vennlig samarbeid med en rekke kjente partnere i bransjen, inkludert WuXi AppTec, DIAN Diagnostics, Mgi Tech og forskningsinstitusjoner representert ved Tsinghua University.

Kvalitetssikring

Alle våre produkter gjennomgår funksjonell inspeksjon og kvalitetstesting etter produksjon, og overholder ISO, CE og andre standardsertifiseringer, og har flere instrumentkvalitetstestingssertifikater.

 

Hva er manuell pipetteringsarbeidsstasjon?

 

 

En arbeidsstasjon for manuell pipettering er et verktøy som brukes til å pipettere væsker for hånd. Den brukes ofte i laboratorier med lav gjennomstrømning og for enkelt, repeterbart arbeid. Manuell pipettering er rask og enkel å bruke, og de fleste laboratorieteknikere kan kalibrere og vedlikeholde den selv. De fleste laboratorieteknikere er i stand til å vedlikeholde og kalibrere sine egne pipetter uten behov for hjelp utenfra. En enkel analytisk balanse og litt vann kan brukes til å vurdere kalibreringen av pipetten. Det kan imidlertid være tidkrevende og kan føre til gjentatte belastningsskader.

 

 
 
Funksjoner for manuell pipetteringsarbeidsstasjon
High Throughput Pipetting Workstation

Kapasitet Valgfritt

Våre manuelle pipetteringsarbeidsstasjoner tilbyr et volumområde for mikropipettering fra 100-1000ul, med dispenseringsvolum valgt ved å enkelt dreie på en stempelknapp, og er kalibrert for presisjon og nøyaktighet i henhold til ISO-standarder.

Compound Addition Workstaitons

Høy presisjon

De bruker en digital skjerm for mer nøyaktig parameterinnstilling og stemmekringkasting for enklere dataidentifikasjon, noe som gjør dem ideelle for laboratorie-, industri-, mateksperimenter, samt måling av flytende næringsstoffer og generell kjemisk prøvetaking.

ELISA Manual Workstation

Lett å bruke

Våre kompakte manuelle pipetteringsstasjoner har en lett håndtaksdesign som kombinerer lavt stempel, spissfeste og utkastingskraft for å redusere håndtretthet og bidra til å redusere risikoen for gjentatte belastningsskader (RSI).

Cell Analysis Manual Workstation

Holdbare materialer

Disse pipetteringsstasjonene er fleksible, med pipettespisskjegler som er avtakbare og autoklaverbare ved 121 grader (252 grader F, 1 atm, 20 minutter) og sikrer motstand mot høye temperaturer, korrosjon og forvitring.

 

Bruk av manuell pipetteringsarbeidsstasjon
 

Prøveforberedelse

Pipetteringsarbeidsstasjoner brukes ofte i arbeidsflyter for prøveforberedelse. De muliggjør presis dispensering av reagenser, buffere og prøver, i applikasjoner som DNA/RNA-ekstraksjon, proteinrensing og cellekultur. De lar også forskere utføre seriefortynninger, overføre små volumer av prøver og reagenser og lage standardkurver for å bestemme analysesensitivitet, spesifisitet og dynamisk område.

PCR og QPCR oppsett

Polymerasekjedereaksjon (PCR) og kvantitativ PCR (qPCR) krever presis dispensering av DNA-maler, primere, nukleotider og enzymer. Pipetteringsarbeidsstasjoner effektiviserer prosessen, sikrer konsistente volumer og minimerer risikoen for krysskontaminering mellom prøvene.

ELISA og immunoassays

Enzym-linked immunosorbent assays (ELISA) og andre immunoassays involverer flere pipetteringstrinn, inkludert prøve- og reagenstilsetning, vasketrinn og substrattilsetning. Arbeidsstasjoner for manuell pipettering kan brukes i screeningsarbeidsflyter med høy gjennomstrømning, der prøver må behandles nøyaktig. De dispenserer forbindelser og reagenser i mikroplater, noe som gjør det lettere å finne medikamenter og screening av forbindelser.

Neste generasjons sekvenseringsbibliotek (NGS) forberedelse

NGS bibliotekforberedelse involverer flere pipetteringstrinn, inkludert DNA-fragmentering, adapterligering og PCR-amplifisering. Pipetteringsarbeidsstasjoner er nyttige i cellebaserte analyser, som cellekultur, cellelevedyktighetsanalyser og cellebaserte funksjonelle analyser. De muliggjør nøyaktig dispensering av cellesuspensjoner, media og reagenser, og sikrer konsistente celleså- og behandlingsforhold.

 

Fordeler og ulemper med arbeidsstasjon for manuell pipettering

 

 

Fordeler med manuell pipetteringsarbeidsstasjon
● Brukervennlighet
Laboratorieteknikere, studenter og til og med laboratorieledere og veiledere er avhengige av pipetter for å utføre sine daglige oppgaver. Bruk av manuelle pipetter gir en rekke fordeler, inkludert lave forhåndskostnader for utstyrskjøp og lite tid som kreves for å lære opp nye brukere. Et laboratorium kan enkelt kjøpe flere pipetter som passer til en rekke volumer, og de fleste vil også kjøpe separate sett for spesifikke eksperimenter for å unngå krysskontaminering, for eksempel radioaktive eksperimenter, eller for RNase-fritt arbeid. Laboratoriepersonell, inkludert undergradstudenter, kan raskt læres opp i bruken av de forskjellige pipettene som brukes i laboratoriet og få lov til å jobbe selvstendig, og deretter tillate dem å utføre flere prøvekjøringer og bytte mellom applikasjoner med minimalt nødvendig oppsett.
● Praktisk kalibrering og vedlikehold
Utover at de er enkle å bruke, er manuelle pipetter også lettere å kalibrere og vedlikeholde. De fleste laboratorieteknikere er i stand til å vedlikeholde og kalibrere sine egne pipetter uten behov for hjelp utenfra. En enkel analytisk balanse og litt vann kan brukes til å vurdere kalibreringen av pipetten. Mens hvis pipetten er fast bestemt på å være "av", vil en enkel rengjøring og skifting av O-ringen og forseglingen ofte løse problemet.

Ulemper med manuell pipetteringsarbeidsstasjon
● Menneskelig feil
Noen ulemper ved bruk av manuelle pipetter har blitt mer uttalt over tid. Et problem knyttet til manuell pipettering er menneskelige feil. En pipette krever presise bevegelser for å fungere konsekvent, og hvis teknikeren bruker en inkonsekvent teknikk, er det fare for konsentrasjonsvariasjoner. Denne inkonsekvensen kan også være et problem når pipetteringsmetoder sammenlignes på tvers av ulike brukere. Dette kan kompromittere datakvaliteten og kreve at eksperimenter gjentas, noe som kan være kostbart.
● Repeterende natur
Et annet problem som kan oppstå ved manuell pipettering er dens repeterende natur. Bruk av en manuell pipette krever at en spesifikk bevegelse gjentas noen ganger hundrevis eller tusenvis av ganger om dagen, noe som kan og har ført til repetitive strain injury (RSI) i en rekke laboratorieteknikker. Siden pipettering regnes som en av de mest repeterende oppgavene i laboratoriet, er det ikke en overraskelse at forskere lenge har forsøkt å automatisere prosessen på en rekke måter.

 

Vanlige typer pipettering
96 Channel Semi Automatic Workstation
ELISA Manual Workstation
Automated Pipetting Workstation
Cell Analysis Manual Workstation

Denne veiledningen har som mål å illustrere de ulike bruksområdene til noen av de vanligste typene pipetter som finnes i laboratorier i dag. I laboratoriesammenheng brukes pipetter for å overføre væsker fra en beholder til en annen raskt og nøyaktig. Selv om det er mange forskjellige typer pipetter tilgjengelig, er det viktig å huske at enkelte pipetter gir mer nøyaktighet enn andre. Den volumetriske pipetten er fortsatt verdens mest nøyaktige.

Volumetriske pipetter
Generelt brukes volumetriske pipetter av de som undersøker kjemiske egenskaper og analyserer reaksjoner. De finnes på de fleste skoler, universiteter og profesjonelle laboratorier. Berømt for sin nøyaktighet, kan de måle opptil fire betydelige tall. De er tilgjengelige i en rekke størrelser, som gjør det mulig for forskere å måle volumet av en konsentrert stamløsning.

Uteksaminerte pipetter
Graderte pipetter er mindre nøyaktige enn volumetriske pipetter. Mohr-graderte pipetter, som noen ganger kalles "dreneringspipetter", er merket med en null i begynnelsen av den koniske enden, mens serologiske graderte pipetter, også kjent som "utblåsningspipetter", ikke viser nullmerker.

Vakuumassisterte pipetter
Vakuumassisterte pipetter kan være graderte eller volumetriske. Graderte vakuumassisterte pipetter bruker en rekke graderingsmerker, mens volumetriske vakuumassisterte pipetter måler ett enkelt volum, så de viser bare ett graderingsmerke. Vakuumassisterte pipetter er laget av polystyren, glass eller borosilikat. De krever en sugeanordning, men inneholder ikke stempler.

Mikropipetter
Mikropipetter gjør det mulig for forskere og teknikere å oppnå svært nøyaktige målinger. Mikropipetter bør kalibreres regelmessig – minst én gang hver 3-6 måned.

Pasteurpipetter
Pasteurpipetter er laget av glass. Med sin pæreformede topp ligner en Pasteur-pipette på en arketypisk væskedråper. Pasteurpipetter anses som ganske unøyaktige i dag. De er verken kalibrerte eller graderte, og brukes oftere i biologi - snarere enn kjemi - laboratorier som en måte å overføre vandige løsninger fra en beholder til en annen. Oppkalt etter den franske legen Louis Pasteur, blir Pasteur-pipetter ofte kastet etter bruk.

 

Faktorer å vurdere når du velger arbeidsstasjon for manuell pipettering

Å lete etter riktig pipette kan være forvirrende. For å hjelpe deg med denne avgjørelsen har vi skissert noen ting du bør huske på når du velger en ny pipette.

Manuelle vs. elektroniske pipetter
Det første du bør bestemme deg for er om du trenger en manual eller en elektronisk pipette. Manuelle pipetter er mye brukt og er flotte verktøy, men har du budsjettet, så vil en elektronisk pipette betale seg tilbake på lang sikt.

Pålitelighet
Volumet du overfører kan påvirke påliteligheten til pipettering betydelig. Som forklart ovenfor, bør du alltid velge den minste pipetten som er i stand til å håndtere det nødvendige volumet, siden nøyaktigheten til pipetter med justerbart volum avtar med det innstilte volumet.
Pålitelighet kan også bli negativt påvirket hvis volumet endres ved et uhell under pipetteringsprosedyren. Du bør derfor velge en pipette med en mekanisme designet for å unngå utilsiktede volumendringer. Et annet vanlig problem er spisser som løsner, lekker eller faller av, så det er bedre å velge en pipette med spisser som er spesielt designet for det enn en som bruker universalspisser.

Effektivitet
Å fylle mikroplater med en enkeltkanalspipette kan fort bli en veldig kjedelig og feilutsatt oppgave. Ved å bruke flerkanalspipetter kan du overføre flere prøver samtidig, øke effektiviteten og forhindre feil og gjentatte belastningsskader. Flerkanalspipetter kan til og med brukes til overføring av prøver mellom forskjellige labware-formater, hvis du kjøper en med justerbar spissavstand.
Antall kanaler du trenger, og om du trenger justerbar spissavstand, avhenger av labware-typene du planlegger å bruke.

Ergonomi
Når du velger pipette, bør du sørge for at den er lett, velbalansert og passer komfortabelt i hånden, for både venstre- og høyrehendte brukere. I tillegg bør spissbelastning og utkastingskrefter være så lave som mulig for å redusere belastningen på operatørene.

 

Hvordan pipettere viskøse og flyktige væsker?

 

Pipettering av viskøse og flyktige væsker med en pipette med justerbar volum av luftfortrengning kan være utfordrende, men mestrer med riktig teknikk og pipettespiss. Viskøse væsker bør aspireres og dispenseres sakte med omvendt pipettering. Ved å bruke denne teknikken suges det opp et større volum enn nødvendig, noe som kompenserer for at væsken fester seg til innsiden av spissen. Spisser med lav retensjon er det ideelle alternativet for viskøse væsker, og for væsker med svært høy viskositet, eller de som har en tendens til å skumme, anbefales spisser med brede boringer.
Når du pipetterer flyktige væsker, må du sørge for å forhåndsfukte spissen og bruke høye pipeteringshastigheter for både aspirasjon og dispensering for å minimere effekten av fordampning. Ikke ta unødvendig pause mellom aspirasjon og dispensering, og bruk omvendt pipettering for ytterligere å redusere effekten av fordampning på det faktiske volumet som skal leveres.
Pipetter kalibreres vanligvis med destillert vann, ved romtemperatur. Det kan være nyttig å rekalibrere dem når du pipetterer væsker med forskjellige fysiske egenskaper (spesifikk vekt og damptrykk).

 

Vedlikehold av arbeidsstasjon for manuell pipettering

 

Foruten riktig bruk, er riktig oppbevaring og rengjøring av pipettene – samt regelmessig kalibrering og vedlikehold – avgjørende for å sikre at de vil gi reproduserbare resultater i mange år.

 

Oppbevaring
Legg aldri en pipette ned på benken. Oppbevar den i stedet vertikalt på et stativ. Dette vil sikre at eventuelle væskerester som er fanget inne i pipettekroppen, renner ut, og det forhindrer feiljustering av stempelet eller ansamling av smøremiddel på den ene siden av pipetten. Siden pipettespissene kan holde på væskerester, bør du alltid kaste dem ut når du er ferdig med å pipettere. Hvis ikke, kan denne gjenværende væsken fordampe inn i pipettekroppen. Sist, men ikke minst, bør du alltid stille pipetten til maksimalt volum (hvis du bruker en manuell pipette), for å la fjæren gå tilbake til sin minst belastede posisjon.

 

Rengjøring
Se alltid bruksanvisningen til pipetten din før du rengjør den. Den inneholder ofte detaljert informasjon om den kjemiske kompatibiliteten til pipetten din med vanlige rengjøringsmidler, og forteller deg hvordan du demonterer og monterer den igjen. Rengjøring av utsiden av pipetten bør være en del av din daglige rutine. Tørk av den med en lofri klut lett fuktet med 70 % etanol.
Rengjøring av pipettens indre er en mer kompleks og tidkrevende prosess, men kan vanligvis gjøres av operatøren for enkeltkanalspipetter. Først må du ta pipetten fra hverandre. Avhengig av om du rengjør det som et spørsmål om rutine, eller fordi det har blitt forurenset, må du ikke bare rengjøre komponentene med destillert vann, men også med et passende dekontamineringsmiddel. Etterpå bør du sjekke komponentene for synlige skader, la dem lufttørke og smøre stempelet, før du setter sammen pipetten igjen. Kontroller til slutt pipettens funksjonalitet kort ved å utføre en lekkasjetest og volumvalidering.

 

Kalibrering og service
Det siste aspektet som kan øke levetiden til pipetten din er regelmessig kalibrering og service. Du bør få den kalibrert og vedlikeholdt hver 6. til 12. måned for å sikre at den forblir nøyaktig og presis, og at potensielle problemer oppdages og løses før kostbare reparasjoner eller utskifting blir uunngåelig. Det anbefales også å utføre rutinekontroller med jevne mellomrom, slik at du kan være trygg på resultatene mellom kalibreringene.

 

Sertifikatbilde

 

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

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

 

Fabrikkfoto

 

1
2
3
3
5
7
4
5
6

 

Ofte stilte spørsmål om manuell pipetteringsarbeidsstasjon

 

Spørsmål: Hva er manuell pipettering?

A: Manuell pipettering utføres selvfølgelig for hånd ved bruk av en enkeltkanal eller flerkanalspipette, og egner seg godt til laboratorier med lavt gjennomstrømningsnivå. Manuell pipettering kan være en tidkrevende oppgave, og Repetitive Strain Injury (RSI) kan være et vanlig problem.

Spørsmål: Hva er forskjellen mellom elektroniske og manuelle pipetter?

A: Som nevnt kan ergonomi spille en stor rolle for nøyaktigheten, så i tilfeller hvor store mengder pipettering er nødvendig, anbefales pauser ved bruk av manuell pipette. Elektroniske pipetter eliminerer behovet for pauser eller potensielt ubehag.

Spørsmål: Hva er fordelene med manuell pipette?

A: I tillegg til at de er enkle å bruke, er manuelle pipetter også lettere å kalibrere og vedlikeholde. De fleste laboratorieteknikere er i stand til å vedlikeholde og kalibrere sine egne pipetter uten behov for hjelp utenfra. En enkel analytisk balanse og litt vann kan brukes til å vurdere kalibreringen av pipetten.

Spørsmål: Hva er forskjellen mellom manuell og automatisert pipettering?

A: Sammenlignet med manuell pipettering er automatiserte væskehåndteringssystemer utformet for å fremskynde prosessen med pipettering og dispensering av væske, samtidig som nøyaktigheten av arbeidsflyter for forskjellige væsketyper og volumområder øker betydelig. Automatiserte pipetteringssystemer er raskere og mer nøyaktige enn manuell pipettering.

Spørsmål: Hva er vanskelighetene med manuell pipettering?

A: Manuell pipettering, en vanlig praksis i laboratorier, byr ofte på utfordringer for laboratoriepersonell, enten de bruker manuelle pipetter eller elektroniske pipetter. Menneskelige faktorer som tretthet, distraksjoner og mangel på erfaring kan føre til feil, og kompromittere eksperimentets nøyaktighet og reproduserbarhet.

Spørsmål: Hva er ulempene med pipettering?

A: Pipetter kan bare måle et veldig spesifikt volum, mens graderte sylindre og byretter er i stand til å måle hvilket som helst volum opp til maksimal kapasitet. Et negativt aspekt ved pipetter er at de på grunn av kalibreringen leses fra topp til bunn. Og oral aspirasjon og inntak av farer forbundet med pipetteringsprosedyrer er et resultat av munnsug. Oral aspirasjon og inntak av farlige materialer har vært ansvarlig for mange laboratorie-assosierte infeksjoner.

Spørsmål: Hva er de to hovedklassifiseringene for manuelle pipetter som brukes i laboratorier?

A: Graderte pipetter er mindre nøyaktige enn volumetriske pipetter. Mohr-graderte pipetter, som noen ganger kalles "dreneringspipetter", er merket med en null i begynnelsen av den koniske enden, mens serologiske graderte pipetter, også kjent som "utblåsningspipetter", ikke viser nullmerker.

Spørsmål: Hvorfor er pipetter så dyre?

A: Kostnaden for pipetter er i eie, som bør vare i opptil 10 år med en god tjenesteleverandør. Andre kostnader er de løpende tipskostnadene, mulige ergonomiske konsekvenser for forskere og nødvendig forebyggende vedlikehold og kalibrering.

Spørsmål: Hva er forskjellen mellom manuell og elektronisk?

A: Manuell databehandling krever at mennesker "administrerer og behandler dataene". Det krever mer innsats og kostnader. Et datasystem er det beste eksemplet på en "elektronisk databehandlingsmaskin". Elektronisk databehandling er et ofte brukt begrep automatisk informasjonsbehandling.

Spørsmål: Hvilken pipette er mer nøyaktig?

A: Volumetriske pipetter anses som de mest nøyaktige, med kapasitet til å måle opptil fire signifikante tall. Dette gjør dem til den foretrukne pipetten for applikasjoner hvor nøyaktighet er avgjørende. De kan bedre redegjøre for hver dråpe av stoffet som holdes inne i verktøyet. De er også spesielt presise når de leverer løsninger på grunn av deres smale hals, som gjør at menisken kan leses mer nøyaktig.

Spørsmål: Hva er fordelene med manuelle laboratorieteknikker?

A: Manuelle metoder kan være billigere, enklere og mer fleksible enn automatiserte systemer, og kan unngå noen tekniske problemer, som tilstopping, lekkasje eller funksjonsfeil. Imidlertid har de også noen ulemper, som lav gjennomstrømning, høy variabilitet, menneskelige feil og eksponering for farlige løsemidler.

Spørsmål: Hva er de to hovedteknikkene i pipettering?

A: Foroverpipettering er standardteknikken for de fleste vandige løsninger. Omvendt pipettering anbefales for viskøse eller skummende væsker samt svært små volumer. Utblåsningsvolumet aspireres i tillegg i det første trinnet og forblir i pipettespissen for å kastes.

Spørsmål: Hva er forskjellen mellom manuell og automatisering i laboratoriet?

A: I klinisk kjemi er automatisering en prosess eller mekanisme som bruker automatiserte instrumenter eller maskiner for å etterligne manuelle teknikker på en enklere og raskere måte. Mens den manuelle metoden utføres gjennom en trinn-for-trinn prosedyre som betjenes manuelt uten bruk av automatiserte maskiner eller enheter.

Spørsmål: Bør du bruke munnen mens du pipetterer?

A: Ikke bruk munnen til å trekke væsken inn i en pipette. Dette er den vanligste metoden for å bli forgiftet i et kjemisk laboratorium eller bli smittet i et klinisk laboratorium. Munnpipettering er forbudt i kjemiavdelingen. Ikke la løsningen trekkes opp i pæren.

Spørsmål: Hva er den største kilden til pipetteringsproblemer?

A: Menneskelig feil. Menneskelig feil er den største kilden til pipetteringsproblemer, etterfulgt av væsker som fester seg til spissene, og tap av nøyaktighet når du arbeider med viskøse væsker (velgspørsmål med flere alternativer, diagram viser prosentandelen av respondentene i undersøkelsen som opplevde disse forskjellige pipeteringsfeilene).

Spørsmål: Hva er et eksempel på manuell behandling?

A: Eksempler på manuelle prosesser inkluderer å legge inn data, ta notater og arkivere fysiske dokumenter. Selv om de er utdaterte, gir manuelle prosesser faktisk en rekke fordeler: Få implementeringsbarrierer: Det er ofte ikke nødvendig å sette opp et system, så ansatte kan bare utføre oppgaven.

Spørsmål: Hvor lenge varer en pipette?

A: Det er en grunn til at pipetter kalles laboratoriearbeidshester. De brukes ofte og er mye avhengige av. Selv om gjennomsnittlig pipettelevetid sies å være rundt 7 år, har Drummond Scientific rapportert at noen enheter fortsatt er i drift 15 til 20 år etter kjøpet.

Spørsmål: Hva skjer hvis du skyver stemplet til andre stopp før du trekker opp væsken?

A: Hvis du går til det andre stoppet, vil du trekke for mye væske inn i spissen. Den vanligste pipetteringsfeilen med mikropipetter mangler første stopp og trekker dermed for mye væske inn i spissen. Slipp stempelet og se mens prøven trekkes inn i spissen.

Spørsmål: Hva er vanskelighetene med å bruke manuell pipettering?

A: Manuell pipettering, en vanlig praksis i laboratorier, byr ofte på utfordringer for laboratoriepersonell, enten de bruker manuelle pipetter eller elektroniske pipetter. Menneskelige faktorer som tretthet, distraksjoner og mangel på erfaring kan føre til feil, og kompromittere eksperimentets nøyaktighet og reproduserbarhet.

Spørsmål: Hva er god pipetteringsteknikk?

A: Neddykkingsvinkelen til pipettespissen i prøven skal være så nær vertikal som mulig og bør ikke avvike mer enn 20 grader fra vertikal. En mer horisontal vinkel fører til at for mye væske trekkes inn i spissen, noe som resulterer i unøyaktig aspirasjon.

Som en av de ledende produsentene av manuelle eller halvautomatiske pipetteringsarbeidsstasjoner i Kina, ønsker vi deg hjertelig velkommen til å kjøpe manuell eller halvautomatisk pipeteringsarbeidsstasjon for salg her fra fabrikken vår. Alle tilpassede produkter er med høy kvalitet og konkurransedyktig pris. Kontakt oss for prisliste og gratis prøve.

whatsapp

Telefon

E-post

Forespørsel

bag