Dlaczego właśnie my
Niezawodna jakość produktu
WORNER LAB ustanowił i stale wzmacnia swój system zarządzania jakością, a jego produkty są projektowane i wytwarzane zgodnie z normami ISO 9001/13485. Niektóre produkty przeszły rygorystyczne testy Rheinland (T Ü V) w Niemczech i uzyskały certyfikaty CE, T Ü V i inne.
Profesjonalny Zespół Techniczny
Mamy dojrzały zespół badawczo-rozwojowy i dojrzały system łańcucha dostaw, który może zapewnić Ci opłacalne rozwiązania w odpowiednim czasie. Przestrzegamy dążenia do wyższej jakości, bezpieczeństwa i dokładności, stale tworząc większą wartość dla naszych klientów.
Szeroka gama produktów
Podzielone na jednostki biznesowe Liquid Handling, Consumables, Separation & Instrumentation, Bioprocess and Workflow Solutions portfolio produktów obejmuje na przykład produkty do pipetowania, produkty do ogrzewania i mieszania, wirówki, produkty do ważenia fizycznego i inne małe urządzenia, które są najczęściej wykorzystywane w różnych środowiskach, takich jak duże, średnie i małe przedsiębiorstwa, instytucje naukowo-badawcze itp.
Doskonała obsługa klienta
Na podstawie zadowolenia klienta firma zapewnia klientom obiektywne, dokładne i kompletne rozwiązania oraz wykonuje trzy podstawowe funkcje: ujednoliconą akceptację zewnętrzną, wewnętrzny nadzór nad wizytą zwrotną i ulepszoną obsługę. Rozwiązywanie problemów klientów w ciągu 24 godzin, aby zapewnić klientom możliwość korzystania z produktów firmy ze spokojem i pewnością.
Czym jest mikropipeta 5000ul?
Mikropipeta to powszechnie stosowany w laboratorium przyrząd służący do pomiaru małych objętości cieczy o zakresie objętości 500 µl. Mikropipeta jest również używana do przenoszenia precyzyjnej ilości cieczy z jednego pojemnika do drugiego.
Pipeta WORNER LAB to pipeta ogólnego przeznaczenia do pobierania próbek i dozowania dokładnych objętości cieczy. Pipety działają na zasadzie wypierania powietrza i używają jednorazowych końcówek. Czarny stożek końcówki można sterylizować w temperaturze 121 stopni, 0.15Mpa.
Mikropipety jednokanałowe są niezbędnymi narzędziami laboratoryjnymi do dokładnego pomiaru i przenoszenia małych objętości cieczy. Są powszechnie stosowane w różnych zastosowaniach, takich jak biologia molekularna, biochemia i chemia analityczna.
Pipeta jednokanałowa o stałej objętości
Lekka, wygodna, ergonomiczna konstrukcja wymagająca niewielkiej siły
Cyfrowy wyświetlacz ustawienia głośności
Zakres objętości od 5ul do 5000ul
Łatwa kalibracja i konserwacja za pomocą dołączonych narzędzi
Dostępny jest szeroki zakres objętości, od 0.1μL do 10mL, co ułatwia znalezienie idealnego rozwiązania dla wymagań Twojego laboratorium. Jest prosty w utrzymaniu i kalibracji, co pozwala Ci skupić się na swojej pracy, zamiast martwić się o swoje instrumenty.
Pomiar i transport cieczy to podstawowe zadania realizowane w laboratoriach biologii molekularnej, biochemii, medyczno-naukowych i chemicznych.
Zastosowanie pipety o zmiennej objętości
Aby zapewnić dokładność i niezawodność obsługi cieczy, konieczne jest regularne kalibrowanie mikropipet. Kalibracja obejmuje testowanie i dostosowywanie pipety do pożądanej objętości.
Pipeta objętościowa laboratoryjna
Używając wag analitycznych do kalibracji, nasza kalibracja mikropipet jest zgodna z normami ISO8655. Do każdej mikropipety dołączony jest unikalny certyfikat testu.
Dostępnych jest 11 różnych zakresów objętości, od minimum 0.1 µl do maksimum 10,000 µl. Dzięki tak szerokiemu zakresowi opcji możesz wybrać idealną pipetę do swojego konkretnego zastosowania i uzyskać optymalną wydajność.
Pipety wielokanałowe 8-kanałowe 50-300ul.
Łatwa kalibracja i konserwacja dzięki dołączonemu narzędziu kalibracyjnemu. Trwałe materiały stożka końcówki zapewniają doskonałą odporność chemiczną.
Zalety mikropipety 5000ul
Precyzja pomiaru
Podstawą konstrukcji mikropipet jest dążenie do precyzji pomiaru. mikropipety są skrupulatnie projektowane, aby zapewnić dokładne i powtarzalne objętości, często w zakresie mikrolitrów. Precyzję tę uzyskuje się poprzez staranną kalibrację wewnętrznych komponentów, takich jak tłoki i uszczelki, zapewniając minimalną zmienność dozowanych objętości. Zastosowanie zaawansowanych materiałów, takich jak wysokiej jakości tworzywa sztuczne i stopy metali, dodatkowo przyczynia się do niezawodności pomiarów, zapobiegając zakłóceniom materiałowym, które mogłyby wpłynąć na dokładność wyników.
Ergonomiczna konstrukcja dla wygody użytkownika
Oprócz precyzji, ergonomiczny projekt mikropipety ma pierwszorzędne znaczenie dla wygody użytkownika, a co za tym idzie, wydajności operacyjnej. Laboratoria często wymagają powtarzalnych zadań pipetowania, a projekt mikropipet uwzględnia wygodę i łatwość użytkowania dla naukowców i techników. Funkcje takie jak regulowane podpórki pod palce, lekkie materiały i intuicyjne sterowanie umożliwiają użytkownikom wykonywanie zadań przy minimalnym wysiłku, co sprzyja dokładnej i wydajnej pracy.
Mechanizmy regulacji głośności
mikropipety są zaprojektowane z zawiłymi mechanizmami regulacji objętości, które pozwalają użytkownikom precyzyjnie ustawić i kontrolować pożądaną objętość do pipetowania. Włączenie pokręteł regulacyjnych przypominających mikrometry lub wyświetlaczy cyfrowych ułatwia dokładne dostrajanie objętości, zapewniając, że badacze mogą pracować pewnie, wiedząc, że ich pomiary mieszczą się w określonym zakresie. Ten poziom kontroli jest szczególnie istotny w przypadku małych objętości próbek, gdzie nawet niewielkie zmiany mogą mieć znaczący wpływ na wyniki eksperymentów.
Technologia uszczelnień zapobiegająca przeciekom
Niezawodność procesów laboratoryjnych w dużym stopniu zależy od zapobiegania wyciekom, zwłaszcza w przypadku cennych lub niebezpiecznych próbek. Konstrukcja mikropipety obejmuje zaawansowane technologie uszczelnień, które tworzą szczelną i bezpieczną barierę, zapobiegając wszelkim niezamierzonym wyciekom. To nie tylko zabezpiecza integralność eksperymentu, ale także zapewnia bezpieczeństwo personelu laboratoryjnego i utrzymuje jakość odczynników i próbek.
Systemy wyrzucania końcówek
Wydajność procesów laboratoryjnych jest dodatkowo zwiększana dzięki projektowaniu wygodnych i niezawodnych systemów wyrzutu końcówek. Mikropipety są wyposażone w mechanizmy umożliwiające łatwe mocowanie i odłączanie końcówek, usprawniając przepływ pracy. Niezależnie od tego, czy używane są końcówki jednorazowe, czy autoklawowalne, konstrukcja zapewnia bezpieczne dopasowanie i bezproblemowe wyrzucanie, minimalizując ryzyko krzyżowego zanieczyszczenia między próbkami.
Zgodność materiałów i odporność chemiczna
konstrukcja mikropipety obejmuje materiały, które są kompatybilne z szeroką gamą odczynników i próbek, zapewniając odporność chemiczną i trwałość. Wybór materiałów uwzględnia potencjalne interakcje między pipetą a substancjami, którymi się manipuluje. Ta cecha jest szczególnie krytyczna w eksperymentach z materiałami żrącymi lub reaktywnymi, gdzie niewłaściwy wybór materiałów może wpłynąć na dokładność pomiarów i trwałość sprzętu.
Innowacyjne technologie dla zwiększonej wydajności
Postęp w projektowaniu mikropipet wykracza poza konwencjonalne funkcje, obejmując innowacyjne technologie w celu dalszego zwiększenia wydajności. Elektroniczne pipety z programowalnymi ustawieniami, zautomatyzowane systemy pipetowania i integracja z systemami zarządzania informacją laboratoryjną (LIMS) są przykładem tego, jak technologia jest wykorzystywana do poprawy wydajności i niezawodności. Funkcje te nie tylko zmniejszają prawdopodobieństwo wystąpienia błędu ludzkiego, ale także umożliwiają bezproblemową integrację mikropipet z coraz bardziej wyrafinowanymi przepływami pracy w laboratorium.
Rodzaje mikropipet 5000ul
Mikropipety jednokanałowe
Jednokanałowe mikropipety są najpopularniejszym typem mikropipet. Służą do pomiaru i przenoszenia pojedynczej objętości cieczy na raz. Jednokanałowe mikropipety są dostępne w różnych zakresach objętości, w zależności od potrzeb użytkownika.
Mikropipety wielokanałowe
Wielokanałowe mikropipety służą do pomiaru i przenoszenia kilku objętości cieczy na raz. Są powszechnie stosowane w eksperymentach o dużej przepustowości, w których wiele próbek musi zostać szybko przetworzonych.
Mikropipety o regulowanej objętości
Mikropipety o regulowanej objętości to mikropipety, które pozwalają użytkownikowi regulować objętość mierzonej i przenoszonej cieczy. Te mikropipety są idealne do eksperymentów, w których wymagane są różne objętości cieczy do pomiaru i przeniesienia.
Zastosowanie mikropipety 5000ul




Transfery płynów
Podstawowym zastosowaniem mikropipet jest precyzyjne przenoszenie małych objętości cieczy. Objętości mikrolitrowe i submikrolitrowe można dokładnie zasysać i dozować, co pozwala badaczom wykonywać różne zadania, takie jak przygotowanie próbek, rozcieńczanie i mieszanie odczynników.
Konfiguracja PCR
Reakcja łańcuchowa polimerazy (PCR) jest podstawową techniką w biologii molekularnej, a mikropipety są niezbędnymi narzędziami do przeprowadzania reakcji PCR. Mikropipety umożliwiają precyzyjne dodawanie matryc DNA, primerów, nukleotydów i polimerazy, zapewniając dokładną i powtarzalną amplifikację określonych sekwencji DNA.
Hodowlę komórkową
W zastosowaniach hodowli komórkowych mikropipety są używane do przenoszenia komórek, pożywek i odczynników. Dokładne pipetowanie jest kluczowe dla utrzymania stałej gęstości komórek, optymalizacji warunków wzrostu komórek i wykonywania testów opartych na komórkach.
Badania enzymatyczne
Mikropipety są wykorzystywane do przeprowadzania testów enzymatycznych, w których małe objętości roztworów enzymatycznych, substratów i kofaktorów są łączone w celu zbadania aktywności enzymatycznej. Precyzyjne dostarczanie odczynników zapewnia dokładne pomiary i niezawodną analizę kinetyki enzymatycznej.
Immunohistochemia
Mikropipety są niezbędne w immunohistochemii, technice stosowanej do wykrywania określonych białek w próbkach tkanek. Mikropipety ułatwiają precyzyjną aplikację przeciwciał, odczynników wykrywających i środków blokujących na przekroje tkanek, umożliwiając wizualizację wzorców ekspresji białek.
Odkrycie narkotyków
Mikropipety odgrywają kluczową rolę w procesach odkrywania i rozwoju leków. Są używane do dozowania małych objętości związków podczas przesiewów o wysokiej przepustowości, potwierdzania trafień i testów rozcieńczania związków.
Diagnostyka kliniczna
Mikropipety znajdują szerokie zastosowanie w laboratoriach diagnostyki klinicznej. Są używane do przygotowywania próbek, alikwotowania próbek pacjentów i dozowania odczynników do różnych testów diagnostycznych, takich jak testy immunoenzymatyczne (ELISA) i diagnostyka reakcji łańcuchowej polimerazy (PCR).
Oczyszczanie białek
Mikropipety są stosowane w procesach oczyszczania białek, umożliwiając badaczom dokładne przenoszenie oczyszczonych frakcji białkowych, buforów i mediów chromatograficznych. Precyzyjne pipetowanie jest kluczowe dla uzyskania czystych i aktywnych próbek białek.
Sekwencjonowanie nowej generacji (NGS)
Mikropipety są szeroko stosowane w przepływach pracy NGS, gdzie przenoszone są małe objętości próbek kwasów nukleinowych, bibliotek i odczynników. Dokładne pipetowanie jest kluczowe dla przygotowania bibliotek, indeksowania i amplifikacji szablonów w zastosowaniach NGS.
Tłok/Przycisk
Tłok lub przycisk to część mikropipety, która jest naciskana lub wciskana w celu zasysania i dozowania cieczy. Zazwyczaj znajduje się na górze mikropipety i jest połączony z zespołem tłoka wewnątrz korpusu pipety.
Zespół tłoka
Zespół tłoka składa się z tłoka i uszczelki. Tłok jest ruchomym elementem, który porusza się w górę i w dół w korpusie pipety w odpowiedzi na ruch tłoka/przycisku. Uszczelka zapewnia szczelne i szczelne uszczelnienie między tłokiem a korpusem pipety.
Korpus pipety
Korpus pipety to główna obudowa mikropipety, która otacza zespół tłoka i zapewnia wsparcie strukturalne. Zazwyczaj jest wykonana z trwałych i odpornych na działanie chemikaliów materiałów, takich jak plastik lub metal.
Pokrętło regulacji głośności
Pokrętło regulacji objętości znajduje się w pobliżu górnej części mikropipety i służy do ustawiania żądanej objętości do zasysania lub dozowania. Zazwyczaj jest to obrotowe pokrętło z oznaczeniami numerycznymi przedstawiającymi objętość w mikrolitrach (µL) lub mililitrach (ml).
Przycisk wyrzutnika
Przycisk wyrzutnika to oddzielny przycisk znajdujący się pod tłokiem/przyciskiem i służy do uwalniania cieczy z końcówki mikropipety po dozowaniu. Wypycha tłok z powrotem do pierwotnej pozycji, wypychając pozostałą ciecz.
Stożek szczytowy
Stożek końcówki to najniższa część mikropipety, do której przymocowana jest jednorazowa końcówka pipety. Jest on zaprojektowany tak, aby bezpiecznie trzymać końcówkę na miejscu podczas pipetowania i zapobiegać wyciekom lub przedostawaniu się powietrza.
Jednorazowe końcówki do pipet
Jednorazowe końcówki pipet są przymocowane do stożka końcówki i występują w różnych rozmiarach, aby sprostać różnym wymaganiom objętościowym. Te końcówki są jednorazowe, aby zapobiec zanieczyszczeniu krzyżowemu między próbkami i zapewnić dokładne i wiarygodne wyniki.
Pierścienie uszczelniające i uszczelki
Pierścienie uszczelniające i uszczelki to małe elementy gumowe lub silikonowe, które służą do tworzenia hermetycznych uszczelnień w newralgicznych miejscach mikropipety, takich jak tłok i korpus pipety. Zapobiegają wyciekom powietrza i zapewniają dokładne pomiary objętości.
Mechanizm kalibracji
Mikropipety muszą być okresowo kalibrowane, aby zapewnić dokładne dostarczanie objętości. Mechanizm kalibracji umożliwia regulację wewnętrznych komponentów mikropipety w celu uzyskania pożądanej dokładności. Mechanizm ten może się różnić w zależności od producenta i modelu mikropipety.
Mechanizm wyrzucania wału i końcówki
Mechanizm wyrzutu trzonu i końcówki umożliwia płynny i kontrolowany ruch tłoka oraz wyrzut zużytych końcówek pipety. Zapewnia prawidłowe funkcjonowanie mikropipety podczas operacji zasysania i dozowania.
Źródła błędów w mikropipetach 5000ul
Obsługa błędu
Wymaga to starannej techniki. Nierównomierny nacisk na tłok i niewłaściwe zamocowanie końcówki pipety mogą prowadzić do niedokładnych pomiarów. Podobnie błędne odczytanie oznaczeń objętości na pipecie może również prowadzić do błędów.
Jakość wskazówek
Końcówki, które nie pasują prawidłowo do mikropipety, mogą powodować problemy z pomiarem. Podobnie, końcówki niezgodne z mikropipetą również powodują problem.
Właściwości cieczy
Właściwości pipetowanej cieczy/próbki mogą również powodować problemy z dokładnym pomiarem. Na przykład, wysoce lepkie ciecze przywierają do ścianek końcówek i mogą nie zostać całkowicie przeniesione. Dlatego ważne jest, aby sprawdzić odpowiedni rodzaj końcówek pipety i pipetę, aby uniknąć problemu spowodowanego właściwościami cieczy
Błędy kalibracji
Ważnym krokiem jest zapewnienie dokładności mikropipety. Takie błędy są spowodowane nieodpowiednimi technikami kalibracji.
Działanie mikropipety 5000ul
Używanie mikropipety z wyporem powietrza jest łatwiejsze, ponieważ jest napędzana tłokiem. Podczas naciskania w dół powietrze wewnątrz przestrzeni mikropipety zostaje wydalone, usuwając ciecz znajdującą się w środku.
Z drugiej strony, gdy tłok jest przesuwany w górę, tworzy próżnię w wolnej przestrzeni tłoka. Z tego powodu powietrze z końcówki unosi się i wypełnia wolną przestrzeń. Następnie zostaje zastąpione przez próbkę cieczy, która jest wciągana do wnętrza końcówki.
Mikropipety wyporowe są również obsługiwane przez przesunięcie tłoka. W tym przypadku tłok ma bezpośredni kontakt z cieczą. Po naciśnięciu tłoka w dół ciecz wewnątrz mikropipety również przesuwa się w dół i zostaje usunięta z końcówki. To samo dzieje się po naciśnięciu tłoka w górę; ciecz również zostaje zassana w kierunku do góry.
Prawidłowe sposoby przechowywania, czyszczenia i konserwacji mikropipety 5000ul




W laboratoriach istotne jest, aby dbać o mikropipety i je konserwować. Pomaga to obniżyć koszty zakupu nowej, drogiej mikropipety. Czyszczenie mikropipety zajmuje czas i wymaga skupienia, w przeciwnym razie może ulec uszkodzeniu. Ważne jest, aby obchodzić się z tym instrumentem prawidłowo i delikatnie. Poniżej znajduje się przewodnik dotyczący czyszczenia i konserwacji mikropipety.
Czyszczenie zewnętrzne: Do czyszczenia mikropipety z zewnątrz można użyć typowych środków czyszczących do laboratorium, takich jak mydło lub alkohol. Pozostaw roztwór czyszczący na 10-15 minut, aby zapewnić pełną sterylizację instrumentu.
Czyszczenie wewnętrzne:Wymaga to więcej czasu i energii, aby wyczyścić ten instrument od wewnątrz, ponieważ w tym przypadku wymagany jest pełny demontaż. W zależności od próbki cieczy, każda wewnętrzna część tego instrumentu musi zostać odpowiednio wyczyszczona.
Czyszczenie zanieczyszczeń:Jeśli mikropipeta została zanieczyszczona zewnętrzną i nieznaną substancją, należy zastosować określoną procedurę czyszczenia w zależności od rodzaju substancji. Należy przeprowadzić właściwe czyszczenie zanieczyszczeń, aby wyeliminować wszelkie obce substancje z instrumentu.
Kiedy pipeta jest czyszczona, pomaga to zmniejszyć prawdopodobieństwo jakichkolwiek błędów i zapewnia właściwe bezpieczeństwo w laboratorium. Co więcej, pomaga to w szczególności, aby pipeta stała się bardziej niezawodna, dokładna i trwała, zmniejszając powtarzające się koszty konserwacji.
Prawidłowe przechowywanie mikropipety jest tak samo istotne jak jej czyszczenie i kalibracja. Aby zapewnić bezpieczne przechowywanie tego instrumentu, zaleca się przechowywanie go w chłodnym, suchym i czystym miejscu. Temperatura w miejscu przechowywania musi mieścić się w zakresie od -20 stopnia do 50 stopni (od -4 stopnia F do 120 stopni F) wraz z wilgotnością względną w zakresie od 5% do 95%. Ponadto instrument ten musi być zawsze przechowywany w pozycji pionowej.
Popularne wskazówki, jak uzyskać lepsze rezultaty pipetowania
Kąt zanurzenia
Utrzymanie kąta zanurzenia zbliżonego do pionowego może poprawić dokładność nawet o 2,5% w przypadku pipet mikroobjętościowych. Utrzymuj pipetę w zakresie 20 stopni od pionu – wszystko większe może mieć wpływ na pomiary.
Głębokość zanurzenia
Zanurzenie końcówek na właściwej głębokości poprawia dokładność nawet o 5%, dlatego należy stosować zalecane głębokości pokazane tutaj. Zanurzenie zbyt głęboko może spowodować zassanie zbyt dużej ilości cieczy. Z drugiej strony umieszczenie końcówki zbyt blisko powierzchni może spowodować zassanie powietrza. Oba te przypadki skutkują niedokładną objętością.
Płukanie wstępne
Wstępne płukanie może zwiększyć dokładność nawet o 0.2%. Pomaga ono neutralizować efekty kapilarne w pipetach mikroobjętościowych, a w przypadku końcówek o dużej objętości wyrównuje temperaturę powietrza wewnątrz końcówki z temperaturą próbki.
Wydawanie
Popraw dokładność nawet o 1% dzięki dobrej technice dozowania. Aby uzyskać najwyższą spójność, dotknij ścianki naczynia końcówką, aby uwolnić pozostałą próbkę, a następnie przesuń ją w górę ścianki, aby zapobiec przywieraniu cieczy do otworu. Dwie inne techniki to „dozowanie do cieczy” i „dozowanie na powierzchnię cieczy”, które również dobrze sprawdzają się w przypadku cieczy wodnych (nielepkich).
Rytm i szybkość
Stały rytm i prędkość pipetowania mogą zwiększyć dokładność nawet o 5%. Szybkie lub „szarpane” zasysanie może być przyczyną rozchlapywania, powstawania aerozoli, zanieczyszczenia trzonu oraz utraty objętości próbki.
Ustawianie mikrometru
Zmieniając głośność na niższy poziom, ustaw ją w dół do żądanego poziomu głośności. Jednak zmieniając głośność z niższego na wyższy poziom, przekręć pokrętło wyboru około 1/3 obrotu powyżej żądanego poziomu głośności, a następnie powoli ustaw je z powrotem w dół do żądanego poziomu. Pozwoli to uniknąć „mechanicznego luzu” i zapewni większą dokładność.
Głośność kontra zasięg
Popraw dokładność i precyzję nawet o 1%, aspirując i dozując próbki w zakresie od 35% do 100% nominalnej objętości końcówki. Unikaj ustawiania objętości pipety na mniej niż 10% jej maksymalnej objętości.
Ogrzewanie dłoni
Podczas pipetowania przez długi czas ciepło z dłoni może spowodować rozszerzenie się powietrza wewnątrz pipety i uzyskanie niedokładnych wyników. Unikaj skutków ogrzewania dłoni, umieszczając pipetę na stojaku między cyklami pipetowania, zamiast trzymać ją w dłoni.
Temperatura
Idealna temperatura do pipetowania wynosi 21,5 stopnia (±1 stopień). Twój instrument i próbki powinny mieć taką samą temperaturę jak pomieszczenie, w którym pracujesz, więc pozwól im się zrównoważyć przez 20 minut, jeśli to konieczne. Unikaj również przeciągów lub miejsc nasłonecznionych, które mogą powodować duże lub nagłe zmiany temperatury. Pipetowanie w stałej temperaturze poprawia wyniki nawet o 5%.
Ergonomia
Praktykowanie dobrej ergonomii poprawia dokładność i wydajność. Zmęczenie rąk i ciała prowadzi do błędów, zwłaszcza podczas dozowania dużej liczby próbek.
Określanie zakresu objętości mikropipety
Nauczenie się, jak czytać mikropipety, które napotykasz, mają określony zakres objętości, a zrozumienie tego jest fundamentalne dla zapewnienia dokładnych pomiarów. Pamiętaj o złotej zasadzie: nigdy nie ustawiaj mikropipety poza jej maksymalną objętość. Nie tylko zapobiega to uszkodzeniom, ale także zachowuje integralność pomiarów. Pomyśl o tym jak o ograniczeniu prędkości na drodze; przekroczenie go nie sprawi, że dotrzesz do celu szybciej, ale może doprowadzić do wypadku. W tym samym duchu zmuszanie mikropipety poza jej granice nie poprawi wyników, ale z pewnością może je pogorszyć.
Dopasowywanie objętości do rozmiarów pipet
Wybór odpowiedniego rozmiaru pipety do pożądanej objętości jest bardzo podobny do wyboru właściwego narzędzia do pracy. Chodzi o znalezienie idealnego dopasowania, które maksymalizuje dokładność i precyzję. Zasadniczo najlepiej jest wybrać najmniejszą pipetę zdolną do obsługi wymaganej objętości. Ale co, jeśli objętość mieści się w środku zakresu pipety? W takich przypadkach wybierz rozmiar pipety nieco większy niż całkowita objętość przenoszonej cieczy. Pomaga to zoptymalizować wydajność i zapobiega niedokładnościom, które mogą wystąpić, gdy zakres objętości pipety jest zbyt duży dla małych objętości. Pamiętaj, że mikropipety są dostępne w rozmiarach od 0.2 µl do 5,000 µl, co zapewnia dokładne dopasowanie do wszystkich potrzeb dozowania.
Nasz zakład
Shaoxing Worner Lab Equipment Co.,Ltd (zwana dalej WORNER LAB) jest firmą produkującą ogólne instrumenty i sprzęt laboratoryjny, która integruje badania i rozwój, produkcję i handel. Siedziba firmy znajduje się w Zhejiang, a jej park zajmuje powierzchnię ponad 20 akrów, a łączna powierzchnia budynków biurowych i badawczych wynosi 21 000 metrów kwadratowych. Przez wiele lat WORNER LAB ustanowił i stale wzmacniał swój system zarządzania jakością, a jego produkty są projektowane i wytwarzane zgodnie z normami ISO 9001/13485. Niektóre produkty przeszły rygorystyczne testy Rheinland (T Ü V) w Niemczech i uzyskały certyfikaty CE, T Ü V i inne.

Nasze certyfikaty

Najlepszy przewodnik FAQ dotyczący mikropipety 5000ul
P: Która końcówka pipety jest odpowiednia do mikropipet?
P: Jak sterylizować pipetę?
P: Dlaczego nie należy dotykać końcówek mikropipet?
P: Jak sprawdzić kalibrację mikropipety?
P: Jak często należy kalibrować mikropipetę?
P: Jakie jest największe źródło problemów w pipetowaniu?
P: Jak ustawić objętość mikropipety?
P: Co się stanie, jeśli zbyt szybko zwolnisz tłok mikropipety?
P: Czym jest technika mikropipetowania?
P: Do czego służy mikropipeta?
P: Jaki jest cel mikropipetowania?
P: Jaka jest różnica pomiędzy pipetowaniem i mikropipetowaniem?
P: Jakie są rodzaje mikropipet?
P: Jakie są zasady korzystania z mikropipety?
Powoli zwalniaj tłok, gdy końcówka jest zanurzona.
Aby dozować ciecz, należy umieścić końcówkę pod ostrym kątem na wewnętrznej ścianie naczynia odbiorczego.
Powoli naciśnij tłok do pierwszego oporu, aby wydobyć płyn.
P: Jakie są najważniejsze cechy mikropipety?
Wyrzutnik końcówek: ISłuży do łatwego wyjmowania końcówek mikropipet poprzez naciśnięcie wyrzutnika.
Okno głośności:Pokazuje zmienioną głośność.
Wał:Jest to rurka wypełniona powietrzem, która służy do wypychania lub wciągania cieczy.
P: Jakie trzy ważne środki ostrożności należy zachować podczas korzystania z mikropipet?
P: Jaki jest najczęstszy błąd popełniany podczas obsługi mikropipety?
P: Jak skalibrować mikropipetę?
P: Jak wybrać odpowiednią mikropipetę?
P: Jak sterylizować mikropipetę?
Popularne Tagi: Mikropipeta 5000ul, Chiny Mikropipeta 5000ul, pipety do precyzyjnego dawkowania, plastikowe pipety, Długa końcówka pipet, pipety do elektroforezy, pipety do aspirujących, Pipety jednokanałowe















