Poste de travail de pipetage PRCXI

Poste de travail de pipetage PRCXI

En général, la manipulation de liquides consiste à transférer des liquides d’un récipient à un autre. Cela peut être effectué manuellement, semi-automatiquement (« hybrides ») ou entièrement automatiquement avec des systèmes automatisés de manipulation de liquides (systèmes ALH). Les types de systèmes de manipulation de liquides comprennent les pipettes et les micropipettes, analogiques et électroniques, avec embouts fixes et jetables, les rondelles, les distributeurs de réactifs pour plaques de microtitration, les empileurs, les manipulateurs, les burettes, les logiciels, les réactifs et les consommables, ainsi que certains autres produits. La manipulation de liquides est une pratique extrêmement importante dans toutes les industries biotechnologiques et pharmaceutiques, les instituts de recherche, les laboratoires hospitaliers et de diagnostic, les établissements universitaires et autres. Les laboratoires peuvent utiliser ces systèmes dans de nombreuses applications : découverte de médicaments, génomique, diagnostic clinique, protéomique et bien d'autres domaines.

Présentation du produit
PRCXI : votre fournisseur professionnel de postes de travail pour la manipulation de liquides !

PRCXI Bioinformatics Co., Ltd. est un fournisseur de postes de travail de pipetage situé à Suzhou, en Chine. Notre société a été créée en 2014, avec un centre de R&D moderne de 17 000- mètres carrés et une équipe de haute qualité, a lancé le premier système national de plate-forme de prétraitement automatisé avec des normes indépendantes. Actuellement, nos principaux produits sont des postes de travail de pipetage, notamment le poste de travail de pipetage manuel SC9000, le poste de travail de pipetage semi-automatique SC9100 et le poste de travail de pipetage entièrement automatique SC9320, ainsi que les supports magnétiques, adaptateurs et modules fonctionnels correspondants.

Gamme de produits riche

Nos gammes de produits sont très riches, comprenant des plates-formes de traitement de micro-liquides de haute précision, des systèmes de distribution de gobelets entièrement automatiques et des systèmes d'extraction d'acide nucléique entièrement automatiques, ainsi que divers consommables et technologies d'application de support.

Bien équipé

Notre usine comprend le traitement des moules, les tests, le traitement CNC, le traitement de la tôle, les ateliers d'assemblage, etc., et est équipée d'équipements de production avancés tels que les machines de précision Taican, les machines-outils Huaqun, le type STAR SB20R G, etc.

 

Plusieurs partenaires

Nous avons établi une coopération amicale avec un certain nombre de partenaires bien connus du secteur, notamment WuXi AppTec, DIAN Diagnostics, Mgi Tech et des instituts de recherche représentés par l'Université Tsinghua.

Assurance qualité

Tous nos produits sont soumis à une inspection fonctionnelle et à des tests de qualité après la production, sont conformes aux certifications ISO, CE et autres normes, et disposent de plusieurs certificats de test de qualité des instruments.

 

Nos produits connexes

 

Cell Analysis Manual Workstation

Poste de travail manuel d'analyse cellulaire

L'analyse cellulaire est une large gamme de tests qui étudient la fonction et la localisation des protéines dans les cellules vivantes et fixes. Il peut également être utilisé pour évaluer et mesurer le nombre de cellules, l’état des cellules, la santé et la viabilité des cellules, la prolifération et la toxicité chimique et à médiation cellulaire.

ELISA Manual Workstation

Poste de travail manuel ELISA

ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) est un test quantitatif populaire pour détecter et quantifier une gamme de peptides et de protéines. Mais l’ELISA manuel peut prendre beaucoup de temps – vous obligeant à effectuer plusieurs étapes de pipetage, de lavage, d’incubation et de lecture.

PCR Or QPCR Manual Workstation

Poste de travail manuel PCR ou QPCR

Un poste de travail PCR, également connu sous le nom de hotte PCR, est un espace dédié dans un laboratoire pour réaliser des réactions en chaîne par polymérase (PCR). Les postes de travail PCR sont conçus pour réduire les risques de contamination croisée pouvant entraîner des résultats inexacts.

PRCXI Pipetting Workstation

Poste de travail de pipetage PRCXI

Une station de pipetage est un système de manipulation de liquides de paillasse qui permet aux utilisateurs de pipeter dans des plaques à puits 96- et 384-. Ils peuvent être utilisés pour la copie, la mise en commun, le mélange et la dilution en série de liquides. Les machines de manipulation de liquides qui occupent peu de place sur la paillasse, telles qu'une pipette automatisée, transfèrent les liquides entre les conteneurs sans que les utilisateurs n'aient besoin de surveiller l'opération.

96 Microplate Pipetting Workstation

Station de travail de pipetage pour microplaques 96

La station de pipetage pour microplaques 96 est une station de travail de manipulation de liquides entièrement automatisée. Il peut distribuer jusqu'à 96 canaux à la fois, ce qui peut contribuer à réduire les erreurs et le temps de traitement lors du pipetage manuel. La tête de pipetage, l'interface de commande, le noyau de manipulation des liquides, le plateau et les pointes de pipette de la machine augmentent le flux de travail.

Test For Coronavirus Workstation

Test pour le poste de travail sur le coronavirus

Les tests de dépistage du coronavirus impliquent généralement des tests PCR ou antigéniques rapides effectués dans des laboratoires, des cliniques ou des centres de test désignés. Les postes de travail PCR sont conçus pour protéger contre la contamination lors de l’amplification PCR sensible et de la manipulation de l’ADN ou de l’ARN. Les armoires et hottes PCR sont des ajouts utiles au laboratoire de biologie moléculaire et de génomique.

96 Channel Semi Automatic Workstation

Poste de travail semi-automatique à 96 canaux

Une station de travail semi-automatique à 96-canaux est un système de manipulation de liquides capable de pipeter jusqu'à 96 échantillons simultanément. Ils sont conçus pour les flux de travail à haut et moyen débit. Ils combinent le travail humain avec des machines automatisées pour produire des biens. Dans ce système, certaines tâches sont effectuées par des opérateurs humains, tandis que d’autres sont réalisées par des machines.

96 Channel Manual Workstation

Station de travail manuelle à 96 canaux

Un système de pipetage manuel à haut débit est un dispositif qui aide les scientifiques du vivant à rationaliser et à accélérer leurs applications de plaques à puits. Le pipetage manuel est souvent utilisé dans les laboratoires à faible débit. Il peut être un bon choix pour des applications simples ou pour le pipetage de faibles volumes, comme la mise en place d'expériences.

Cell Analysis Manual Workstation

Poste de travail manuel d'analyse cellulaire

PRCXI a conçu les 20ul et 200ul SC9000 pour qu'ils soient rapides, précis et faciles à utiliser. Il offre une exactitude et une précision excellentes basées sur une compréhension du mode de travail des chercheurs et de la manière dont le pipetage à haut débit s'intègre dans le flux de travail global du laboratoire, avec une bonne conception ergonomique et pratiquement aucune formation requise.

 

Qu’est-ce que les postes de travail Liquid Handler ?

 

 

En général, la manipulation de liquides consiste à transférer des liquides d’un récipient à un autre. Cela peut être effectué manuellement, semi-automatiquement (« hybrides ») ou entièrement automatiquement avec des systèmes automatisés de manipulation de liquides (systèmes ALH). Les types de systèmes de manipulation de liquides comprennent les pipettes et les micropipettes, analogiques et électroniques, avec embouts fixes et jetables, les rondelles, les distributeurs de réactifs pour plaques de microtitration, les empileurs, les manipulateurs, les burettes, les logiciels, les réactifs et les consommables, ainsi que certains autres produits. La manipulation de liquides est une pratique extrêmement importante dans toutes les industries biotechnologiques et pharmaceutiques, les instituts de recherche, les laboratoires hospitaliers et de diagnostic, les établissements universitaires et autres. Les laboratoires peuvent utiliser ces systèmes dans de nombreuses applications : découverte de médicaments, génomique, diagnostic clinique, protéomique et bien d'autres domaines.

 

Caractéristiques des postes de travail de manipulation de liquides
 

Multifonction
Nos systèmes de manipulation de liquides sont adaptés à la production à débit moyen avec de grandes zones de distribution et des volumes de distribution de liquide allant du pL au µL pour l'impression de cibles, notamment les MTP, les biocapteurs, les lames, les membranes et bien plus encore.

 

Positionnement précis
Ces tables pour systèmes liquides sont dotées d'une technologie sans contact qui permet de distribuer des gouttelettes dans de petites cavités pour un positionnement plus précis des lignes de distribution et des gouttes sur la cible. Obtenez des résultats cohérents et reproductibles en utilisant des paramètres programmés et des capacités de repositionnement.

 

Convivial
Ces postes de travail sont équipés d'un grand nombre de logiciels d'exploitation conviviaux et puissants, qui fournissent une variété de modes et de paramètres de pipetage prédéfinis, et peuvent calculer automatiquement la profondeur et l'angle de pipetage optimaux ou ajuster la position de pipetage (axe X/Z) selon les besoins.

 

Opération rapide
Ces stations de manipulation de liquides assurent la manipulation de liquides en 96-canaux, en utilisant le chargement ou le déchargement automatisé des pointes pour obtenir un pipetage étanche entre les canaux et augmenter la vitesse.

 

Application des postes de travail de manipulation de liquides
 

Laboratoires des sciences de la vie

La manipulation des liquides joue un rôle central dans les laboratoires des sciences de la vie. Dans des expériences telles que le séquençage de gènes, la cristallisation de protéines, les tests d'anticorps et le dépistage de médicaments, les échantillons biologiques liquides doivent souvent être transférés entre des récipients de différentes tailles et/ou distribués sur des substrats de différents types. Les volumes d’échantillons sont généralement petits, de l’ordre du micro ou du nanolitre, et le nombre d’échantillons transférés peut être énorme lors de l’étude de conditions combinatoires à grande échelle.

Modularité

Les robots de manipulation de liquides peuvent être personnalisés à l'aide de différents modules complémentaires tels que des centrifugeuses, des machines PCR, des sélecteurs de colonies, des modules d'agitation, des modules de chauffage et autres. Certains robots de manipulation de liquides utilisent l'Acoustic Liquid Handling (également connue sous le nom d'éjection acoustique de gouttelettes ou ADE) qui utilise le son pour déplacer les liquides sans la pipette ou la seringue traditionnelle.

Contrôle de qualité

L’un des défis liés à l’utilisation de manipulateurs de liquides, ou de robots de manipulation de liquides, consiste à vérifier le bon fonctionnement de l’appareil. Les opérations de manipulation de liquides effectuées par ces systèmes peuvent échouer en raison de pointes de pipettes obstruées, d'électrovannes défectueuses, de matériel de laboratoire endommagé, d'une erreur de l'opérateur et de nombreuses autres raisons. Il existe diverses méthodes pour effectuer le contrôle qualité de la distribution de liquides sur des plates-formes automatisées, notamment les mesures gravimétriques, fluorescentes et colorimétriques. En plus des méthodes manuelles de contrôle qualité, des technologies ont été développées qui permettent la surveillance automatisée du contrôle qualité des robots de manipulation de liquides.

 

 
 
Avantages des postes de travail pour manipulateurs de liquides
Liquid Handler Workstations

Réduisez les tâches manuelles

Gagnez du temps et concentrez-vous sur les efforts où votre expertise offre le plus de valeur. Les systèmes de manipulation de liquides sont conçus pour accélérer le processus de pipetage et de distribution tout en augmentant la précision des flux de travail pour différents types et volumes de liquides. En utilisant un manipulateur de liquide, vous êtes soulagé du stress extrême de la manipulation manuelle. Vous pouvez soulager les tensions musculaires et les douleurs articulaires en n’effectuant pas de tâches manuelles répétitives.

Cell Analysis Manual Workstation

Un débit plus élevé en moins de temps

Vous pouvez traiter jusqu'à 96 échantillons simultanément à une vitesse élevée par rapport au pipetage manuel. Vous pouvez également gérer des lots contenant de nombreux échantillons. Les flux de travail sont considérablement rationalisés, de sorte que des protocoles entiers puissent être exécutés en moins de temps. Le système semi-automatique présente l'avantage essentiel de permettre aux utilisateurs de filtrer rapidement et efficacement de grandes bibliothèques de composés tout en économisant des coûts substantiels et en augmentant le débit.

Cell Analysis Manual Workstation

Rapide, précis et précis

Les erreurs sont pratiquement éliminées. Parmi vos avantages en matière de pipetage : une cohérence améliorée, une meilleure précision et une meilleure exactitude, complétées par une réduction des pertes d'échantillons et de l'utilisation de réactifs. Le faible volume mort permet d'économiser 10 fois sur les réactifs utilisés. Le pipetage manuel peut compromettre la qualité des données et entraîner des répétitions coûteuses en raison d'erreurs.

 

96 Channel Semi Automatic Workstation

Élimine les résidus et la contamination

Éviter la contamination croisée lors du pipetage manuel est essentiel pour obtenir des résultats fiables, mais peut s'avérer un processus fastidieux et long. Les systèmes automatisés de manipulation de liquides réduisent considérablement le risque de contamination croisée. Notre technologie permet aux gouttelettes d'être distribuées dans la plaque cible située sous la plaque source et élimine le transfert et la contamination croisée.

 

Types de postes de travail de manipulation de liquides

 

 

Systèmes manuels de manipulation de liquides
Les technologies de manipulation manuelle des liquides constituent toujours la base dans tous les laboratoires du monde, en particulier les pipettes, en raison de leur simplicité d'utilisation et de leur gamme d'applications – une grande variété de processus expérimentaux et d'analyses en biologie moléculaire, biotechnologie, chimie, etc. Par conséquent, le marché des pipettes devrait continuer à dominer le marché.
Les produits manuels sont des pipettes, qui peuvent être jetables (utilisées pour des mesures grossières uniquement) ou transférables, monocanaux ou multicanaux (les configurations de canaux les plus courantes sont 4, 8, 12 et 98), et des distributeurs qui permettent de distribuer des volumes spécifiques dans plusieurs récipients sans aspiration entre les deux. Les inconvénients sont le faible débit d'échantillons impliqués, la reproductibilité peu élevée, le coût de la main d'œuvre élevé et le risque de blessures dues au stress répétitif.
Cependant, au fil des années, les technologies de manipulation manuelle des liquides sont devenues plus précises, plus sûres et plus confortables à utiliser.

Systèmes de manipulation de liquides semi-automatisés
Actuellement, certains fabricants se concentrent sur les systèmes semi-automatisés (électroniques ou hybrides) pour apporter un certain niveau d'automatisation aux laboratoires disposant de budgets limités qui ne permettent pas une automatisation du début à la fin. De tels systèmes fonctionnent généralement via des boutons-poussoirs, offrant ainsi un niveau de facilité d'utilisation et de flexibilité supérieur à celui des pipettes manuelles. Ce type de système permet aux chercheurs d’exploiter côte à côte de nouveaux systèmes et technologies pour automatiser des parties spécifiques du flux de travail. Ces types de systèmes permettent un débit modéré et une reproductibilité plus élevée avec moins de coûts de main-d'œuvre.

Systèmes automatisés de manipulation des liquides (ALH)
Un système automatisé de manipulation de liquides est un appareil qui effectue des transferts de liquides via des systèmes informatisés. Une partie importante est un logiciel qui permet aux utilisateurs d'exécuter différents protocoles sur le système. Ces appareils offrent une préparation d'échantillons de précision pour le séquençage ou le criblage à haut débit, la pesée de liquides ou de poudres, des essais biologiques de toutes sortes, etc. Il peut également y avoir des composants de chauffage/refroidissement et d'agitation ou centrifuges intégrés (laveur de plaques qui utilise la force centrifuge pour éliminer les liquides). à partir de plaques à puits sans contact).
Certains sont même physiquement construits pour une intégration facile avec du matériel de laboratoire périphérique à l’aide de bras robotiques. Celles-ci sont particulièrement courantes dans les moyennes et grandes entreprises des sciences de la vie qui effectuent beaucoup de R&D.

 

Facteurs à prendre en compte lors du choix des postes de travail pour manipulateurs de liquides
 

Le manipulateur de liquides, conçu pour déplacer avec précision les liquides d'un récipient à un autre dans des applications allant de la purification des acides nucléiques et du séquençage de l'ADN au criblage à haut débit de composés pharmaceutiques, est devenu un outil puissant et populaire dans les laboratoires de l'industrie des sciences de la vie. Bien qu’utile et sûr d’accélérer presque toutes les applications, le gestionnaire de liquide peut être assez coûteux, alors tenez compte des points suivants avant d’en acheter un.

Type de distributeur
Il existe trois choix principaux pour les distributeurs. Premièrement, il existe des pompes péristaltiques, qui peuvent distribuer avec précision des volumes de nanolitres de liquide avec très peu d'amorçage nécessaire ; ce sont des auto-amorçants. Deuxièmement, les seringues contrôlées par microprocesseur, qui, comme les pompes péristaltiques, peuvent distribuer des volumes de nanolitres mais avec un débit beaucoup plus rapide et une plus grande précision. En général, les distributeurs à seringue nécessitent plus d'amorçage que les pompes péristaltiques, mais la quantité d'amorçage dépend du système. Enfin, il existe des systèmes de détection hybrides qui combinent les deux technologies en une seule unité ; en plus de la manipulation des liquides, ces systèmes remplissent des fonctions de lavage.

Volume d'échantillon et débit
Après avoir choisi un type de distributeur, vous devez considérer la plage de volumes dont vous avez besoin dans un manipulateur de liquides. Comme pour d’autres considérations abordées ici, la plage de volume appropriée dépend de votre application. Par exemple, les applications réalisées dans des récipients de culture ou des plaques d'essai plus petits (par exemple, 384 puits) nécessitent une plage de volumes de liquide inférieure à celles réalisées dans des récipients ou des plaques plus grands (par exemple, six ou 24 puits).
Une autre considération spécifique à l'application est le spectre de débit du gestionnaire de liquides. Des débits plus élevés peuvent être nécessaires pour les analyses enzymatiques ou cellulaires temporellement sensibles. Des débits plus lents peuvent être nécessaires pour les analyses chromatographiques.

Considérations particulières pour le PCR
Si vous envisagez d'utiliser votre manipulateur de liquides pour effectuer des tests basés sur la PCR, il est important de déterminer si l'instrument contient un module de régulation thermique qui assure la régulation de la température dans les blocs chauffants. De plus, pour les tests basés sur la PCR, assurez-vous que votre poste de travail de manipulation de liquides peut protéger vos échantillons contre la contamination croisée provenant de modèles d'ADN préalablement amplifiés.

Considérations particulières pour les immunoessais
Si vous envisagez d'effectuer des tests immunologiques, assurez-vous que votre manipulateur de liquide peut accueillir des tests à base de billes magnétiques ou en plastique. Plus précisément, assurez-vous que votre poste de travail est équipé d'un aimant approprié pour attirer les billes magnétiques utilisées dans votre test.

Débit
Enfin, de quel débit avez-vous besoin pour les analyses qui seront effectuées à l’aide de votre gestionnaire de liquides ? Un instrument à haut débit est absolument nécessaire pour la plupart des applications pharmaceutiques, notamment le criblage à haut débit (HTS), les tests GPCR, la pharmacocinétique, etc., ainsi que pour les applications de séquençage d'ADN. Les laboratoires cliniques devraient envisager d’acheter un manipulateur de liquides à haut débit pour s’adapter au volume généralement élevé d’échantillons qu’ils traitent. Les instruments à faible ou moyen débit peuvent être plus appropriés pour certaines applications chromatographiques, telles que certaines étapes de purification des protéines.
Les gestionnaires de liquides peuvent être utiles dans de nombreuses applications. Trouver celui qui convient à votre recherche consiste simplement à prendre en compte ces critères clés et à les faire correspondre à vos besoins.

 

Considérations pour une manipulation précise des liquides

 

Volume d'éruption –Avant l'aspiration du liquide, un petit volume d'air doit être aspiré pour être utilisé ultérieurement comme volume d'expulsion. Ce volume de soufflage est important lorsqu'on tente de vider complètement la pointe de la pipette. Un peu de liquide a tendance à persister dans la pointe et le volume de soufflage fournit une distribution supplémentaire pour garantir que la pointe est complètement vidée.
Pipetage inversé –Pour certains liquides visqueux, le volume de soufflage n'est pas suffisant pour vider complètement l'embout. Dans ces cas-là, le pipetage inversé peut être une option préférable. Pour le pipetage inversé, il n’y a pas de volume d’éjection, mais l’excès de liquide est récupéré lors de l’aspiration. Ensuite, lors de l'étape de distribution, le volume souhaité peut être expulsé avec précision et le volume de déchets en excès reste dans l'embout.
Volume aérien de transport –Une fois le liquide aspiré dans la pointe de la pipette, il est courant de déplacer la pointe vers un nouvel emplacement avant la distribution. Ce mouvement se traduit par des forces qui affectent l'équilibre du liquide dans la pointe. Un effet possible est la formation d’une petite goutte sur la pointe de la pipette pendant le transport. Pour atténuer ce problème, les pipettes peuvent aspirer un « volume d'air de transport » une fois le liquide dans la pointe. Cet air supplémentaire empêche la formation de gouttelettes pendant le transport.
Pré-mouiller la pointe –Une pointe humide se comporte différemment d’une pointe fraîche et sèche. Cela est dû à la tension superficielle entre le liquide et le matériau de la pointe ainsi qu'à la saturation de l'air dans la pointe. Le pré-mouillage de l'embout par aspiration et distribution répétitives avant de prélever le volume d'aspiration souhaité peut améliorer la précision pour de nombreux liquides, mais est particulièrement utile pour les liquides visqueux et volatils.
Sur le volume d'aspiration –Le pré-mouillage de la pointe de la pipette peut améliorer la précision, mais cela augmente également la durée de la tâche de pipetage. Aspirer excessivement un liquide puis distribuer immédiatement le liquide supplémentaire peut avoir un effet similaire à celui du pré-mouillage sans augmenter considérablement le temps de pipetage.
Optimiser la vitesse d'échange –Après aspiration, il est possible qu'un peu de liquide reste à l'extérieur de l'embout. La quantité de ce liquide peut être influencée par la vitesse à laquelle la pointe est retirée du liquide (vitesse d'échange). Une vitesse plus lente peut garantir que le liquide a le temps de tomber de l'embout dans le réservoir. La réduction du liquide à l’extérieur de la pointe améliore la précision de la distribution ultérieure.
Temps de prise -Après avoir aspiré un liquide, il est essentiel d’attendre que le liquide et l’air présents dans l’embout atteignent l’équilibre avant de distribuer le liquide. Un temps de stabilisation approprié dépend du volume et des propriétés du liquide aspiré.
Volume d'arrêt -Lors de la distribution par jet d'aliquotes de liquide, il est essentiel d'obtenir une coupure nette entre le volume distribué et le liquide retenu dans l'embout. Ceci est partiellement obtenu avec une vitesse de distribution élevée, mais peut être encore amélioré avec un volume d'arrêt. Une fois que le piston s'est déplacé sur la distance souhaitée pour distribuer le liquide, le moteur est immédiatement inversé et le piston aspire pour créer un volume d'air d'arrêt, ce qui entraîne un changement de vitesse plus important et une gouttelette propre.

 

Photo de certificat

 

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Photo d'usine

 

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Foire aux questions sur les postes de travail pour manipulateurs de liquides

 

Q : Qu’est-ce qu’un poste de travail de manipulation de liquides ?

R : Les postes de travail automatisés polyvalents pour la manipulation de liquides sont des outils conçus pour effectuer automatiquement une grande partie de l’échantillonnage, du mélange et de la combinaison d’échantillons liquides. La manipulation de liquides englobe le mouvement des réactifs liquides via la gamme diversifiée de plates-formes robotiques à grande échelle jusqu'aux pipettes portatives monocanal. Ces outils, utilisés partout, de la recherche aux applications cliniques, sont primordiaux pour fournir des mesures précises.

Q : Quels sont les exemples de système de manipulation de liquides ?

R : Les types d'équipements de manipulation de liquides comprennent les pipettes et les micropipettes, numériques et électroniques, avec embouts fixes ou jetables ; distributeurs, empileurs, manipulateurs et laveurs de microplaques ou de plaques de microtitrage ; et une grande variété de systèmes robotiques automatisés.

Q : Quelle est la méthode de manipulation des liquides ?

R : Utilisez un nouveau pourboire pour chaque transfert.
Appliquer sur la surface si possible.
Bien mélanger avant et/ou après chaque transfert.
Mélangez à une position fixe pour optimiser les hauteurs de distribution et de mélange.
Si vous utilisez du LLD et du suivi de liquide, un matériel de laboratoire correctement défini est essentiel pour garantir un suivi et un mélange corrects.
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Q : Quels sont les inconvénients de la manipulation manuelle des liquides ?

R : Les inconvénients des systèmes manuels de manipulation de liquides sont le faible débit d’échantillons impliqués, la reproductibilité peu élevée, le coût de la main d’œuvre élevé et le risque de blessures dues au stress répétitif. Cependant, au fil des années, les technologies de manipulation manuelle des liquides sont devenues plus précises, plus sûres et plus confortables à utiliser.

Q : Pourquoi la manipulation des liquides est-elle importante ?

R : Les équipements de manipulation de liquides à haut débit de nouvelle génération permettent aux scientifiques de tester et d’analyser un grand nombre d’échantillons en peu de temps. Les technologies automatisées de manipulation des liquides ont joué un rôle important en augmentant le débit et en augmentant considérablement l’efficacité des laboratoires.

Q : Quels sont les exemples de systèmes de manipulation de liquides en laboratoire ?

R : Les types d'équipements de manipulation de liquides comprennent les pipettes et les micropipettes, numériques et électroniques, avec embouts fixes ou jetables ; distributeurs, empileurs, manipulateurs et laveurs de microplaques ou de plaques de microtitrage ; et une grande variété de systèmes robotiques automatisés.

Q : A quoi sert le gestionnaire de liquide ?

R : L'utilisation d'un manipulateur de liquide offre une meilleure protection contre les échantillons dangereux ou infectieux, car cela se fait généralement dans un système fermé où le risque d'éclaboussures est très minime. Lorsque les échantillons sont pipetés à la main, le risque d’éclaboussures de matières dangereuses ou infectieuses est plus élevé.

Q : Comment fonctionnent les robots de manipulation de liquides ?

R : Les robots de manipulation de liquides sont des systèmes de pipetage qui effectuent des transferts programmés de liquides. Ils peuvent également effectuer une incubation en température, un mélange, une agitation et des séparations magnétiques. Cela vous permet de consacrer votre temps à un travail plus précieux et vous soulage des éventuelles microtraumatismes causés par des mouvements répétitifs.

Q : Qu’est-ce que l’automatisation des liquides ?

R : Liquid Automation System (LAS) fournit des systèmes complets et fiables de mesure et de gestion du carburant ainsi que des services connexes aux fournisseurs de carburant et aux utilisateurs finaux. Compte tenu des coûts élevés des carburants et des lubrifiants, des informations de gestion précises et traçables peuvent aider les parties prenantes à accroître leur efficacité.

Q : Quel a été le premier manipulateur de liquide ?

R : L'un des premiers systèmes signalés pour la manipulation de liquides a été décrit en 1875 par Thaddeus M. Stevens, professeur de chimie analytique au Collège des médecins et chirurgiens de l'Indiana. L'appareil a été conçu pour contrôler le flux d'eau à travers un papier filtre afin de laver un filtrat.

Q : Qu’est-ce que la manipulation de liquides en biologie ?

R : La manipulation de liquides est l'acte de transférer des réactifs d'un endroit à un autre, par exemple d'un appareil à un autre, à des fins de test dans un laboratoire. La manipulation de liquides peut sembler une tâche facile au début, mais la précision avec laquelle elle est effectuée est ardue et cruciale.

Q : Quel équipement de laboratoire est utilisé pour transférer des liquides ?

R : Pipettes Pasteur. Les pipettes Pasteur (ou pipettes) sont l'outil le plus couramment utilisé pour transférer de petits volumes de liquides (< 5mL) from one container to another. Erlenmeyer flasks are used to measure, mix, transport, store, cool, and boil liquids. The flask is commonly used for titrations because of its unique conical shape. Funnels anr used to transfer liquids and powders like salts used in the lab into a lab-ware with a small opening. Funnels are very useful in preventing spillage.

Q : Quels sont les deux outils qui peuvent aider à verser des produits chimiques liquides d’un récipient à un autre ?

A : Pipettes, Burettes et Entonnoirs. Une burette est un équipement cylindrique en verre avec un robinet en bas. Il est utilisé dans des expériences pour mesurer avec précision de petites quantités de liquide. Un entonnoir est un instrument de laboratoire utilisé pour verser des liquides dans un autre récipient sans risque de renverser le liquide.

Q : Quel est l’inconvénient de la formulation liquide ?

R : Les formes posologiques liquides ont moins de stabilité que les formes posologiques solides. C'est encombrant à transporter. Une cuillère est nécessaire pour administrer une dose. La rupture accidentelle du récipient entraîne la perte de la forme posologique entière.

Q : Quelles sont les deux principales techniques de pipetage ?

R : Le pipetage direct est la technique standard pour la plupart des solutions aqueuses. Le pipetage inversé est recommandé pour les liquides visqueux ou moussants ainsi que pour les très petits volumes. Le volume soufflé est en outre aspiré dans un premier temps et reste dans la pointe de la pipette pour être éliminé.

Q : Quel est le risque du pipetage ?

R : Vous pouvez courir un risque si vous ressentez une faiblesse ou une douleur au pouce ou au poignet lorsque vous utilisez votre main de pipetage. Des études ont montré qu'il existe une augmentation significative du risque d'inconfort aux mains et aux épaules lorsque les travailleurs de laboratoire pipetent plus de 300 heures par an.

Q : Pourquoi le pipetage ne devrait-il jamais être effectué par voie orale ?

R : N'utilisez jamais votre bouche pour aspirer le liquide dans une pipette. Il s’agit de la méthode la plus courante d’empoisonnement dans un laboratoire chimique ou d’infection dans un laboratoire clinique. Le pipetage buccal doit être strictement interdit. Les dangers les plus courants associés aux procédures de pipetage résultent de l’aspiration buccale. L'aspiration orale et l'ingestion des risques associés aux procédures de pipetage sont le résultat de l'aspiration buccale.

Q : Qu'est-ce qui provoque des bulles lors du pipetage ?

R : Relâchez les pipettes lentement : Après avoir distribué le liquide dans votre pipette, vous ne devez pas relâcher le piston trop rapidement. Lâcher brusquement le piston peut provoquer la formation de bulles d'air susceptibles d'affecter les mesures de liquide dans votre pipette. En revanche, les éprouvettes graduées sont préférées pour les tâches où un plus grand niveau de précision est souhaité, en particulier lors de l'analyse volumétrique.

Q : Qu’est-ce qu’il y a d’amusant à propos des pipettes ?

R : Votre pipette agit comme une mini pompe à l’aide de vos doigts ! En pressant l’ampoule de la pipette, l’air est expulsé. Lâcher prise ramène l’air à l’intérieur. L'eau s'accumulera à l'intérieur de la pipette si vous la pressez et la relâchez sous l'eau.

Q : Quelle est la durée de vie d’une pipette ?

R : Il y a une raison pour laquelle les pipettes sont appelées bêtes de somme en laboratoire. Ils sont souvent utilisés et comptent beaucoup sur eux. Bien que la durée de vie moyenne des pipettes soit estimée à environ 7 ans, des rapports indiquent que certaines unités sont encore en service 15 à 20 ans après leur achat.

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