实验室培养箱容量(尺寸不是不是唯一的,支持非标定制)
实验室培养箱 的制造尺寸范围广泛,从小于 1 立方英尺的紧凑型台式设备到大于 40 立方英尺的大容量伸入式培养箱。
紧凑型培养箱 (占地面积小,6 立方英尺以下的台面型号)设计用于容纳来自单个细胞培养线的样品。 对于工作空间有限的实验室,某些台式培养箱与最多可容纳 3 个单元的堆叠套件兼容。
落地式培养箱 (最大 20 立方英尺)旨在从多个细胞系中分离培养物,保护样品免受交叉污染。
大容量伸入式模型 (大于 20 立方英尺)包括用于额外样品搅拌设备的空间,例如用于培养箱安全的摇床,用于细胞曝气和溶解度研究。
比较培养箱的大小和价格
培养箱温度控制系统
实验室培养箱 和 环境试验箱 旨在维持适合生长和储存细菌和哺乳动物细胞培养物的环境条件。
为什么使用 CO2 培养箱进行细胞培养?
CO2 培养箱 ,主要用于促进人体细胞生长,保持 37 摄氏度的温度和 95% RH 的湿度水平。 微生物培养箱旨在维持 5 到 70 摄氏度的温度,以适应各种细菌、病毒和真菌物种。
冷藏培养箱 可将温度保持在比环境条件低 40 度的温度下,用于发酵研究和植物细胞培养。
培养箱材质
C1 – 铝制培养箱
果蝇培养箱 具有昼夜循环功能以促进果蝇发芽,并包括铝包内面板,以便在整个室内更好地折射光线。
C2 – 环氧涂层钢培养箱
环氧涂层钢可以抵抗最常见的杀菌剂和酒精类消毒剂,但在高湿度环境中可能容易腐蚀。
C3 – 粉末涂层钢培养箱
粉末涂层钢是不锈钢的经济替代品,可抵抗大多数消毒剂和消毒剂。 然而,粉末涂层在长时间暴露于基于漂白剂的清洁剂后可能会破裂。
C4 – 不锈钢培养箱
不锈钢培养箱在培养箱内保持无菌条件,可抵抗所有消毒剂和消毒剂,并且在高湿度环境中不会腐蚀。
环境培养箱空气对流法
D1 – 空气夹套培养箱
夹套 CO2 培养箱 采用两种主要的温度控制方法:水夹套和空气夹套内部增压室。 水套式培养箱提供更好的温度均匀性,但必须每周排空和清洁。 空气夹套型号更轻、更易于运输且免维护。
D2 – 双对流培养箱
双对流培养箱 在机械和重力对流模式之间切换。 重力对流模型通过内部腔室底部的加热元件引入热量,并允许重力使加热的空气在整个存储区域上升。 机械对流系统利用内部风扇将热空气分配到内部腔室。
D3 – 强制空气培养箱
与机械对流系统类似, 强制空气培养箱 利用内部或外部鼓风机将热空气分配到整个内部腔室。 强制空气和机械对流培养箱在进入培养箱后缩短了恢复时间,使这些设计成为高通量细胞培养实验室的理想选择。
D4 – 重力培养箱
重力对流培养箱 将热量引入内部腔室的底部,并允许重力在其上升时将加热的空气分布在整个存储区域。 与机械或强制通风装置相比,重力对流系统保持较低的换气率 - 非常适合存储容易过度干燥的非水样品的实验室。
D5 – 机械培养箱
机械对流培养箱 利用风扇将热空气分布到内部腔室,从而产生行业领先的温度均匀性。 鉴于其较高的换气率,机械对流培养箱可快速加热从冷藏库转移的样品,而不会蒸发生长培养基。
特殊应用功能 - 微生物学中的培养箱功能(均支持非标定制)
F1 – BOD 培养箱应用
生物需氧量 (BOD) 应用程序 通过量化微生物在分解有机物时消耗的氧气来确定水样中的污染量。 BOD 培养箱利用 冷却器为废水处理、发芽研究和植物栽培保持精确的温度均匀性。
查看 BOD 培养箱规格
F2 – 果蝇培养箱
果蝇培养箱 通过结合昼夜光循环(通过内部 LED 灯)、 热冷却(用于过热保护)和机械对流(用于快速温度变化)来保持果蝇培养的最佳条件。
F3 – 高安全培养箱
高安全性培养箱 利用受限访问控制(例如指纹扫描仪和钥匙卡读取器)来保护用于临床诊断、重组蛋白生产或基因表达的高价值样本。
F4 – 小型培养箱
紧凑型型号 带有 可选堆叠套件 非常适合工作台空间有限的拥挤研究实验室或教育机构。
F5 – 具有定时开/关周期的培养箱
对于具有超出标准 48 小时培养周期的孵育方案的样品,高级方案模型包括具有定时开/关周期的数字控制器,用于实时样品监测。
F6 – 带紫外线灯的培养箱
培养箱消毒的两种主要方法是紫外线消毒和高温消毒。 以 254 纳米的波长发射的杀菌紫外线使微生物遗传物质变性。 带有紫外线照明的培养箱配备了数字控制器和负载存在传感器,以防止样品暴露在紫外线下。 当培养箱中没有样品时,高温去污循环利用湿热空气对内腔进行消毒。
F7 – 可堆叠培养箱
某些台式培养箱与可选的堆叠套件兼容,该套件最多可容纳三个小尺寸单元。 可堆叠单元非常适合拥挤的实验室培养无法储存在单个培养箱中的不同细胞系。
F8 – 远程细胞培养监测培养箱
带有远程细胞培养监测系统的培养箱允许通过移动应用程序或 LIMS 集成进行实时、直观的样品观察。
细胞培养箱湿度和二氧化碳控制
G1 – 二氧化碳气体培养箱
CO2 二氧化碳培养箱使用红外线或热电偶传感器来维持细胞和组织培养物生长的最佳条件。 当气罐需要更换时,可选的 CO2 警报会提醒操作员。
G2 – 细胞培养箱 - 湿度控制 Co2 培养箱
真核细胞在 95% RH 的湿度水平下生长最佳。 专为临床诊断设计的培养箱利用红外传感器保持精确的湿度水平,以促进人体细胞生长。
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