
Die mikrobielle Wachstumskurve ist eine Kurve, die mit der Anzahl der Mikroorganismen (der Anzahl der lebensfähigen Bakterien oder dem Gewicht der Bakterien) auf der vertikalen Achse und der Inkubationszeit auf der horizontalen Achse aufgetragen ist. Im Allgemeinen kann die Veränderung des Gewichts von Mikroorganismen (Bakterien) den Wachstumsprozess im Wesentlichen widerspiegeln als die Änderung ihrer Zahl. Durch die Messung der Wachstumskurve von Mikroorganismen können die Wachstumsmuster verschiedener Bakterien verstanden werden, was sowohl für die wissenschaftliche Forschung als auch für die Produktion von großer Leitung von Bedeutung ist.
Vergleichender Vorteil
Herkömmliche turbidimetrische Methode (Bestimmung eines einzelnen mikrobiellen Dehnung)
Bei der Verwendung der herkömmlichen Turbidimetrie -Methode zur Bestimmung eines einzelnen mikrobiellen Stammes:
Stufe für die Vorbereitung von Samenflüssigkeit:Wählen Sie 1 Fläschchen des bakteriellen Stammes und inokulieren Sie in das Kulturmedium. Leiten Sie anschließend eine Kultur für bis zu 18 Stunden. Die resultierende Kulturflüssigkeit durch diesen Prozess dient als Samenkulturflüssigkeit. Dieser Schritt ist der Ausgangspunkt des gesamten Experiments und liefert den anfänglichen Anstieg für die anschließende Kultivierung.
Beschriftungs- und Nummerierungsschritt:Bereiten Sie akribisch 48 Behälter vor, die entweder Erlenmeyer -Flaschen oder Testrohre sein können und deren Innenräume mit sterilisiertem Kulturmedium gefüllt sind. Zum Zweck der nachfolgenden Differenzierung und Datenaufzeichnung nummerieren Sie sie von 0 bis 48 nacheinander. Dieses Nummerierungssystem ist hilfreich, um die Wachstumssituation jeder Stichprobe genau zu verfolgen.
Inokulations- und Kultivierungsprozess:Aspirat 1 ml von der vorbereiteten Samenkultur -Flüssigkeit und fügen Sie sie jeweils zu den Erlenmeyer -Flaschen oder -prostrohren hinzu, die von 0 bis 48 nummeriert sind Erstellen Sie geeignete Bedingungen für das Wachstum der mikrobiellen Dehnung und fördern Sie deren Fortpflanzung.
Wachstumsmessschritt: Nehmen Sie während des Kultivierungsprozesses jede halbe Stunde die entsprechenden unter den zahlreichen Erlenmeyer -Flaschen oder Reagenzgläser heraus. Gießen Sie die Kulturflüssigkeit darin in eine Küvette und legen Sie die Küvette dann in ein Spektrophotometer, um ihren OD -Wert zu messen. Der OD -Wert ist ein wichtiger Indikator für die Messung der Wachstumsdichte von Mikroorganismen. Durch regelmäßige Messung können wichtige Daten während des Wachstumsprozesses des mikrobiellen Dehnung erhalten werden.
Experimenteller Ergebnisanalyse Teil:Geben Sie schließlich die OD -Werte ein, die von jeder Messung in eine spezielle Software erhalten wurden. Zeichnen Sie mit den Datenanalyse- und Grafikfunktionen der Software die Wachstumskurve des mikrobiellen Dehnung, um das Wachstumsgesetz des Stammes während des gesamten Anbauprozesses visuell darzustellen und eine Grundlage für die weitere Analyse zu bieten.
Automatischer Analysator für mikrobielle Wachstumskurve (gleichzeitige Bestimmung von 1 - 192 mikrobiellen Stämmen)
Für den vollständig - automatischen mikrobiellen Wachstumskurvenanalysator kann eine Methode, die gleichzeitig 1 - 192 mikrobielle Stämme ermittelt werden kann:
Aspekt der Samenflüssigkeit Vorbereitung:Nehmen Sie 1 - 192 Fläschchen von Bakterienstämmen gleichzeitig und inokulieren Sie sie alle in das Kulturmedium. Kultivieren Sie sie 18 Stunden lang auf die gleiche Weise, um die Samenkulturflüssigkeit zu machen. Diese Art, eine große Anzahl von mikrobiellen Stämmen gleichzeitig zu verarbeiten, spiegelt den hohen Durchsatz für diese Methode wider.
Inokulationsoperation:Fügen Sie die oben vorbereiteten mikrobiellen Lösungen {1 - 192 zu einer 48 - -Wellplatte hinzu und platzieren Sie dann das 48 - -Geplatte in das GCA - 2000 Instrument. Dieser Prozess nutzt das standardisierte experimentelle Werkzeug der {48 - -Wellplatte und des erweiterten GCA - 2000 -Plements, um sich auf die nachfolgende automatisierte Bestimmung vorzubereiten.
Automatisierter Ergebnisanalyseprozess:Jede halbe Stunde misst das GCA - 2000 Instrument die mikrobiellen Lösungen von {1 - 192 in der Brunnenplatte {48 -. Darüber hinaus kann das Instrument gleichzeitig während der Messung die Wachstumskurven verschiedener mikrobieller Stämme in realer Zeit ziehen. Solche automatisierten und realen Zeitüberwachungsfunktionen verbessern die experimentelle Effizienz und die Aktualität von Daten erheblich, wodurch die schnelle Erfassung von Wachstumsinformationen einer großen Anzahl von mikrobiellen Stämmen und umfassendere Datenunterstützung für wissenschaftliche Forschungs- und Produktionsanwendungen ermöglicht werden kann.
Durch den obigen Vergleich ist deutlich zu erkennen, dass der vollständig - automatische mikrobielle Wachstumskurvenanalysator erhebliche Vorteile gegenüber der herkömmlichen turbidimetrischen Methode in Bezug auf die Fähigkeit, mehrere mikrobielle Stämme, den Grad der Automatisierung und die Effizienz zu bewältigen, um mehrere mikrobielle Stämme zu handhaben. Es gilt insbesondere für Szenarien, in denen die Wachstumssituationen einer großen Anzahl von mikrobiellen Stämmen gleichzeitig analysiert werden müssen, während die herkömmliche Turbidimetrie -Methode immer noch ihren Anwendungswert bei der Feinbestimmung eines einzelnen mikrobiellen Dehnung aufweist.


Hauptvorteile
Zeit - Speichern
Der automatische Analysator für mikrobielle Wachstumskurven zeigt eine ausstehende Leistung in Bezug auf die Zeiteffizienz. Es kann bis zu 192 mikrobielle Proben gleichzeitig überwachen, und diese Funktion mit hohem Durchsatz verbessert die Arbeitseffizienz erheblich. Während des Überwachungsprozesses kann für jede Probe durch den automatischen mikrobiellen Wachstumskurvenanalysator eine eindeutige Wachstumskurve erzeugt werden. Im Vergleich zu herkömmlichen Methoden vermeidet dieser großflächige gleichzeitige Überwachungsfähigkeit des automatischen mikrobiellen Wachstumskurvenanalysator wertvolle Zeit für die anschließende Forschung.
Arbeit - Rettung
Der Vorteil der Arbeitskräfte - Speichern - spiegelt sich hauptsächlich in der Automatisierung des Erkennungsprozesses wider. Es hat die Funktion der automatischen Online -zeitgesteuerten Erkennung erreicht, was bedeutet, dass der gesamte Erkennungsprozess keine manuelle zeitgesteuerte Abtastung erfordert. Bei herkömmlichen Erkennungsmethoden müssen Forscher häufig zu bestimmten Zeitpunkten Stichprobenoperationen manuell durchführen. Dies ist nicht nur die Zeit - Konsum und Arbeit - intensiv, sondern auch anfällig für Stichprobenfehler aufgrund menschlicher Faktoren. Dieser automatisierte Erkennungsmodus befreit Forscher von den umständlichen Stichprobenarbeiten, reduziert die Arbeitskräfteeingaben und verbessert auch die Genauigkeit und Stabilität der Stichproben.
Kosten - Sparen
Aus Kostensicht hat diese Methode erhebliche wirtschaftliche Vorteile. Durch die Einsparung des Verbrauchs von Reagenzien, Verbrauchsmaterialien usw. reduziert es die experimentellen Kosten effektiv. In großen mikrobiellen Experimenten mit großem Maßstab sind die Kosten von Reagenzien und Verbrauchsmaterialien häufig ein erheblicher Aufwand. Diese neue Methode oder Ausrüstung kann die Nachfrage nach Reagenzien und Verbrauchsmaterialien verringern, indem der Erkennungsprozess optimiert und unnötige Betriebsschritte reduziert werden, wodurch eine große Anzahl von Mitteln für das Labor während des langen experimentellen Prozesss und Verbesserung der Effizienz der Ressourcenauslastung sparen und die Effizienz der Ressourcen verbessert werden.
Genauigkeit
Genauigkeit ist ein weiterer entscheidender Vorteil dieser Methode. Es kann gleichzeitig die Wachstumskurven von bis zu 192 Mikroorganismen analysieren und vergleichen. Diese große synchrone Analyse -Fähigkeit mit großer Skala ermöglicht es, verschiedene mikrobielle Proben unter den gleichen Bedingungen zu testen und zu analysieren. Während dieses Prozesses können verschiedene Einflussfaktoren zwischen verschiedenen Chargen, wie z. B. Unterschiede in der Qualität der Reagenzien in verschiedenen Chargen und geringfügigen Änderungen der Umgebungsbedingungen, effektiv ausgeschlossen werden. Dies gewährleistet die Genauigkeit und Zuverlässigkeit experimenteller Ergebnisse und liefert eine solide Grundlage für die Entscheidung, die auf mikrobiellen Wachstumsdaten in wissenschaftlicher Forschung und Produktion beruht.
Anwendungsfeld
Der automatische Analysator für mikrobielle Wachstumskurven wird in den folgenden Feldern angewendet:
1. Influsen verschiedener anorganischer und organischer Substanzen auf 2.Mikrobielles Wachstum
3.Screening von überlegenen mikrobiellen Stämmen
4. Suche nach mikrobiellen Mechanismen
5. Analyse von Wachstumskinetikkurven
6. Bestimmung von Mikroorganismen der Lebensmittelsicherheit
7. Forschung und Entwicklung von antimikrobiellen Wirkstoffen
8. Immobilien von mikrobiellen Fermentationsprozessen
9. Bestimmung von Endotoxinen
10.Synthetische Biologie
11. Screening von Kulturmedien
12.Detektion von pathogenen Bakterien

Technische Parameter
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Modell |
Gca -2000 h |
Gca -2000 r |
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Lebensdauer der LED -Lichtquelle |
25, 000 Stunden |
25, 000 Stunden |
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Anzahl der Kanäle |
192 |
192 |
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Arten von anpassungsfähigen Mikroorganismen |
Anaerobe und aerobe Mikroorganismen |
Anaerobe und aerobe Mikroorganismen |
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Nachweisbares Zeitintervall |
Einstellbar von 5 bis 360 Minuten |
4-60 Grad |
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OD600 Range |
0-5 |
0-5 |
Berufsteam
Die Produktionsanlagen und experimentelle Plattformen von Yisite Scientific Instruments Co., Ltd. besitzen die folgenden Vorteile:
1. Komplette Produktionsanlagen:
Effiziente Produktionskapazität: Das Unternehmen ist mit fortschrittlichen Produktionsausrüstungen und automatisierten Produktionslinien ausgestattet. Dies hilft nicht nur, die Arbeitskosten zu senken, sondern auch die Produktionseffizienz zu steigern, um sicherzustellen, dass sie den Anforderungen groß angelegter Bestellungen entsprechen und die Produktionsaufgaben von Produkten schnell und mit hoher Qualität erledigen können.
Stabilität der Produktqualitätssicherung: Die fortschrittlichen Produktionsgeräte und automatisierten Produktionsprozesse können verschiedene Parameter im Produktionsprozess effektiv steuern und die Interferenz menschlicher Faktoren in den Produktionsprozess verringern. Daher wird die Stabilität und Konsistenz der Produktqualität garantiert, sodass die vom Unternehmen erzeugten wissenschaftlichen Instrumente zuverlässige Leistung erbringen.
2. Experimentelle Plattform für erweiterte optische Erkennung:
Experimentelle Bedingungen mit hoher Präzision: Diese experimentelle Plattform bietet eine Kernunterstützung für die technologische Forschung und Entwicklung des Unternehmens sowie die Produktqualitätsprüfung des Unternehmens. Es verfügt über hochpräzise experimentelle Bedingungen, die den genauen Mess- und Testanforderungen verschiedener Parameter im Prozess der wissenschaftlichen Instrumentenforschung und -entwicklung erfüllen und den Forschern dabei helfen, eingehende Forschung durchzuführen und die Produktleistung zu optimieren.
Förderung der technologischen Innovation: Die hochpräzise experimentelle Plattform bietet Forschern ein günstiges experimentell Wissenschaftliche Instrumente und behalten seine führende Position in der Branche auf.
Garantie für die optische Leistung der Produkte: Für wissenschaftliche Instrumentenprodukte, die die optische Bildgebungstechnologie betreffen von Kunden in der optischen Bildgebung.
3.. Gesamt synergistische Vorteile:
F & E- und Inspektionsunterstützung für die Kombination aus Hardware und Software: Die enge Kombination aus Produktionsanlagen und experimentellen Plattformen bietet eine starke Garantie für die Produkte des Unternehmens, um eine allgemeine Lösung zu bilden, die Hardware und Software integriert. Während des Forschungs- und Entwicklungsprozesses kann das kollaborative Debuggen und die Optimierung von Hardware -Geräten und Softwaresystemen bequem durchgeführt werden. Während der Qualitätsinspektionsphase kann die Gesamtleistung nach der Kombination von Hardware und Software umfassend überprüft werden, um die Integrität und Zuverlässigkeit der Produkte zu gewährleisten.
Unterstützung für Multi-Feld Führen Sie maßgeschneiderte Forschungen und Entwicklung und Produktion gemäß den Merkmalen und Anforderungen verschiedener Bereiche durch.
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