
Den mikrobielle vekstkurven er en kurve med antall mikroorganismer (antall levende bakterier eller vekten av bakterier) som ordinat og inkubasjonstid som abscissa. Generelt sett kan endringen i vekten av mikroorganismer (bakterier) mer i hovedsak gjenspeile vekstprosessen enn endringen i antallet. Kurven kan deles inn i tre trinn, nemlig stadiet med økende veksthastighet (logaritmisk vekststadium), stadiet med synkende veksthastighet og det endogene respirasjonsstadiet. Den mikrobielle vekstkurveanalysatoren bruker den turbidimetriske metoden, det vil si en metode der veksten av mikroorganismer forårsaker en økning i kulturens turbiditet. Måleverdier tas med intervaller for å trekke den mikrobielle vekstkurven. Dette produktet integrerer den rystende kulturen til mikroorganismer med datamaskinens høye presisjonstemperaturkontrollfunksjon, for å overvåke vekststatusen til forskjellige mikroorganismer i virkelig tid.
Sammenlignende fordel
Tradisjonell turbidimetrisk metode
(Bestemmelse av en enkelt mikrobiell belastning)
1. Forberedelse av frøvæske:Ta 1 hetteglass med bakteriestamme og inokuler det i kulturmediet. Inkuber i 18 timer for å oppnå frøkulturvæsken.
2.Labeling og nummerering:Forbered 48 Erlenmeyer -kolber eller testrør fylt med sterilt kulturmedium og antall dem fra henholdsvis 0 til 48.
3. Inokulering og kultur:Pipette 1 ml av frøvæsken i hver av de 48 nummererte Erlenmeyer -kolber eller testrør, og kultur med risting på 37 grader.
4. Måling av vekstmengde:Ta ut den tilsvarende Erlenmeyer -kolben eller testrøret hver halvtime, hell innholdet i en cuvette og legg det i et spektrofotometer for å måle OD -verdien. 5.Analyse av eksperimentelle resultater: Skriv inn de målte OD -verdiene til programvare for å tegne og analysere vekstkurven for denne bakteriestammen.
Automatisk mikrobiell vekstkurveanalysator
(Samtidig bestemmelse av 1 - 192 mikrobielle stammer)
1. Forberedelse av frøvæske:Ta 1 - 192 hetteglass av bakteriestammer og inokuler dem i kulturmediet. Inkuber i 18 timer for å oppnå frøkulturvæsken.
2. Inokulering:Legg til 1 - 192 mikrobielle løsninger til en 48 - brønnplate og plasser den i GCA - 2000.
3. Automatisert resultatanalyse:Hver halvtime vil GCA - 2000 måle 1 - 192 prøve mikrobielle løsninger og tegne vekstkurvene i virkelig tid.
Gjennom ovennevnte sammenligning kan det tydelig sees at den automatiske mikrobielle vekstkurveanalysatoren har betydelige fordeler i forhold til den tradisjonelle turbidimetriske metoden når det gjelder evnen til å håndtere flere mikrobielle stammer, graden av automatisering og effektivitet. Det er spesielt anvendelig for scenarier der vekstsituasjonene for et stort antall mikrobielle stammer må analyseres samtidig, mens den tradisjonelle turbidimetriske metoden fremdeles har sin applikasjonsverdi i fin bestemmelse av en enkelt mikrobiell stamme.


Viktige fordeler
Tidsbesparende:
Opptil 192 mikrobielle prøver kan overvåkes på en gang, og vekstkurvene til hver prøve kan genereres.
Arbeidsbesparelse:
Den har helautomatisk online tidsbestemt deteksjon, og eliminerer behovet for regelmessig prøvetaking.
Kostnadsbesparende:
Det kan spare forbruket av reagenser, forbruksvarer osv., Og dermed redusere eksperimentelle kostnader.
Korrekt:
Analysen og sammenligningen av vekstkurvene på opptil 192 mikroorganismer kan utføres samtidig, og eliminerer forskjellige påvirkningsfaktorer mellom forskjellige partier.
Søknadsfelt
Den automatiske mikrobielle vekstkurveanalysatoren brukes i følgende felt:
1. Influenser av forskjellige uorganiske og organiske stoffer på 2.Mikrobiell vekst
3. Skjerming av overlegne mikrobielle stammer
4. Forsøk på mikrobielle mekanismer
5.Analyse av vekstkinetiske kurver
6. Bestemmelse av mikroorganismer for matsikkerhet
7. Forskning og utvikling av antimikrobielle midler
8. Forbedring av mikrobielle gjæringsprosesser
9. Bestemmelse av endotoksiner
10.Syntetisk biologi
11.Screening of Culture Media
12.Deteksjon av patogene bakterier

Tekniske parametere
|
Modell |
Gca -2000 h |
Gca -2000 r |
|
LED lyskilde levetid |
25, 000 timer |
25, 000 timer |
|
Antall kanaler |
192 |
192 |
|
Typer tilpasningsdyktige mikroorganismer |
Anaerobe og aerobe mikroorganismer |
Anaerobe og aerobe mikroorganismer |
|
Påvisbart tidsintervall |
Justerbar fra 5 til 360 minutter |
4-60 grad |
|
OD600 -rekkevidde |
0-5 |
0-5 |
|
Temperaturkontrollområde |
Romtemperatur pluss 5 - 60 grad |
|
|
Rister hastighet |
0-1000 rpm/min |
|
|
Dyrkingsvolum |
0. 2-4 ml |
|
|
Dyrkingstid |
0 - 30 dager |
|
Yrkeseteam
Sjefforsker
Professor Mori har vært engasjert i forskning på systemmikrobiologi og syntetisk biologi i over tretti år. Han er en internasjonalt anerkjent toppforsker på dette feltet og blir sett på som grunnleggeren av disiplinen for systemmikrobiologi i Japan. Han har påtatt seg det viktigste forskningsarbeidet på bakteriens genomdel i det menneskelige genomprosjektet. Han har også påtatt seg mer enn tjue store spesielle prosjekter innen grensefelt og grunnleggende vitenskaper i Japan samt internasjonale samarbeidsprosjekter.
Han har publisert 163 Academic Papers in International Top-Tier Journals som Nature, Science, Nature Biotechnology and Nature Methods. Den høyeste påvirkningsfaktoren til et enkelt papir har nådd 41,8, og en enkelt papir har blitt sitert så mange som 6 798 ganger. Mer enn 40 artikler har blitt sitert over 100 ganger. Han har utviklet seks sett med Escherichia coli full-genome knockout-biblioteker, og gir mer enn 300, 000 stammer av Escherichia coli-genmutante stammer til vitenskapelige forskerteam i over et dusin land og regioner over hele verden.
Han har også gitt nøkkel teknisk support og fått i oppdrag å utvikle viktige produkter for kjente multinasjonale foretak som Ajinomoto og GlaxoSmithKline PLC.
Populære tags: Automatisk mikrobiell vekstkurveanalysator, Kina Automatisk mikrobiell vekstkurveanalysatorprodusenter, leverandører, fabrikk

