Kombinierter Oszillationskasten ist eine Laborausrüstung mit integrierter Temperaturkultur und Oszillationsmischung, die durch ein Design mit mehreren Schichten die Raumoptimierung ermöglicht und die unabhängige Steuerung von Temperatur, Drehzahl und anderen Parametern für jede Schicht unterstützt, um die vielfältigen Kulturanforderungen verschiedener Bioproben zu erfüllen. Die folgenden vier Aspekte umfassen Kernfunktionen, technische Merkmale, Anwendungsszenarien und Auswahlempfehlungen:
1. Kernfunktionen
Thermostatische Kultivierung
Breiter Temperaturbereich: in der Regel von 4 ° C bis 60 ° C (einige Modelle unterstützen -20 ° C bis 80 ° C), um die Anforderungen der Lagerung bei niedriger Temperatur, der Kultivierung bei normaler Temperatur und der Inaktivierung bei hoher Temperatur zu erfüllen.
Hohe Temperaturpräzision: PID-intelligenter Temperaturregelalgorithmus, Temperaturschwankungen ≤ ± 0,3 ° C, um die Konsistenz der experimentellen Bedingungen zu gewährleisten (z. B. Säugetierzellkultur 37 ° C ± 0,5 ° C).
Gute Gleichmäßigkeit: Förderung der Luftzirkulation im Gehäuse durch Zwangskonvektionsdesign (z. B. eingebaute Lüfter), Temperaturgleichmäßigkeit ≤ ± 1 ° C, um lokale Überhitzung oder Überkühlung zu vermeiden.
Oszillationsmischung
Vielfältige Oszillationsmethoden: Unterstützung für horizontale Zyklose, Reciprocating oder Dual-Mode-Oszillationen, um sich an verschiedene Probeneigenschaften anzupassen (z. B. Bakteriensuspension benötigt Zyklose Oszillationen, Zellwandkultur benötigt Reciprocating Oszillationen).
Drehzahl und Amplitude verstellbar: Der Schwingungsfrequenzbereich beträgt in der Regel 30-300 U/min mit einer Amplitude wie Φ26mm, um die Anforderungen des mikrobiellen Wachstums, des Zellstoffwechsels und der Enzymreaktion zu erfüllen.
Mehrschichtige unabhängige Kontrolle
Modulares Überlagerungsdesign: Unterstützt zwei- bis dreischichtige Überlagerungskombinationen, bei denen jede Schicht unabhängig von sich selbst Temperatur, Drehzahl und Oszillationsmuster einstellt, um „Multifunktion in einer Maschine“ zu ermöglichen (z. B. gleichzeitige Kultivierung von Bakterien, Pilzen und Zellproben).
Hohe Raumnutzung: Maximale Nutzungsfläche mit minimaler Flächenbelastung, geeignet für Szenarien mit begrenztem Laborfläche.
II. Technische Merkmale
Intelligente Steuerung
Programmierter Betrieb: Unterstützt mehrstufige Programmeinstellungen (z. B. Temperatur-, Drehzahl- und Zeitsegmentsteuerung) zur Automatisierung komplexer Versuchsprozesse.
Datenaufzeichnung und -export: Ein integrierter Speicher speichert experimentelle Daten (einschließlich Temperatur und Drehzahlkurven) und unterstützt USB- oder drahtlosen Export für einfache Nachverfolgung und Analyse.
Fernüberwachung: Einige Modelle unterstützen die Fernüberwachung des Gerätestatus durch die Handy-App oder den Computer, um die Parameter in Echtzeit anzupassen.
Sicherheit und Komfort
Übertemperatur-Alarm und Stromausfallschutz: Wenn die Temperatur den eingestellten Wert überschreitet, wird der Strom automatisch abgeschaltet und der Alarm abgeschaltet, um Schäden an der Probe zu verhindern; Automatische Fortsetzung des Verfahrens bei Wiederherstellung der Stromversorgung nach Stromausfall.
Öffnungs-Pause-Funktion: Schwingungen werden beim Öffnen der Tür während des Betriebs automatisch pausiert, um das Spritzen von Proben oder Personenverletzungen zu vermeiden.
Geräuschgeringer Betrieb: Geräusche ≤65dB, geeignet für Labore, die auf Umweltgeräusche empfindlich sind.
Einfaches Wartungsdesign
Auszugshalle: Die Schaukelbrett kann frei ausgezogen werden, um die Proben zu entfernen und zu reinigen.
Edelstahl: Korrosionsbeständig, leicht zu reinigen und die Lebensdauer der Geräte zu verlängern.
III. Kernzwecke
Mikrobiologische Kultur
Anwendungsszenarien: Ausdehnung der Kultur von Bakterien, Pilzen, Hefen und anderen Mikroorganismen, Sortenscreening, Stoffwechselforschung.
Funktionale Unterstützung: Optimierung der mikrobiellen Wachstumsbedingungen durch thermostatische Kontrolle (z. B. E. coli bei 37 ° C) und Oszillationsmischung (Förderung der Sauerstofflösung und gleichmäßiger Verteilung von Nährstoffen).
Typische Experimente: Bestimmung der Wirksamkeit von Antibiotika, Probiotikaktivitätsstudien, industrielle Fermentierungssportauswahl.
Zellkultur
Anwendungsszenarien: Suspension- oder Wandkultur von Tierzellen, Pflanzenzellen, Insektenzellen.
Funktionale Unterstützung: Bereitstellung einer milden Oszilation (z. B. 50-150 rpm) zur Vermeidung von Zellalfälligkeiten, während eine präzise Temperaturregelung (z. B. Säugetierzellkultur bei 37 ° C) die Zellaktivität aufrechterhaltet.
Typische Experimente: Stammzellen Differenzierung Forschung, Impfstoffproduktion, Zelltherapie Medikamentenentwicklung.
Enzymreaktionsforschung
Anwendungsszenario: Optimierung der Bedingungen für die enzymkatalytische Reaktion (z. B. pH, Temperatur, Substratkonzentration).
Funktionale Unterstützung: Beschleunigung des Kontakts des Substrats mit dem Enzym durch Oszillation und gleichzeitige thermostatische Kontrolle der Reaktionsgeschwindigkeit (z. B. Test der Enzymaktivität im Bereich von 25 ° C bis 60 ° C).
Typische Experimente: Entwicklung industrieller Enzympräparate, Biokatalysator-Screening.
Fermentierungsprozessentwicklung
Anwendungsszenario: Kleine Fermentationsversuche, die industrielle Fermentationstankbedingungen simulieren.
Funktionale Unterstützung: Das modulare Design mit mehreren Schichten kann verschiedene Fermentationsparameter (wie Temperatur, gelöster Sauerstoff, Drehzahl) gleichzeitig testen und einen schnellen Siebprozess ermöglichen.
Typische Experimente: Bierhefe-Fermentation, Antibiotika-Fermentation, Biokraftstoffproduktion.
Drogenscreening und Toxizitätstests
Anwendungsszenario: Bewertung der hemmenden / fördernden Wirkung des Medikaments auf Mikroben oder Zellen.
Funktionale Unterstützung: Durch Oszillationsmischung wird der vollständige Kontakt des Medikaments mit der Probe gewährleistet und die Stabilität der Reaktion durch thermostatische Kontrolle gewährleistet.
Typische Experimente: Bestimmung der minimalen antibakteriellen Konzentration (MIC) von antibakteriellen Medikamenten, Zytotoxizitätstests.
4. Technische Vorteile
Präzise Umweltkontrolle
Temperaturbereich: in der Regel bedeckt 4 ° C-65 ° C (einige Modelle können bis zu -20 ° C-80 ° C), um die Anforderungen an niedrige Temperaturspeicherung und hohe Temperaturdeaktivierung zu erfüllen.
Temperaturgleichmäßigkeit: Durch Zwangskonvektionsdesign (z. B. eingebaute Lüfter), Temperaturschwankungen ≤ ± 0,3 ° C, um lokale Überhitzung oder Überkühlung zu vermeiden.
Oszillationsmodus: Unterstützt horizontale Rotation, Backward oder Dual-Mode-Oszillation, die Breite ist einstellbar (z. B. Φ26mm / Φ50mm), um sich an verschiedene Viskositätsproben anzupassen.
Modularität und Flexibilität
Mehrschichtüberlagerung: Eine, zwei oder drei Schichten unabhängig gesteuert, jede Schicht kann eine andere Temperatur, Drehzahl und Betriebszeit einstellen, um "eine Maschine für mehrere Anwendungen" zu erreichen.
Schnellwechsel: Untere Drehtür, obere Drehtür Design, Schaukelbrett kann frei abgezogen werden, um das Entladen und Reinigen von Proben zu erleichtern.
Raumoptimierung: Die kompakte Struktur spart Laborplatz und eignet sich besonders für Forschungseinrichtungen mit begrenztem Raum.
Sicherheit und Komfort
Übertemperatur-Alarm: Wenn die Temperatur den eingestellten Wert überschreitet, wird der Strom automatisch abgeschaltet und der Alarm abgeschaltet, um Schäden an der Probe zu verhindern.
Wiederherstellung von Stromausfallen: Automatische Fortsetzung des Verfahrens bei Wiederherstellung der Stromversorgung nach Stromausfallen, um Versuchsunterbrechungen zu vermeiden.
Datenaufzeichnung: Der eingebaute Speicher speichert fast 5 Jahre experimentelle Daten (einschließlich Temperatur und Geschwindigkeitskurve) und unterstützt den USB-Export für einfache Rückverfolgung und Analyse.
V. Typische Anwendungsfälle
Antibiotika Entwicklung
Experimentelle Anforderungen: Testen Sie die Auswirkungen verschiedener Temperaturen (z. B. 30 ° C / 37 ° C) und Schwingungsfrequenzen (z. B. 100 U/min / 200 U/min) auf das Wachstum von Antibiotika-erzeugenden Bakterien (z. B. Kettenschimmel) und die Produktsynthese.
Ausrüstungswert: Verkürzen Sie den Entwicklungszyklus durch ein modulares Design mit mehreren Schichten und vergleichen Sie mehrere Bedingungen gleichzeitig.
Zelltherapie Produktion
Experimentelle Anforderungen: Die Kultivierung von suspendierten Zellen (z. B. CAR-T-Zellen) unter CO-freien Bedingungen erfordert eine genaue Temperaturregelung (37 ° C) und eine niedrige Oszillation (50-80 rpm), um die Zellbindung zu verhindern.
Ausrüstungswert: Ersatz für herkömmliche CO? Kulturen, um die Ausrüstungskosten zu senken und gleichzeitig den Bedarf an Zellvergrößerung gerecht zu werden.
Entwicklung industrieller Enzympräparate
Experimentelle Anforderungen: Optimieren Sie die Enzymreaktionstemperatur (z.B. 50 ° C) und die Rührgeschwindigkeit (z.B. 150 U/min), um die Effizienz der Enzymkatalyse zu verbessern.
Gerätewert: Förderung der Mischung von Substraten und Enzymen durch Oszillation, in Kombination mit thermostatischer Kontrolle, schnelles Screening von hochaktiven Enzymstämmen.
6. Auswahlvorschläge
Kapazitätsversammlung: Wählen Sie eine einschichtige Kapazität (z. B. 250 ml x 66 Flaschen, 500 ml x 45 Flaschen) basierend auf der Probengröße aus, um Platzverschwendung oder Mangel zu vermeiden.
Rauschkontrolle: Wählen Sie Modelle mit Rauschen von ≤65dB bevorzugt, um andere Laborausrüstungen zu vermeiden.
Erweiterungsfunktionen: Bei speziellen Umgebungen (z. B. Feuchtigkeitskontrolle, CO-Steuerung) können entsprechende Module optional hinzugefügt werden.
7. Technische Parameter:
| Modell | Z-1A | Z-1B | Z-1C |
| Oszillationsfrequenz | 0-300rpm |
| Genauigkeit der Oszillationsfrequenz | ±1rpm |
| Oszillationsweite | F26mm/F50 mm |
| Temperaturbereich | 4~60℃ |
| Genauigkeit der Temperatureinstellung | 0.1℃ |
| Temperaturgleichmäßigkeit | ±0.6℃(at37℃) |
| Konvertierungsmethoden | Zwangskonvergenz |
| Anzeigemethode | OLEDTouchscreen |
| Kontrollmethode | PIDIntelligente Mikrocomputer-Steuerung |
| Zeitbereich | 0-999.9h |
| Einzelschichtige Innengröße | 580 mmX550mmX360 mm |
| Schaukelgröße | 530mmX500mm |
| Maximale Kapazität | 250ml*30/500ml*20/1000ml*12/2000ml*6/3000ml*4 |
| Außengröße | 970 mmX720mmX630mm | 970 mmX720mmX1210mm | 970 mmX720mmX1800mm |
| Leistung | einschichtig1300W | Doppelschicht2600W | Drei Etagen3900W |
| Stromversorgung | AC220V 50-60Hz |
| Gewicht | einschichtig165KG | Doppelschicht325kg | Drei Etagen485KG |