multifunkční inkubační systém pro anaerobní hypoxii a CO2

Systém inkubátoru pro více plynů je schopen vytvořit prostředí s 0 % kyslíku, 6 % kyslíku nebo uživatelem definované směsné plynné prostředí prostřednictvím přesné regulace kyslíku, oxidu uhličitého a dalších plynů.

Popis
Systém inkubátoru pro více plynů je vhodný pro anaerobní bakterie, mikroaerobní bakterie a buněčné kultury, metabolický výzkum a pozorování fyziologických charakteristik.

Vlastnosti systému inkubátoru pro více plynů

  1. možnost nastavení libovolného poměru koncentrace kyslíku (0–21 %) a oxidu uhličitého (0–20 %)
  2. Vestavěný dotykový ovládací systém, přehledné ovládací rozhraní a pohodlné nastavení parametrů
  3. vybaveno různými specifikacemi kultivační nádrže a upevňovacího zařízení, kompatibilní s různými formami kultivace
  4. Podporuje programované nastavení, zlepšuje opakovatelnost a efektivitu experimentu.
  5. s nastavením vakua, ochranou proti dekompresi, tiskem v reálném čase a dalšími pomocnými funkcemi

Výhody

  1. Řiditelné prostředí: podporuje dynamické nastavení různých koncentrací plynů, vhodné pro různé experimentální potřeby.
  2. Integrovaný design: integruje řízení, kultivaci a monitorování, s malými rozměry a kompletními funkcemi.
  3. Podpora více kultur: může současně provádět více typů Petriho misek, kampylobakterů, buněk, identifikačních proužků a dalších kultur
  4. Přesné záznamy a sledovatelnost: tiskový modul a datový softwarový modul, snadná správa experimentů.

Princip fungování systému inkubátoru pro více plynů

Na základě uzavřené kultivační komory vestavěná jednotka pro řízení míchání plynů přesně nastavuje vstupní poměr kyslíku, oxidu uhličitého a dusíku, aby vytvořila požadované plynové prostředí. V kombinaci s vakuovým čerpáním a palladiovým katalyzátorem lze účinně odstranit zbytkový kyslík a vytvořit čistý anaerobní nebo nízkokyslíkový stav. Vestavěný programový modul může automaticky nastavit přepínání plynů, nastavení vakua a další procesy, čímž se experimentální provoz stává standardizovaným a efektivním.

Oblasti použití

  1. lékařská mikrobiologie: kultura a detekce anaerobních bakterií, mikroaerobních bakterií (např. clostridium, campylobacter)
  2. Biofarmaceutika: pro výrobu anaerobních vakcínových kmenů a studie toxicity
  3. Environmentální mikrobiologie: studium mikrobiálního metabolismu v ekosystémech s nízkým obsahem kyslíku.
  4. Buněčná biologie a výzkum rakoviny: studium buněčné stresové reakce v podmínkách s nízkým obsahem kyslíku nebo vysokým obsahem CO₂.
  5. Technologie fermentace potravin: ke studiu účinnosti fermentace mléčných bakterií, kvasinek atd. v specifické atmosféře

Pracovní podmínky

  1. Rozsah provozních teplot: 10 °C až 35 °C, vyvarujte se přímého slunečního záření, čisté a bezprašné prostředí.
  2. Relativní vlhkost: 20 % až 80 %.
  3. Požadavky na napájení: AC 220 V ± 10 %, frekvence 50 Hz ± 1 Hz

Hlavní konfigurace

  1. hostitel (včetně barevného dotykového displeje a ovládacího programu) x1.
  2. Programovatelný modul pro nastavení plynu (koncentrace kyslíku, poměr plynů, úroveň vakua) x1.
  3. Modul pro řízení systému + čip pro kultivaci Campylobacter + software QC x1.
  4. 2,5l kultivační nádoba (pro 12 misek o průměru 90 mm) x4.
  5. Nerezový koš na Petriho misky (90/100 mm x 12) x 4.
  6. Speciální kultivační nádrž pro Campylobacter x1.
  7. Mikrobiální identifikace speciální kultivační nádrže x1.
  8. Multifunkční držák (lze do něj vložit 4 kusy destičky pro značení enzymem/buněčné destičky/identifikační proužky) x1.
  9. Katalyzátor s částicemi palladia x6 krabic.
  10. Vestavěná sestava redukčního ventilu (včetně levého, pravého a otočného rozhraní) x1 sada.
  11. Vestavěná tiskárna x1 sada.
Technické parametry

Model: MG30

  1. Hardware: Systém by měl zahrnovat funkce, jako jsou anaerobní bakterie, mikroaerobní bakterie, kultivace mikroorganismů s různou koncentrací kyslíku nebo vyžadující různý obsah oxidu uhličitého. Obsahuje vakuovou pumpu, rozhraní kultivační nádrže a rozhraní plynové láhve.
  2. Software: Hostitelský software má programovací funkci, vyberte požadovaný program, systém automaticky čerpá a poté naplní plyn podle poměru, automaticky podle návrhu programu, aby dosáhl anaerobních, mikro-kyslíkových a oxid uhličitých kultivačních podmínek. Stejná sada systémů uprostřed není třeba vyměňovat plynovou láhev současně, aby splňovala požadavky projektu anaerobních bakterií a mikro-kyslíku pro bakteriální projekty při přípravě plynového prostředí, doba přepínání programu mezi různými projekty ≤ 10 sekund.
  3. Princip: Plně automatická metoda výměny vakua pro kultivaci různých bakterií.
  4. Režim provozu: Použití barevného dotykového ovládání, čínský operační systém, výběr z menu, spuštění jedním tlačítkem, automatické generování. Menu zahrnuje anaerobní kultivaci, standardní mikroaerobní kultivaci, kultivaci Campylobacter, kultivaci Shigella a generování kultivačního prostředí s přizpůsobeným poměrem kyslíku. Vestavěný MCU provádí autotest softwarového systému a vestavěného ventilu při každém zapnutí stroje, přičemž doba autotestu je ≤5 sekund.
  5. Funkce přizpůsobení poměru plynů v kultuře: Podle experimentálních požadavků lze libovolně nastavit obsah kyslíku, oxidu uhličitého, dusíku, vodíku a vakuum.
  6. Funkce zajištění kvality komponent: S testem připojení nádrže, testem vstupního tlaku plynu, testem těsnosti kultivační nádrže, testem těsnosti 5, testem vitality anaerobního katalyzátoru 5 a dalšími funkcemi zajištění kvality. Pokud stav není v souladu s ustanoveními katalyzátoru nebo je na obrazovce zobrazena inaktivace katalyzátoru, je zajištěna přesnost výsledků kultivace.
  7. Materiál kultivační nádrže: Lze vybrat ze tří druhů materiálů: PVC, PMMA a nerezová ocel. Materiál PVC s průhledným vysokoteplotním polypropylenovým materiálem, jednorázové vstřikování, vysoká pevnost, odolává vysoké teplotě 100 °C. Objem kultivační nádrže až 15 l, počet neomezeného rozšíření podle potřeb práce.
  8. Možnost připojení k nádrži: Systém mikrobiální kultury může být vybaven více nádržemi, každá nádrž může poskytovat jiné kultivační prostředí a každá nádrž může být nezávisle ovládána.
  9. Rychlé dosažení kultivačních podmínek: Vytvoření mikroaerobních podmínek < 2 minuty. Vytvoření anaerobních podmínek: < 3,5 minuty.
  10. Kultura Campylobacter a Shigella: Pro dosažení optimálního oddělení Campylobacter a Shigella může být klíčem k vytvoření plynného prostředí pro kulturu použití speciálních inteligentních anaerobních nádrží a speciálních zařízení pro kulturu Campylobacter a Shigella.
  11. Spotřeba plynu: Mikroaerobní asi 2 l, 12 plochých misek o průměru 90 mm. Anaerobní asi 7 l, 12 plochých misek o průměru 90 mm. Z 10 l 150barové bezkyslíkové láhve lze vyrobit více než 950 mikrooxygenových plechovek a více než 200 anaerobních plechovek.
  12. Povlakovaný kovový palladiový katalyzátor: Katalytický vodík nahradí metodu úplného spotřebování 0,16 % zbytkového kyslíku a může být regenerován neomezeně.
  13. Sledovatelnost experimentálních parametrů: Vybaveno vestavěnou speciální tiskárnou, která zajišťuje sledovatelnost původních záznamů experimentálních parametrů, volitelný systém exportu dat.
  14. Provozní stav přístroje: Přístroj musí skutečně dosáhnout pohotovostního stavu 7 × 24 hodin, zapnutí do dostupného stavu trvá pouze 1 minutu. Přístroj bez spotřebního materiálu, opotřebitelných dílů, není třeba pravidelně zastavovat kvůli údržbě.
  15. Nástolní design: Zabírá málo místa, je lehký, lze jej umístit na laboratorní stůl.
  16. Opakovatelnost: Kultivační podmínky lze kontrolovat, 100% opakovatelnost, spolehlivé výsledky, aby se zabránilo nesprávnému posouzení výsledků kultivace.
  17. Rozhraní hostitele: Systémový hostitel může poskytnout 8 rozhraní přiřazených k kultivační nádrži a plynovým lahvím, 3 rozhraní pro plynové lahve, až 4 rozhraní pro kultivační nádrž a 1 rezervní rozhraní.
  18. Rozhraní pro plynové lahve: ≥ 3 lze připojit ke standardní anaerobní směsi plynů, dusíku, oxidu uhličitého, každá z nich může splňovat anaerobní podmínky, koncentraci kyslíku 0 %, mikro-kyslíkovou spotřebu, koncentraci kyslíku 6 %, kultuře Campylobacter, kultuře Shigella a přizpůsobit složení plynu (koncentrace kyslíku 0–21 %, koncentrace oxidu uhličitého 0–20 %, podle požadavků experimentu lze libovolně nastavit) plynného prostředí, lze současně na různých lahvích s plynem Plynné prostředí lze libovolně nastavit podle požadavků experimentu.
  19. Objem kultury: 1,35 l, 2,5 l, 2,75 l, 3 l, 6 l, 7 l, 10 l, 15 l volitelně.
  20. Kultivační nádrž podporující různé držáky: Pro Petriho misky, Petriho misky se dvěma jamkami, mikrobiální identifikační lamely a trojúhelníkové lahve a další mikrobiologické experimentální nosiče.
  21. Vnější rozměry (D × Š × V): 360 mm × 590 mm × 300 mm.