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Hamilton MagPip革新技术,高效赋能、降本增效
HamiltonMagPip纳升级快速移液通道,是自动化液体处理技术的革新。通过使用线性电机磁力驱动,使空气置换移液可实现很高的加速度,使移液范围扩展纳升级。其吸头装载也由电磁驱动,实现更快的装配,且移液结果准确可靠。现在,MagPip移液通道已经在Hamilton公司两类更先进的自动化工作站——Microlab®Vantage和Microlab&r......
通过自动化样本前处理流程是提升实验效率、减少人为错误、确保数据一致性和可靠性的有效手段。以下是几种常见的优化策略:1.样本收集与处理分配系统:利用自动化液体处理系统进行样本的分配和稀释,从而减少人工操作中的误差。混合:使用自动化混合设备确保样本在处理过程中的均匀混合,避免因不均匀造成的分析结果偏差。2.样本标记与跟踪条......
在3D类器官/球状体培养领域,无论是生产还是科研的微球转移工作等过程,都面临着高通量,和平行操作不稳定的困难,因此自动化移液工作站在该领域的重要性日益凸显。自动化工作站可以大大提高3D类器官操作的准确性、速度以及对3D类器官保护的完整性。自动化移液工作站通过精密的机械控制,可以实现液体和球体的精确转移和分配,从而避免人......
液体处理设备在众多领域发挥着关键作用,其工作原理涉及多种技术与机制。一、基于活塞原理的移液技术1、空气置换式(气体活塞式)由活塞、移液腔体和一次性吸头组成。活塞在密闭套筒内垂直运动产生真空,空出的空间被液体填满,然后将液体输送到其他地方。这种技术的关键在于活塞不与液体直接接触,适用于中低粘度的液体分配。在生物样本处理中......
NGS方法已被广泛用于检测大多数序列变异。然而,这些方法无法准确解析基因组中复杂的重复或高GC含量区域。这使得结构变异的检测尤其具有挑战性。利用Bionano光学基因组图谱技术(Opticalgenomemapping,OGM),可以在高灵敏度下以无偏、全基因组的方式检测结构变体。这项革命性的技术揭示了传统测序和细胞遗......
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