L' incubatore di CO2 da laboratorio simula la formazione di un ambiente di crescita simile a cellule / tessuti nel corpo dell'incubatrice. L'incubatore richiede una temperatura stabile (37 ° C), un livello stabile di CO2 (5%) e un pH costante (valore pH: 7,2-7,4), un'umidità relativa elevata di saturazione (95%), un dispositivo per la coltura in vitro delle cellule / tessuti.
Applicazione
L'incubatore di CO2 da laboratorio è ampiamente utilizzato nella coltura cellulare, tissutale e nella coltivazione di alcuni microrganismi speciali. È comunemente usato nella ricerca sulla dinamica cellulare, nella raccolta della secrezione cellulare dei mammiferi, negli effetti cancerogeni o tossicologici di vari fattori fisici e chimici, nella ricerca dell'antigene e nella produzione e coltivazione di cellule di ibridoma per produrre anticorpi, fecondazione in vitro (IVF), cellule staminali, tessuti ingegneria, screening dei farmaci e altri campi di ricerca.
specificazioni
| Modello | BPN-80CRH (UV) | BPN-150CRH (UV) | BPN-240CRH (UV) |
| Requisiti elettrici | 220 V 50 HZ | ||
| Consumo di energia | 500W | 750W | 950W |
| Metodo di riscaldamento | Camicia ad aria, controllo PID | ||
| Intervallo di temperatura | RT + 5 ~ 55 ℃ | ||
| Temperatura ambiente | RT + 5 ~ 30 ℃ | ||
| Stabilità della temperatura | ± 0,1 ℃ | ||
| Gamma CO2 | 0 ~ 20% V / V | ||
| Risoluzione controllo CO2 | ± 0,1% (sensore IR) | ||
| Recupero CO2 | (Porta aperta 30s, recupero al 5%) ≤ 3min | ||
| Recupero della temperatura | (Porta aperta 30s, recupero a 37 ℃) ≤ 8min | ||
| Metodo di umidità | Vaporizzazione naturale > 95% | ||
| Volume della camera | 80L | 155L | 233L |
| Dimensioni interne (mm) L × P × A | 400 × 400 × 500 | 480 × 530 × 610 | 600 × 630 × 670 |
| Dimensioni esterne (mm) L × P × A | 580 × 500 × 690 | 670 × 767 × 880 | 788 × 837 × 940 |
| Ripiani | 2 (pz) | 3 (pz) | 3 (pz) |
Controllo della concentrazione di CO2
La concentrazione di anidride carbonica può essere misurata da un sensore a infrarossi (IR) o un sensore di conducibilità termica (TC). Entrambi i sensori presentano vantaggi e svantaggi.
Il principio di funzionamento del sensore di conducibilità termica per monitorare la concentrazione di CO2 si basa sulla misurazione continua della conducibilità termica dell'aria nella cavità. La bassa conduttività termica del gas CO2 in ingresso cambierà la conduttività termica dell'aria nella cavità. Segnale elettrico proporzionale.
Uno svantaggio del sistema di controllo TC è che i cambiamenti di temperatura e umidità relativa nell'armadio influiranno sulla precisione del sensore. Quando la porta della scatola viene aperta frequentemente, non solo la concentrazione di CO2, ma anche la temperatura e l'umidità relativa fluttueranno notevolmente, compromettendo così l'accuratezza del sensore TC. Quando sono richieste precise condizioni di coltura e la porta dell'incubatrice viene aperta frequentemente, questo sistema di controllo non è adatto.
Sensore a infrarossi (IR) Utilizza un sensore ottico per rilevare i livelli di CO2. Il sistema IR include un trasmettitore a infrarossi e un sensore. Dopo che la CO2 all'interno della scatola ha assorbito parte dell'infrarosso emesso dal trasmettitore, il sensore può rilevare la riduzione dell'infrarosso e la quantità di infrarosso assorbito corrisponde al livello di CO2 nella scatola. , In modo che la concentrazione di CO2 nell'armadio possa essere ottenuta. Poiché il sistema IR determina la concentrazione di CO2 nella scatola attraverso la riduzione a infrarossi e il particolato nella scatola può riflettere o assorbire parzialmente i raggi infrarossi, rendendo il sistema IR più sensibile alla quantità di particolato nella scatola. Il sensore IR viene applicato all'ingresso dell'aria con un filtro dell'aria HEPA ad alta efficienza. L'incubatore è più adatto.
Controllo degli inquinanti
La contaminazione è un fattore importante che porta al fallimento della coltura cellulare. I produttori di Laboratory CO2 Incubator hanno progettato una varietà di dispositivi diversi per ridurre e prevenire il verificarsi di inquinamento. Il modo principale è ridurre al minimo le aree e le superfici in cui i microrganismi possono crescere e combinare il dispositivo di decontaminazione automatico per prevenire efficacemente l'inquinamento.
Ad esempio, in considerazione del fatto che l'incubatore di CO2 da laboratorio è talvolta accompagnato dalla crescita di muffa durante l'uso, al fine di garantire che l'incubatore sia privo di contaminazione e per garantire la pulizia biologica della cassetta degli strumenti, alcune aziende hanno sviluppato e progettato incubatore di CO2 da laboratorio con disinfezione UV; inoltre Alcune aziende progettano filtri HEPA ad alta efficienza per filtrare l'aria nell'incubatrice, che può rimuovere il 99,97% delle particelle oltre lo 0,3um; inoltre, il dispositivo automatico di sterilizzazione ad aria calda ad alta temperatura può far sì che la temperatura nella scatola raggiunga temperature elevate (come 200 ℃) per uccidere tutti i microrganismi inquinanti e persino i microrganismi resistenti alle alte temperature come le spore, questi dispositivi sono più sicuri per coltura cellulare.
Illustrazione del prodotto


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