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微生物サンプル前処理システムは、現代の生物医学研究において重要な役割を果たします。いわゆる微生物サンプル前処理システムは、収集された微生物サンプルの一連の処理と準備作業を指し、その後の実験の精度と信頼性を確保します。
1。システムの組成と機能微生物サンプル前処理システムは、通常、自動接種、自動ゾーニング、自動滅菌、一定温度培養などを含むがこれらに限定されない複数のモジュールで構成されています。これらのモジュールは、微生物サンプルの前処理タスクを完了するために協力します。 1.自動ワクチン接種モジュール:標準化されたバッチ化ワクチン接種操作を実現するために、培地に微生物サンプルを自動的に接種する責任があります。 2。自動分割およびマーキングモジュール:微生物の分散と成長を促進するための精密ロボットアームまたはマーキングデバイスを介して、培地で正確なパーティション化とマーキング。 3。自動滅菌モジュール:システム内のコンポーネントの自動滅菌とサンプルに接触して、滅菌環境を確保し、相互汚染を防ぎます。 4。一定温度培養モジュール:その後の検出と分析のために、微生物サンプルを接種するための安定した温度環境を提供します。
2。作業原則1。サンプル受信と前処理:(1)システムは、最初に処理する微生物サンプルを受信し、不純物の除去、サンプルサイズの調整など、予備検査と前処理を実行します。 (2)前処理プロセスには、サンプル内の非微生物成分を除去し、その後の処理の効率と精度を改善するための遠心分離、ろ過、洗浄、その他の操作が含まれる場合があります。 2。自動ワクチン接種とマーキング:(1)前処理されたサンプルは、プリセットの手順とパラメーターに従ってサンプルを培地に自動的に接種します。 (2)接種が完了した後、自動分割およびマーキングモジュールが機能し始め、培地でのパーティション化とマーキングは、精密ロボットアームまたはマーキングデバイスを介して実行されます。筆記作業は、微生物の分散と成長に役立ち、病原性微生物の分離効果を改善します。 3。一定温度培養:(1)接種およびマーキング後の培養培地は、一定温度培養モジュールに送られ、設定された温度で培養されます。培養時間は、微生物の種類と実験的ニーズに依存します。 (2)培養プロセス中、システムは、微生物の成長を観察する、培養時間の記録など、定期的な監視と記録を実施することができます。 4。追跡処理と検出:(1)培養が完了した後、微生物サンプルはその後の処理と検出を受けます。これには、病原体検出のためのPCRやELISAなどの分子生物学的または免疫学的検出方法の収集、精製、サンプルの抽出、および免疫学的検出方法が含まれます。 (2)テスト結果は、その後の診断、治療、または研究に使用されます。
3。特徴と利点1。高度の自動化:システムは、サンプルの接種、マーキング、培養を自動的に完了し、手動操作の干渉とエラーを減らすことができます。 2。検出効率の向上:自動処理は、実験サイクルを大幅に短縮し、サンプル処理のスループットと効率を改善する可能性があります。 3.検出精度の向上:正確な接種およびマーキング操作、および安定した一定温度培養環境だけでなく、システムは病原性微生物の分離効果と検出の精度を改善することができます。 4.相互汚染の防止:システムは、治療プロセス中に交差感染と汚染が回避されるように、滅菌材料と消毒措置を採用します。
微生物サンプル前処理システムの確立と最適化は、生物医学研究にとって非常に重要です。科学的および標準化された操作手順と厳格な品質管理により、実験結果の精度と信頼性を確保し、疾患診断、薬物研究開発などの分野に強力なサポートを提供します。
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