Mikrobiell vekstkurveanalysator

Mikrobiell vekstkurveanalysator
Detaljer:
Den mikrobielle vekstkurven er en kurve med antall mikroorganismer (antall levende bakterier eller vekten av bakterier) som ordinat og inkubasjonstid som abscissa.
Sende bookingforespørsel
Beskrivelse
Sende bookingforespørsel
product-336-256

 

Gca -2000 h/gca -2000 r

Den mikrobielle vekstkurven er en kurve plottet med antall mikroorganismer (antall levedyktige bakterier eller vekten av bakterier) på den vertikale aksen og inkubasjonstiden på den horisontale aksen. Generelt sett kan endringen i vekten av mikroorganismer (bakterier) gjenspeile vekstprosessen mer i det vesentlige enn endringen i antallet. Ved å måle vekstkurven for mikroorganismer, kan vekstmønstrene til forskjellige bakterier forstås, noe som er av stor ledende betydning for både vitenskapelig forskning og produksjon.

 

Sammenlignende fordel

 

Tradisjonell turbidimetrisk metode (bestemmelse av en enkelt mikrobiell stamme)

I prosessen med å bruke den tradisjonelle turbidimetriske metoden for bestemmelse av en enkelt mikrobiell stamme:

Frø væskeforberedelsesstadium:Velg 1 hetteglass med bakteriestamme og inokuler den i kulturmediet. Deretter gjennomfører du en kultur i så lang tid som 18 timer. Den resulterende kulturvæsken gjennom denne prosessen fungerer som frøkulturvæsken. Dette trinnet er utgangspunktet for hele eksperimentet og gir den første belastningen for påfølgende dyrking.

Merking og nummereringstrinn:Omhyggelig tilbereder 48 containere, som enten kan være Erlenmeyer -kolber eller testrør, og interiøret er fylt med sterilisert kulturmedium. For etterfølgende differensiering og dataopptak, nummererer dem fra 0 til 48 suksessivt. Dette nummereringssystemet er nyttig for nøyaktig å spore vekstsituasjonen til hver prøve.

Inokulering og dyrkingsprosess:Aspirat 1 ml fra den tilberedte frøkulturvæsken og tilsett den henholdsvis til Erlenmeyer -kolber eller testrør nummerert fra 0 til 48. Plasser disse inokulerte beholderne i et konstant temperaturmiljø på 37 grader og gjennomfør risting av dyrking til Skape passende forhold for vekst av den mikrobielle belastningen og fremme dens reproduksjon.

Vekstmålingstrinn: Under dyrkingsprosessen, hver halvtime, ta ut den tilsvarende blant de mange Erlenmeyer -kolber eller testrør. Hell kulturvæsken deri i en kuvett, og legg deretter cuvetten i et spektrofotometer for å måle OD -verdien. OD -verdien er en viktig indikator for å måle veksttettheten til mikroorganismer. Gjennom regelmessig måling kan nøkkeldata under vekstprosessen av den mikrobielle belastningen oppnås.

Eksperimentell resultatanalyse Del:Til slutt legg inn OD -verdiene oppnådd fra hver måling til spesialisert programvare. Med dataanalysen og graffunksjonene til programvaren, tegner du vekstkurven til den mikrobielle belastningen for å visuelt presentere vekstloven for belastningen under hele dyrkingsprosessen og gi et grunnlag for videre analyse.

 

Automatisk mikrobiell vekstkurveanalysator (samtidig bestemmelse av 1 - 192 mikrobielle stammer)

For den fullstendige automatiske mikrobielle vekstkurveanalysatoren, en metode som er i stand til samtidig å bestemme 1 - 192 mikrobielle stammer:

 

Frøvæskeforberedelsesaspekt:Ta 1 - 192 hetteglass av bakteriestammer samtidig og inokuler dem alle i kulturmediet. Dyr dem i 18 timer på samme måte for å gjøre frøkulturen væske. Denne måten å samtidig behandle et stort antall mikrobielle stammer gjenspeiler den høye gjennomstrømningskarakteristikken for denne metoden.

 

Inokulasjonsoperasjon:Legg til 1 - 192 mikrobielle løsninger utarbeidet ovenfor til henholdsvis en 48 - brønnplate, og plasser deretter 48 - brønnplaten i GCA - 2000 instrumentet. Denne prosessen benytter seg av det standardiserte eksperimentelle verktøyet til 48 - brønnplaten og det avanserte GCA - 2000 instrumentet for å forberede seg på etterfølgende automatisert bestemmelse.

 

Automatisert resultatanalyseprosess:Hver halvtime vil GCA - 2000 instrument automatisk måle 1 - 192 eksemplet mikrobielle løsninger i 48 - brønnplaten. Dessuten, samtidig under målingen, kan instrumentet trekke vekstkurvene til forskjellige mikrobielle stammer i reell tid. Slike automatiserte og reelle tidsovervåkningsfunksjoner forbedrer den eksperimentelle effektiviteten og aktualiteten til data, noe som muliggjør rask anskaffelse av vekstinformasjon for et stort antall mikrobielle stammer og gir mer omfattende datastøtte for vitenskapelig forsknings- og produksjonsapplikasjoner.

 

 

 

Gjennom den ovennevnte sammenligningen kan det tydelig sees at den fullstendige 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.

product-500-333

 

product-298-196

Hovedfordeler

 

Tid - sparer

Den automatiske mikrobielle vekstkurveanalysatoren viser enestående ytelse når det gjelder tidseffektivitet. Den kan overvåke så mange som 192 mikrobielle prøver om gangen, og denne funksjonen med høy gjennomstrømning forbedrer arbeidseffektiviteten. Under overvåkningsprosessen kan en unik vekstkurve genereres for hver prøve av den automatiske mikrobielle vekstkurveanalysatoren. Sammenlignet med tradisjonelle metoder, unngår denne storskala samtidig overvåkningsevne til den automatiske mikrobielle vekstkurveanalysator dyrebar tid for påfølgende forskning.

Arbeidskraft - sparing

Fordelen med å være arbeidskraft - sparing gjenspeiles hovedsakelig i automatiseringen av deteksjonsprosessen. Den har oppnådd funksjonen til helhetskomstilt tidsbestemt deteksjon, noe som betyr at hele deteksjonsprosessen ikke krever manuell tidsbestemt prøvetaking. Tradisjonelle deteksjonsmetoder krever ofte at forskere utfører prøvetakingsoperasjoner manuelt på bestemte tidspunkter, noe som ikke bare er tid - konsumerende og arbeidskraft - intensiv, men også utsatt for prøvetakingsfeil på grunn av menneskelige faktorer. Denne automatiserte deteksjonsmodus frigjør forskere fra det tungvint prøvetakingsarbeidet, reduserer arbeidsinngangen og forbedrer også nøyaktigheten og stabiliteten ved prøvetaking.

Kostnad - sparing

Fra et kostnadsperspektiv har denne metoden betydelige økonomiske fordeler. Ved å spare forbruk av reagenser, forbruksvarer osv., Reduserer det effektivt eksperimentelle kostnader. I store mikrobielle eksperimenter er kostnadene for reagenser og forbruksvarer ofte en betydelig utgift. Denne nye metoden eller utstyret kan redusere etterspørselen etter reagenser og forbruksvarer ved å optimalisere deteksjonsprosessen og redusere unødvendige driftstrinn, og dermed spare en stor mengde midler til laboratoriet i løpet av den langsiktige eksperimentelle prosessen og forbedre ressursutnyttelseseffektiviteten.

Nøyaktighet

Nøyaktighet er en annen avgjørende fordel med denne metoden. Den kan samtidig analysere og sammenligne vekstkurvene til opptil 192 mikroorganismer. Denne store synkrone analysefunksjonen for STOR -skala gjør det mulig å testes forskjellige mikrobielle prøver og analyseres under de samme forhold. Under denne prosessen kan forskjellige påvirkningsfaktorer mellom forskjellige partier, for eksempel forskjeller i kvaliteten på reagenser i forskjellige partier og mindre endringer i miljøforhold, effektivt utelukkes. Dette sikrer nøyaktigheten og påliteligheten av eksperimentelle resultater, og gir et solid grunnlag for beslutningstaking basert på mikrobiell vekstdata innen vitenskapelig forskning og produksjon.

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

product-378-264

 

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

 

Yrkeseteam

 

Produksjonsanleggene og eksperimentelle plattformene til Yisite Scientific Instruments Co., Ltd. har følgende fordeler:

 

1. Fullstendige produksjonsanlegg:

Effektiv produksjonskapasitet: Selskapet er utstyrt med avansert produksjonsutstyr og automatiserte produksjonslinjer. Dette hjelper ikke bare med å redusere arbeidskraftskostnadene, men forbedrer også produksjonseffektiviteten, og sikrer at den kan oppfylle kravene fra storskala bestillinger og fullføre produksjonsoppgavene til produkter raskt og med høy kvalitet.

Stabilitet av produktkvalitetssikring: Det avanserte produksjonsutstyret og automatiserte produksjonsprosesser kan effektivt kontrollere forskjellige parametere i produksjonsprosessen, og redusere interferensen til menneskelige faktorer på produksjonsprosessen. Dermed er stabiliteten og konsistensen av produktkvaliteten garantert, noe som gjør at de vitenskapelige instrumentene produsert av selskapet har pålitelig ytelse.

2. Avansert optisk deteksjon Eksperimentell plattform:

Eksperimentelle forhold med høy presisjon: Denne eksperimentelle plattformen gir kjernestøtte for selskapets teknologiske forskning og utvikling samt inspeksjon av produktkvalitet. Det har eksperimentelle forhold med høy presisjon som kan oppfylle de nøyaktige måle- og testkravene til forskjellige parametere i prosessen med vitenskapelig instrumentforskning og utvikling, og hjelper forskere med å utføre grundig forskning og optimalisere produktytelsen.

Fremme av teknologisk innovasjon: Den eksperimentelle plattformen med høy presisjon gir et gunstig eksperimentelt miljø for forskere, og inspirerer deres innovative tenk Vitenskapelige instrumenter og opprettholde sin ledende posisjon i bransjen.

Garanti for produktoptisk ytelse: For vitenskapelige instrumentprodukter som involverer optisk avbildningsteknologi, kan denne eksperimentelle plattformen utføre streng inspeksjon og optimalisering på den optiske ytelsen til produktene, og sikre at produktene når et utmerket nivå når det gjelder optisk ytelse og oppfyller de høye kravene av kunder i optisk avbildning.

3. Generelle synergistiske fordeler:

FoU og inspeksjonsstøtte for kombinasjonen av maskinvare og programvare: den nære kombinasjonen av produksjonsanlegg og eksperimentelle plattformer gir en sterk garanti for selskapets produkter for å danne en samlet løsning som integrerer maskinvare og programvare. Under forsknings- og utviklingsprosessen kan samarbeidsavsøking og optimalisering av maskinvareutstyr og programvaresystemer enkelt utføres; I løpet av kvalitetsinspeksjonsstadiet kan den samlede ytelsen etter kombinasjonen av maskinvare og programvare inspiseres omfattende for å sikre integriteten og påliteligheten til produktene.

Støtte for applikasjoner med flere felt: Denne fordelen gjør at selskapets produkter og løsninger kan brukes mye på forskjellige felt som biomedisinsk, mattrygg Gjennomføre tilpasset forskning og utvikling og produksjon i henhold til egenskapene og kravene til forskjellige felt.

 

Populære tags: Mikrobiell vekstkurveanalysator, Kina Mikrobiell vekstkurveanalysatorprodusenter, leverandører, fabrikk

Sende bookingforespørsel