FAP平臺通過其高度的自動化與智能化,為實驗室數據完整性與可追溯性樹立了新標準。所有在平臺上執行的操作,包括移液體積、溫控曲線、震蕩參數、檢測讀數等,都會被系統自動記錄并生成詳細的電子實驗記錄。這些數據與具體的實驗樣本、使用的協議版本、操作時間戳緊密關聯,形成不可篡改的審計追蹤鏈條。這不僅極大地減少了人工記錄可能產生的錯誤與遺漏,更使得實驗過程完全可重現,數據溯源清晰明了,非常符合GLP/GMP等嚴格質量管理規范的要求。支持多種試劑盒,適應多樣化實驗流程。浙江模塊化自動化平臺

在食品安全檢測等應用領域,FAP能夠提升檢測通量與標準化水平。例如,針對食品樣本中的微生物污染(如菌落總數、大腸菌群)或特定霉菌(如黃曲霉)的檢測,FAP可以自動化完成樣本均質液的稀釋、酶聯免疫試劑(ELISA)的添加、洗滌、顯色和讀數全過程。其高通量能力可以同時檢測大量樣本,快速出具篩查結果,并且整個流程標準化,減少了人為誤差,符合檢測實驗室對數據準確性與高效性的雙重需求。FAP的軟件用戶界面(UI)設計秉承著“用戶中心”的原則。它力求在功能強大與操作簡便之間取得平衡。界面通常采用圖形化的工作流設計器,用戶通過拖拽圖標和設置參數即可構建實驗流程,無需編程背景。同時,軟件提供豐富的協議模板庫,覆蓋常見應用,用戶可直接使用或稍作修改。清晰的狀態指示、實時的流程預覽和直觀的數據可視化,共同營造了一個高效、低學習門檻的用戶交互體驗。浙江模塊化自動化平臺平臺集成自動稀釋儀、生化分析儀等設備,構建移動工作站。

在合成生物學等前沿領域,FAP成為實現“設計-構建-測試-學習”循環自動化的關鍵一環。在該循環中,“測試”環節通常需要高通量的表征手段。FAP可以自動對工程化的菌株或細胞進行培養、誘導、取樣并測量其性能指標(如目標產物產量、生長速率等)。其產生的高質量、標準化數據可以直接反饋給“學習”環節,用于指導下一輪的“設計”與“構建”。將FAP整合進這一循環,能夠加速迭代速度,縮短人工操作帶來的時間延遲,從而極大地提升工程化生物系統的開發效率。
在環境微生物監測與檢測中,FAP能夠實現樣本的高通量、自動化處理。例如,對水樣或土壤提取液中的微生物指標進行檢測時,FAP可以自動完成樣本的梯度稀釋、選擇性培養基的添加、混勻及分裝至微孔板,然后進行恒溫培養并定期監測濁度或特定指示劑的變化。整個流程無需人工干預,能夠同時處理數十個環境樣本,快速生成關于微生物負荷或特定菌群數量的數據,為環境質量評估提供高效的技術支持。FAP平臺在耗材兼容性上的設計降低了用戶的長期使用成本。它支持使用行業標準的1.5/2mL離心管和主流品牌的微孔板,而非綁定、昂貴的耗材。這種開放性使得用戶可以從多個供應商處采購性價比高的耗材,避免了被單一供應商鎖定的風險,從而有效控制了日常運營成本。平臺對通用耗材的良好支持,是其打破成本壁壘、保障高頻次使用承諾的具體體現。平臺具備無限拓展的應用空間。

FAP平臺為檢測方法的開發與優化提供了無限可能。在新檢測流程建立的初期,往往需要進行大量的條件摸索,如試劑濃度、反應時間、溫度、震蕩速度等參數的優化。傳統手動操作不僅耗時耗力,且難以保證條件的一致性。FAP允許研究人員通過軟件靈活編程,自動化地執行多因素、多水平的條件篩選實驗。其高精度的液體處理、溫控和檢測模塊確保了每一次試驗的準確性與可比性,能夠快速、系統地生成高質量的數據,大幅縮短方法開發周期,加速新檢測標準或試劑盒的誕生。試劑支持放置數量為8個。浙江模塊化自動化平臺
最大支持16個樣本同時放置。浙江模塊化自動化平臺
柔性自動化平臺(FAP)的成功運行,依賴于其背后強大的跨學科技術集成。它并非生物學設備、機械臂和軟件系統的簡單拼湊,而是機械工程、精密儀器、軟件工程、熱力學控制、光學檢測與實驗生物學深度交融的產物。例如,為了確保長時間溫育的穩定性,需要解決機械振動與溫控精度之間的相互影響;為了實現精確的液體處理,需要軟件算法對機械運動進行精確的路徑規劃和速度控制。這種深度的技術融合確保了FAP作為一個整體系統的可靠性與性能,體現了天木生物在集成創新領域的深厚實力。浙江模塊化自動化平臺
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