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.
Mikropipeta to powszechnie stosowany laboratoryjny przyrząd służący do pomiaru małych ilości cieczy o zakresie objętości od 1 do 1000 µl. Mikropipeta jest również używana do przenoszenia precyzyjnej ilości cieczy z jednego pojemnika do drugiego. Mikropipety są powszechnie używane w laboratoriach mikrobiologicznych, chemicznych, medycznych i do badania gleby w celu precyzyjnego przenoszenia różnych próbek cieczy.
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.
Mikropipeta jednokanałowa - stała objętość
Materiał:PVDF/ABS, autoklawowalny
Zakres głośności:05ul, 10ul, 20ul, 25ul, 50ul, 100ul, 200ul, 250ul, 500ul, 1000ul, 2000ul, 5000ul
Pipety wielokanałowe 8-kanałowe 50-300ul.
Łatwa kalibracja i konserwacja dzięki dołączonemu narzędziu kalibracyjnemu. Trwałe materiały stożka końcówki zapewniają doskonałą odporność chemiczną.
Zalety markowej mikropipety
Precyzja i dokładność
Mikropipety zapewniają niezrównaną dokładność dozowania objętości, przy minimalnej zmienności między próbkami. Ta precyzja jest wymagana do analiz ilościowych i gwarantuje integralność danych.
Programowalna funkcjonalność
Wiele mikropipet ma programowalne ustawienia, które pozwalają użytkownikom na dostosowanie parametrów pipetowania, takich jak objętość, prędkość i tryb dozowania. Ta elastyczność poprawia wydajność przepływu pracy i dostosowuje się do szerokiego zakresu wymagań eksperymentalnych.
Ergonomiczny styl
Mikropipety są ergonomicznie zaprojektowane, aby zmniejszyć zmęczenie i dyskomfort użytkownika po dłuższym użytkowaniu. Funkcje takie jak lekka konstrukcja, intuicyjne sterowanie i regulowane ustawienia poprawiają komfort i wydajność użytkownika.
Zmniejszone ryzyko skażenia
Ręczne pipetowanie zwiększa ryzyko zanieczyszczenia próbki z powodu przypadkowego rozlania lub kontaktu z powierzchniami zewnętrznymi. E-pipety rozwiązują to ryzyko, zapewniając szczelne systemy i jednorazowe końcówki, które zapobiegają zanieczyszczeniu krzyżowemu i zapewniają czystość próbki.
Standardowe Procedury Operacyjne (SOP)
Utwórz standardowe protokoły dla procedur elektronicznego pipetowania, w tym kalibracji, wyboru końcówki i kontroli jakości. SOP zapewniają spójne i powtarzalne wyniki w wielu eksperymentach.
Środki zapewnienia jakości
Przestrzegaj regularnych protokołów kalibracji i weryfikacji wydajności, aby zapewnić dokładność i niezawodność mikropipet. Należy ustalić rutynowe odstępy między konserwacjami i kalibracjami, aby zapewnić wydajność urządzenia.
Rodzaje Markowych Mikropipet
Na podstawie objętości
Mikropipeta o stałej objętości: W mikropipecie o stałej objętości istnieje stała ilość cieczy, która ma zostać zassana lub dozowana. Stosuje się ją, gdy zadanie polega na wielokrotnym dozowaniu tej samej objętości cieczy.
Mikropipeta o zmiennej objętości:W mikropipecie o zmiennej objętości ilość cieczy, która ma być zasysana lub dozowana, może być zmieniana w zależności od potrzeb. Ma ona określony limit i zakres objętości, która może być zasysana/dozowana.
Na podstawie zasady działania
Mikropipeta z wyporem powietrza:W tej mikropipecie tłok przesuwa się w kierunku określonej pozycji po ustawieniu objętości. Gdy tłok zostanie wciśnięty do pierwszego zatrzymania, tłok wypycha tę samą objętość powietrza, jaka została ustawiona początkowo. Gdy tłok zostanie zwolniony podczas zanurzania końcówki w cieczy, ustawiona objętość jest zasysana do wnętrza końcówki. Podobnie, w celu dozowania cieczy tłok jest wciskany do pierwszego zatrzymania, a w celu całkowitego opróżnienia tłok jest wciskany do drugiego zatrzymania. Jest bardzo dokładny w standardowych zastosowaniach pipetowania.
Mikropipeta wyporowa:W tej mikropipecie tłok przesuwa się w dół w końcówce, a ciecz jest zasysana, gdy tłok przesuwa się w górę. Podobnie tłok przesuwa się ponownie w dół, aby dozować ustaloną objętość.
Na podstawie mechanizmu operacyjnego
Mikropipeta mechaniczna:Działają na zasadzie sprężyny tłokowej i są obsługiwane ręcznie.
Elektroniczna mikropipeta:Są automatyczne. Aspiracja i dozowanie próbki odbywa się za pomocą jednego przycisku dotykowego.
Na podstawie liczby kanałów
Mikropipeta jednokanałowa:Posiadają tylko jeden kanał, który służy do zasysania i dozowania próbki
Mikropipeta wielokanałowa:Posiadają wiele kanałów do zasysania i dozowania próbki. Służy to zmniejszeniu obciążenia pracą spowodowanego przez mikropipetę jednokanałową. Mogą mieć 12 kanałów, 8 kanałów lub 16 kanałów.
Składniki mikropipety marki




Tłok
Tłok jest górną częścią mikropipety, która służy do wyciskania i zbierania żądanej ilości cieczy do końcówki mikropipety.
Przycisk wysuwania
Służy do wysuwania końcówki mikropipety bez dotykania jej. Przycisk jest połączony z paskiem miernika, który wypycha końcówkę mikropipety.
Regulacja głośności
Koło na górze mikropipety jest obracane, aby zmniejszyć i zwiększyć ustawioną objętość. Wymagana objętość poboru jest zapewniona poprzez regulację objętości za pomocą regulacji objętości.
Okno głośności
Okno objętości wyświetla dostosowaną objętość. W zakresie tej pipety można również ustawić różne wartości cieczy. Inna mikropipeta umożliwia pomiar innego zakresu objętości.
Cylinder pipety
Cylinder pipety to rurka zawierająca powietrze i mieszcząca końcówkę pipety. Naciśnięcie tłoka wypycha objętość powietrza z cylindra, a zwolnienie tłoka umożliwia powrót tego powietrza. Tłok ma dwa ograniczniki, które są używane w różny sposób do pobierania cieczy podczas pipetowania do przodu i do tyłu.
Końcówki pipety
Są one przymocowane do mikropipety, która służy do pobierania cieczy, a następnie przenoszenia jej z jednego miejsca do drugiego. Końcówki o różnych rozmiarach służą do pobierania różnych objętości cieczy.
Zwilż końcówkę mikropipety
Następnym razem, gdy użyjesz mikropipety, dokładnie obserwuj końcówkę. Gdy ciecz jest dozowana z mikropipety, na jej końcówce pozostaje powłoka cieczy. To nieznacznie zmniejsza rzeczywistą objętość dozowaną w stosunku do początkowo odczytanej. Łatwym rozwiązaniem, aby prawidłowo obchodzić się z cieczą w tym procesie, jest wstępne zwilżenie końcówki przed rozpoczęciem procesu, aby poprawić dokładność odczytów. Wciągnij ciecz do mikropipety, a następnie dozuj z powrotem do oryginalnego naczynia. Powłoka na końcówce przeniesie się teraz do naczynia odbiorczego, gdy ponownie wciągniesz ciecz, nie pozostawiając żadnych śladów - tę metodę nazywa się wstępnym zwilżaniem końcówki.
Zwróć uwagę na temperaturę otoczenia:
Często osoby pracujące w laboratorium naukowym mają problemy z niedokładnością z powodu nierozpoznawalnych przyczyn. Jedną z najczęstszych przyczyn może być różnica w temperaturze otoczenia. Osoba lub firma, która skalibrowała mikropipetę, mogła to zrobić w temperaturze pokojowej. Z drugiej strony, jeśli pracujesz w zimnym pomieszczeniu, używana mikropipeta nie będzie dozować wyświetlanych objętości.
Codziennie czyść mikropipety będące w użyciu
Cóż, ta zasada nie dotyczy tylko mikropipet, ale każdego sprzętu naukowego w laboratorium. Przecieraj mikropipetę 70% etanolem przed rozpoczęciem eksperymentu każdego dnia. Dzięki temu upewnisz się, że nie ma już pozostałości z poprzedniego dnia, co zwiększy dokładność.
Użyj uchwytu na mikropipety
Wszelkie pozostałości cieczy po eksperymencie w korpusie mikropipety mogą prowadzić do korozji, jeśli przedostaną się do środka. Aby tego uniknąć, przechowuj mikropipetę pionowo po zakończeniu eksperymentu, używając uchwytu na mikropipetę.
Sprawdź, czy Twoja mikropipeta nie jest uszkodzona
Regularna, dokładna kontrola mikropipety jest konieczna, aby zapewnić dokładność pomiaru w momencie użytkowania. Sprawdź nosek lufy i natychmiast oddaj ją do serwisu, jeśli jest uszkodzona. Inną dobrą praktyką w każdym laboratorium naukowym jest oddawanie mikropipety do serwisu co 6 do 12 miesięcy. Serwis powinien obejmować ponowną kalibrację, wymianę części, jeśli jest wymagana, oraz smarowanie ruchomych części.
Upewnij się, że końcówka dobrze pasuje
Luźne końcówki mogą powodować przedostawanie się powietrza podczas pobierania i dozowania płynu, co może skutkować niedokładnymi odczytami.
Zachowaj stałe ciśnienie i prędkość tłoka
Staraj się stosować takie samo ciśnienie i prędkość podczas zasysania i dozowania każdej próbki. Zauważ, kiedy uzyskasz idealny wynik i bądź konsekwentny w krokach, które wykonałeś podczas pobierania tej próbki.
Wyciągnij mikropipetę w pozycji prostej
Unikaj dotykania boków pojemnika i trzymaj mikropipetę pionowo podczas zasysania próbki. Po zakończeniu zasysania wyciągnij mikropipetę prosto z cieczy. Ta metoda jest szczególnie istotna, gdy chodzi o pipetowanie małych objętości.
Zasada działania mikropipety marki
Zasada działania mikropipety opiera się na przemieszczeniu powietrza. Mikropipeta składa się z tłoka, skalibrowanej objętości i końcówki. Gdy tłok jest wciskany w dół, wytwarza podciśnienie, które wciąga ciecz do końcówki. Objętość cieczy wciągniętej do końcówki jest określana przez skalibrowaną objętość mikropipety. Gdy tłok jest zwalniany, ciecz jest dozowana z końcówki.
Mikropipety występują w różnych rozmiarach, przy czym najczęściej używane są mikropipety P10, P20, P200 i P1000. Liczby odpowiadają maksymalnej objętości, jaką można dozować za pomocą mikropipety, w mikrolitrach (µL).
Aby użyć mikropipety, użytkownik musi najpierw ustawić żądaną objętość na mikropipecie za pomocą pokrętła regulacji objętości. Następnie mikropipeta jest używana do zasysania cieczy poprzez umieszczenie końcówki w cieczy i naciśnięcie tłoka do pierwszego oporu. Końcówka powinna być całkowicie zanurzona w cieczy, aby zapobiec wciąganiu pęcherzyków powietrza do końcówki. Po wciągnięciu cieczy do końcówki mikropipeta jest wyjmowana z cieczy, a końcówka jest wycierana o bok pojemnika, aby usunąć nadmiar cieczy.
Aby dozować płyn, końcówkę umieszcza się w naczyniu odbiorczym, a tłok wciska się do drugiego oporu. Ważne jest, aby całkowicie wcisnąć tłok, aby mieć pewność, że cały płyn zostanie dozowany z końcówki. Po dozowaniu płynu końcówkę wysuwa się, naciskając przycisk wyrzutnika końcówek.
Przewodnik po wyborze właściwej marki mikropipety do Twojego zastosowania
Zakres głośności
Zakres objętości mikropipety oznacza zakres objętości, które może ona precyzyjnie mierzyć i dozować. Dokonując wyboru, kluczowe jest uwzględnienie konkretnego zakresu objętości, z którym będziesz pracować, i wybranie mikropipety, która spełnia te wymagania. Na przykład, jeśli Twoja praca obejmuje bardzo małe objętości, odpowiedni będzie wybór mikropipety o niższym zakresie, a odwrotnie, w przypadku większych objętości.
Precyzja
Precyzja pomiarów oznacza poziom powtarzalności. Pipety posiadają tłok wspomagany magnesem, zapewniający wyraźną różnicę między pierwszym a drugim zatrzymaniem bez polegania na cięższej sprężynie. Zapewnia to spójne zasysanie-dozowanie przy wyjątkowo niskiej sile pipetowania. Jeśli Twoja aplikacja wymaga dokładnych pomiarów, zaleca się wybór mikropipety o wysokiej precyzji.
Dokładność
Dokładność mikropipety jest określana przez to, jak ściśle jej pomiary pokrywają się z prawdziwymi wartościami, szczególnie patrząc na różnicę między objętością dozowaną a objętością zadaną. Jeśli Twoja aplikacja wymaga precyzyjnych pomiarów, zaleca się wybór mikropipety o wysokiej dokładności.
Przyjazny użytkownikowi projekt
Weź pod uwagę ergonomię mikropipety i wybierz taką, która jest łatwa w użyciu i wygodna w trzymaniu, szczególnie w przypadku długotrwałego użytkowania. Dzięki mikropipetom skorzystasz z lekkiego i płynnego działania tłoka, który sprawia, że pipetowanie jest bezwysiłkowe, dzięki innowacyjnej konstrukcji sprężyny i uszczelki charakteryzującej się jedną z najniższych sił zanurzenia. Ponadto mikropipety zawierają unikalny mechanizm amortyzujący, ułatwiający wyrzucanie końcówki.
Zgodność
Upewnij się, że wybrana mikropipeta jest zgodna z końcówkami, których zamierzasz używać. Niektóre mikropipety są zaprojektowane tak, aby optymalnie działać z określonymi typami końcówek, dlatego przed dokonaniem zakupu należy koniecznie sprawdzić zgodność.
Elektroniczny czy mechaniczny
Elektroniczne mikropipety oferują większą dokładność i precyzję w porównaniu do swoich mechanicznych odpowiedników, ale są również droższe. Elektroniczne mikropipety wykorzystują cyfrowe wyświetlacze i regulację objętości za pomocą silnika. Decydując się na wybór między elektronicznymi a mechanicznymi pipetami, należy wziąć pod uwagę budżet oraz poziom precyzji i dokładności wymagany dla konkretnego zastosowania.
Marka i gwarancja
Wybierając mikropipetę, poszukaj dobrze znanej marki i niezawodnej gwarancji. Dzięki temu masz pewność, że inwestujesz w produkt wysokiej jakości, wspierany przez producenta. Solidna gwarancja zapewnia spokój ducha, zapewniając ochronę w przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów z mikropipetą. Biorąc pod uwagę, że mikropipeta to inwestycja długoterminowa, priorytetem jest wyższa jakość.
Dodatkowe funkcje
Niektóre mikropipety mogą zawierać dodatkowe funkcje, takie jak wyświetlacz cyfrowy, wbudowany wyrzutnik końcówek lub blokadę objętości. Oceń, czy te funkcje będą korzystne dla Twojej konkretnej aplikacji i czy uzasadniają dodatkowy koszt. Biorąc pod uwagę te czynniki podczas procesu wyboru mikropipety, możesz mieć pewność, że nabywasz odpowiednie narzędzie do swojej aplikacji. Narzędzie to powinno zapewniać dokładne i precyzyjne pomiary, łatwość użytkowania, trwałość i niezawodność.
Jakie są zastosowania markowych mikropipet?




Produkty farmaceutyczne
Pomaga w przeprowadzaniu różnorodnych eksperymentów farmaceutycznych, począwszy od pobierania próbek i analizy aktywnych składników farmaceutycznych (API), zanieczyszczeń, substancji pomocniczych i roztworów farmaceutycznych, aż po materiały wyjściowe do produkcji leków, w tym gotowe produkty farmaceutyczne (FPP).
Opieka zdrowotna
W placówkach służby zdrowia, takich jak banki krwi i laboratoria patologiczne, niezbędne jest przygotowanie próbek krwi i osocza w celu przeprowadzenia wszelkiego rodzaju badań.
jedzenie i napoje
Zajmuje się badaniem, produkcją, analizą i kontrolą jakości żywności i produktów pokrewnych – w szczególności napojów i wody pitnej, mleka i produktów mlecznych oraz tłuszczów i olejów jadalnych.
Monitorowanie środowiska
Pomaga w różnego rodzaju testach związanych z kontrolą gleby, wody i zanieczyszczeń.
Instytuty akademickie i badawcze
Umożliwia łatwy dostęp do laboratorium studentom i naukowcom zajmującym się różnymi dziedzinami nauk biologicznych, w tym hodowlą komórek i tkanek, mikrobiologią, biochemią, biologią, chemią i badaniami nad komórkami macierzystymi.
Zestawy diagnostyczne
Mikropipety zwiększają możliwości zestawów diagnostycznych, oferując zaawansowane połączenie mobilności i dokładności w wykrywaniu patogenów, testach weterynaryjnych, określaniu gatunków mięsa, określaniu gatunków ryb, wykrywaniu GMO, testach alergenów itp.
Nauki o życiu
Badania z zakresu biologii molekularnej i pokrewne eksperymenty, takie jak oczyszczanie DNA i RNA, PCR, RT PCR, primery i sondy, klonowanie, proteomika i odkrywanie leków.
Jakie są różne techniki pipetowania?
Technika pipetowania do przodu
Pipetowanie do przodu to technika dozowania precyzyjnej ilości cieczy za pomocą pipety z wyporem powietrza. Technika ta jest zalecana przede wszystkim do roztworów wodnych, takich jak bufory lub rozcieńczone kwasy lub zasady.
Technika odwrotnego pipetowania
Odwrotne pipetowanie to technika dozowania precyzyjnej ilości cieczy za pomocą pipety z wyporem powietrza. Ta technika jest głównie stosowana do roztworów o wysokiej lepkości lub skłonności do pienienia, ponieważ minimalizuje ryzyko rozpryskiwania, pienienia się lub tworzenia pęcherzyków. Odwrotne pipetowanie jest dokładniejsze w dozowaniu małych ilości cieczy zawierających białka i roztworów biologicznych.
Wlej wodę destylowaną do szklanego naczynia laboratoryjnego i zapisz jej temperaturę.
● Weź mikropipetę i odpowiadające jej końcówki, zależnie od objętości cieczy, którą chcesz dozować.
● Umieść łódkę z ciężarkiem na wadze, która umożliwia dokładne ważenie z dokładnością do mikrogramów.
● Następnie przepłucz wstępnie końcówkę pipety, zasysając i dozując wodę destylowaną trzy do czterech razy. Pamiętaj, aby całkowicie nacisnąć tłok, aby usunąć cały płyn.
● Następnie zasysaj objętość cieczy do kalibracji i stopniowo dozuj ją do łódki wagowej. Upewnij się, że w tym procesie nie tworzą się żadne pęcherzyki.
● Następnie zapisz wartość masy wyświetlaną na wadze i powtórz proces 7-10 razy.
● Oblicz objętość dozowanej cieczy, korzystając z równania V=W x Z, gdzie V to obliczona objętość wody, W to ciężar wody, a Z to współczynnik Z.
● Następnie oblicz średnią wartość uzyskaną z różnych prób.
● Na koniec możesz obliczyć dokładność mikropipet, korzystając z równania. A=100 x średnia objętość / teoretyczna objętość, gdzie A to dokładność pipety.
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 markowych mikropipet
P: Jak dowiem się, jakiej mikropipety użyć?
P: Jakich 3 rzeczy nigdy nie należy robić przy użyciu mikropipety?
Nabierz ciecz do pipety za pomocą gumowej gruszki lub pompki pipetowej.
Nigdy nie pobieraj płynu z prawie pustego pojemnika.
Nigdy nie kładź pipety płasko na stole ani nie odwracaj jej do góry dnem z przymocowaną gruszką lub pompką.
P: Jakie są najważniejsze cechy mikropipety?
Wyrzutnik końcówek:służy 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: Która mikropipeta jest najdokładniejsza?
P: Dlaczego mikropipety są tak drogie?
P: Jak wybrać odpowiednią mikropipetę?
P: Którą pipetę wybrać?
P: Jaka jest różnica pomiędzy mikropipetami P20 i P200?
P: Co robić, a czego nie robić korzystając z mikropipety?
Nie należy przekraczać dopuszczalnej objętości pipety.
Nie wciskaj końcówki pipety do pipety.
P: Co może uszkodzić mikropipetę?
P: Co wpływa na dokładność mikropipety?
P: Jak dowiedzieć się, jaką mikropipetę wybrać?
P: Jakie trzy ważne środki ostrożności należy zachować podczas korzystania z mikropipet?
P: Jakie są trzy główne rodzaje mikropipet?
P: Jak sprawdzić dokładność mikropipety?
P: Która mikropipeta jest najdokładniejsza?
P: Jakie są zalety i wady mikropipety?
P: Czy mikropipety wymagają kalibracji?
P: Jaka jest różnica pomiędzy mikropipetą a pipetą automatyczną?
P: Która metoda jest dokładniejsza: pipeta serologiczna czy mikropipeta?
Popularne Tagi: mikropipeta marki, mikropipeta marki chińskiej, pipety do analizy białek, plastikowe pipety, pipety do sortowania komórek, pipety do aplikacji średniej objętości, pipety do ekstrakcji RNA, Wskazówki pipety















