
La courbe de croissance microbienne est une courbe tracée avec le nombre de micro-organismes (le nombre de bactéries viables ou le poids des bactéries) sur l'axe vertical et le temps d'incubation sur l'axe horizontal. D'une manière générale, le changement de poids des micro-organismes (bactéries) peut refléter le processus de croissance plus essentiellement essentiellement que le changement de leur nombre. En mesurant la courbe de croissance des micro-organismes, les schémas de croissance de diverses bactéries peuvent être compris, ce qui est d'une grande signification pour la recherche scientifique et la production.
Avantage comparatif
Méthode turbidimétrique traditionnelle (détermination d'une seule déformation microbienne)
Dans le processus d'utilisation de la méthode turbidimétrique traditionnelle pour la détermination d'une seule déformation microbienne:
Étape de préparation du liquide des graines:Sélectionnez 1 flacon de tension bactérienne et inoculez-le dans le milieu de culture. Par la suite, effectuez une culture pendant 18 heures. Le liquide de culture qui en résulte à travers ce processus sert de liquide de culture des semences. Cette étape est le point de départ de toute l'expérience et fournit la tension initiale pour la culture ultérieure.
Étape d'étiquetage et de numérotation:Préparez méticuleusement 48 conteneurs, qui peuvent être des flacons d'Erlenmeyer ou des tubes à essai, et dont les intérieurs sont remplis de milieu de culture stérilisé. Aux fins de la différenciation et de l'enregistrement de données ultérieures, les comptez de 0 à 48 successivement. Ce système de numérotation est utile pour suivre avec précision la situation de croissance de chaque échantillon.
Processus d'inoculation et de culture:Aspirer 1 ml du liquide de culture de graines préparé et l'ajouter respectivement aux flacons d'erlenmeyer ou à des tubes à essai numérotés de 0 à 48. Ensuite, placez ces conteneurs inoculés dans un environnement de température constant de 37 degrés et conduisent la culture de secoue Créez des conditions appropriées pour la croissance de la souche microbienne et favorisez sa reproduction.
Étape de mesure de la croissance: Pendant le processus de culture, toutes les demi-heures, retirez celui correspondant parmi les nombreuses flacons d'erlenmeyer ou tubes à essai. Versez le liquide de culture dans une cuvette, puis placez la cuvette dans un spectrophotomètre pour mesurer sa valeur OD. La valeur OD est un indicateur important pour mesurer la densité de croissance des micro-organismes. Grâce à une mesure régulière, les données clés au cours du processus de croissance de la déformation microbienne peuvent être obtenues.
Partie d'analyse des résultats expérimentaux:Enfin, saisissez les valeurs OD obtenues à partir de chaque mesure dans un logiciel spécialisé. Avec l'analyse des données et les fonctions graphiques du logiciel, dessinez la courbe de croissance de la souche microbienne pour présenter visuellement la loi de croissance de la souche pendant l'ensemble du processus de culture et fournir une base pour une analyse plus approfondie.
Analyseur de courbe de croissance microbienne automatique (détermination simultanée des souches microbiennes 1 - 192)
Pour l'analyseur de courbe de croissance microbienne entièrement automatique, une méthode capable de déterminer simultanément les souches microbiennes 1 - 192:
Aspect de préparation du liquide des semences:Prenez 1 - 192 des flacons de souches bactériennes à la fois et inoculez-les tous dans le milieu de culture. Cultivez-les pendant 18 heures de la même manière pour faire du liquide de la culture des semences. Cette façon de traiter simultanément un grand nombre de souches microbiennes reflète la caractéristique à haut débit de cette méthode.
Opération d'inoculation:Ajoutez les solutions microbiennes 1 - 192 préparées ci-dessus à une plaque de puits 48 - respectivement, puis placez la plaque de puits 48 - dans l'instrument GCA - 2000. Ce processus utilise l'outil expérimental standardisé de la plaque de puits 48 - et de l'instrument GCA - 2000 avancé pour se préparer à une détermination automatisée ultérieure.
Processus d'analyse des résultats automatisés:Chaque demi-heure, l'instrument GCA - 2000 mesurera automatiquement les solutions microbiennes 1 - 192 1 - 192 dans la plaque de puits 48 -. De plus, simultanément pendant la mesure, l'instrument peut dessiner les courbes de croissance de diverses souches microbiennes en temps réel. Ces fonctions automatisées et réelles de surveillance du temps améliorent considérablement l'efficacité expérimentale et la rapidité des données, permettant l'acquisition rapide d'informations de croissance d'un grand nombre de souches microbiennes et fournissant un support de données plus complet pour la recherche scientifique et les applications de production.
Grâce à la comparaison ci-dessus, on peut voir clairement que l'analyseur de courbe de croissance microbienne entièrement automatique présente des avantages significatifs par rapport à la méthode turbidimétrique traditionnelle en termes de capacité à gérer plusieurs souches microbiennes, le degré d'automatisation et l'efficacité. Il est particulièrement applicable aux scénarios où les situations de croissance d'un grand nombre de souches microbiennes doivent être analysées simultanément, tandis que la méthode turbidimétrique traditionnelle a toujours sa valeur d'application dans la détermination fine d'une seule déformation microbienne.


Avantages principaux
Temps - Économie
L'analyseur de courbe de croissance microbienne automatique présente des performances exceptionnelles en termes d'efficacité du temps. Il peut surveiller jusqu'à 192 échantillons microbiens à la fois, et cette caractéristique à haut débit améliore considérablement l'efficacité du travail. Au cours du processus de surveillance, une courbe de croissance unique peut être générée pour chaque échantillon par l'analyseur de courbe de croissance microbienne automatique. Par rapport aux méthodes traditionnelles, cette capacité de surveillance simultanée à grande échelle de l'analyseur de courbe de croissance microbienne automatique évite le temps substantiel consommé dans le traitement des échantillons un par un, permettant aux chercheurs d'obtenir une grande quantité de données expérimentales dans une période plus courte, économisant ainsi l'épargne Temps précieux pour les recherches ultérieures.
Travail - Économie
L'avantage de la main-d'œuvre - l'épargne se reflète principalement dans l'automatisation du processus de détection. Il a atteint la fonction de détection chronométrée en ligne entièrement automatique, ce qui signifie que l'ensemble du processus de détection ne nécessite pas d'échantillonnage chronométré manuel. Les méthodes de détection traditionnelles obligent souvent les chercheurs à effectuer des opérations d'échantillonnage manuellement à des moments spécifiques, ce qui est non seulement le temps - consommateur et la main-d'œuvre - intensif mais aussi sujet aux erreurs d'échantillonnage en raison de facteurs humains. Ce mode de détection automatisé libère les chercheurs des travaux d'échantillonnage encombrants, réduit l'apport de main-d'œuvre et améliore également la précision et la stabilité de l'échantillonnage.
Coût - Économie
Du point de vue des coûts, cette méthode présente des avantages économiques importants. En économisant la consommation de réactifs, de consommables, etc., il réduit efficacement les coûts expérimentaux. Dans les expériences microbiennes à grande échelle, le coût des réactifs et des consommables est souvent une dépense importante. Cette nouvelle méthode ou équipement peut réduire la demande de réactifs et de consommables en optimisant le processus de détection et en réduisant les étapes opérationnelles inutiles, en économisant ainsi une grande quantité de fonds pour le laboratoire pendant le processus expérimental à long terme et en améliorant l'efficacité de l'utilisation des ressources.
Précision
La précision est un autre avantage crucial de cette méthode. Il peut simultanément analyser et comparer les courbes de croissance jusqu'à 192 micro-organismes. Cette capacité d'analyse synchrone à grande échelle permet de tester et d'analyser différents échantillons microbiens dans les mêmes conditions. Au cours de ce processus, divers facteurs d'influence entre différents lots, tels que les différences de qualité des réactifs dans différents lots et les changements mineurs dans les conditions environnementales, peuvent être effectivement exclus. Cela garantit la précision et la fiabilité des résultats expérimentaux, fournissant une base solide pour la prise de décision basée sur les données de croissance microbienne dans la recherche et la production scientifiques.
Champ de candidature
L'analyseur de courbe de croissance microbienne automatique est appliqué dans les champs suivants:
1.Influences de différentes substances inorganiques et organiques sur la croissance de lamicrobienne
3. Écran des souches microbiennes supérieures
4. Recherche sur les mécanismes microbiens
5.Analyse des courbes cinétiques de croissance
6.Détermination des micro-organismes de sécurité alimentaire
7. Recherche et développement d'agents antimicrobiens
8. amélioration des processus de fermentation microbienne
9.Détermination des endotoxines
10. biologie synthétique
11.Cévaluation des médias culturels
12.Dection des bactéries pathogènes

Paramètres techniques
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Modèle |
Gca -2000 h |
Gca -2000 r |
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LED Light Source LifeSpan |
25, 000 heures |
25, 000 heures |
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Nombre de canaux |
192 |
192 |
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Types de micro-organismes adaptables |
Micro-organismes anaérobies et aérobies |
Micro-organismes anaérobies et aérobies |
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Intervalle de temps détectable |
Réglable de 5 à 360 minutes |
4-60 degré |
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Gamme OD600 |
0-5 |
0-5 |
Équipe professionnelle
Les installations de production et les plates-formes expérimentales de Yisite Scientific Instruments Co., Ltd. possèdent les avantages suivants:
1. Installations de production complètes:
Capacité de production efficace: la société est équipée d'équipements de production avancés et de lignes de production automatisées. Cela aide non seulement à réduire les coûts de main-d'œuvre, mais aussi à améliorer l'efficacité de la production, garantissant qu'il peut répondre aux demandes des commandes à grande échelle et effectuer les tâches de production des produits rapidement et de haute qualité.
Stabilité de l'assurance qualité des produits: l'équipement de production avancé et les processus de production automatisés peuvent contrôler efficacement divers paramètres du processus de production, en réduisant l'interférence des facteurs humains sur le processus de production. Ainsi, la stabilité et la cohérence de la qualité des produits sont garanties, ce qui fait que les instruments scientifiques produits par l'entreprise ont des performances fiables.
2. Plateforme expérimentale de détection optique avancée:
Conditions expérimentales de haute précision: cette plate-forme expérimentale fournit un soutien de base à la recherche et au développement technologiques de l'entreprise ainsi qu'à l'inspection de la qualité des produits. Il a des conditions expérimentales de haute précision qui peuvent répondre aux exigences précises de mesure et de test de divers paramètres dans le processus de recherche et développement d'instruments scientifiques, aidant les chercheurs à effectuer des recherches approfondies et à optimiser les performances des produits.
Promotion de l'innovation technologique: la plate-forme expérimentale de haute précision fournit un environnement expérimental favorable aux chercheurs, inspirant leur pensée innovante, ce qui est propice à la réalisation de nouvelles recherches technologiques et de développement de produits, et de promouvoir l'entreprise pour obtenir en permanence en permanence dans le domaine de la période de produits Instruments scientifiques et maintiennent sa position principale dans l'industrie.
Garantie des performances optiques du produit: Pour les produits d'instruments scientifiques impliquant une technologie d'imagerie optique, cette plate-forme expérimentale peut effectuer une inspection et une optimisation strictes sur les performances optiques des produits, en veillant à ce que les produits atteignent un excellent niveau en termes de performances optiques et répondent aux exigences élevées des clients en imagerie optique.
3. Avantages synergiques globaux:
R&D et prise en charge d'inspection pour la combinaison du matériel et des logiciels: la combinaison étroite des installations de production et des plates-formes expérimentales offre une forte garantie aux produits de l'entreprise pour former une solution globale intégrant le matériel et les logiciels. Au cours du processus de recherche et développement, le débogage collaboratif et l'optimisation des équipements matériels et des systèmes logiciels peuvent être effectués facilement; Au cours de l'étape d'inspection de qualité, les performances globales après la combinaison du matériel et des logiciels peuvent être inspectées de manière globale pour assurer l'intégrité et la fiabilité des produits.
Prise en charge des applications multi-champs: Cet avantage permet aux produits et solutions de l'entreprise d'être largement appliqués dans divers domaines tels que la biomédicale, la sécurité alimentaire, l'environnement écologique et la recherche fondamentale, répondant aux divers besoins des clients dans différents domaines et en mesure de Effectuer la recherche et le développement et la production personnalisés en fonction des caractéristiques et des exigences de différents domaines.
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