柔性自動化平臺(FAP)在實驗設計的自由度上提供了突破。研究人員可以超越傳統手動操作的局限,設計并執行以往被認為過于繁瑣或不切實際的復雜實驗方案。例如,可以輕松設置一個涉及多個時間點、多種溫度梯度與不同試劑添加順序的多因素實驗矩陣。FAP能夠精確無誤地管理這種復雜性,確保每個實驗條件都被準確地執行,并生成結構清晰、對應關系明確的高維數據集。這極大地拓展了科研探索的邊界,使得深入研究多參數交互作用成為實驗室中的常規實踐。適用于ELISA工作站與藥敏測試,拓展應用場景。安徽穩定可靠自動化平臺

生長曲線測定是微生物生理學研究的基本手段。FAP實現了生長曲線測定的全自動化與高通量化。平臺可以同時接種數十至數百個樣本,并在設定的時間間隔內,自動將培養板轉移至光學檢測模塊進行吸光度測量(通常為OD600),測量完畢后返回溫育區域繼續震蕩培養。這個過程可以持續進行數小時至數天,自動記錄下完整的生長動力學數據。與傳統手動測量相比,它避免了頻繁開蓋導致的污染和蒸發問題,提供了更高時間分辨率的數據,并能同時處理大量樣本,非常適合進行培養基優化、生長條件對比或毒性評估等實驗。創新驅動自動化平臺供應商平臺操作簡便,適合各類實驗室人員快速上手。

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。
傳統實驗室自動化面臨的一個關鍵挑戰在于設備功能的單一性與流程的割裂性,而FAP則以“高度整合的小型實驗室”為設計目標,成功將多種關鍵功能模塊集于一身。其整合了酶標儀,用于進行終點法、動力學法等光學檢測;集成了孔板混勻器,確保反應體系的均一性;配備了孔板加熱解離器,為需要特定溫度條件的反應(如酶解、變性)提供環境;同時,平臺內置的生長曲線測定功能和微生物調化能力,使其能夠連續、自動地監測微生物的生長動態并施加選擇壓力。這種一體化的設計消除了設備間樣本轉移帶來的誤差與污染風險,實現了在密閉空間內完成復雜多步驟實驗的愿景,提升了實驗數據的連貫性與可靠性。稀釋模塊提供5-2500倍可選稀釋倍數,靈活適應不同樣品。

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。支持檢測方法開發和微生物馴化研究。創新驅動自動化平臺供應商
加熱震蕩模塊溫控范圍RT-100℃,精度±0.3℃,轉速300~2000Rpm。安徽穩定可靠自動化平臺
光學檢測模塊為FAP提供了強大的終點與動力學分析能力。基于吸收光檢測原理,該模塊可配置8個單獨的濾光片,允許用戶在同一實驗中監測多個波長下的吸光度變化。這使得它能夠勝任多種檢測任務,包括但不限于細菌密度(OD600)、蛋白濃度(Bradford, BCA)、酶活分析、報告基因檢測以及基于顯色的ELISA讀數。其高通量的檢測速度,結合平臺的自動化液體處理能力,使得快速完成整塊96孔板或384孔板的多波長掃描成為可能,為高質量數據的產出提供了保障。安徽穩定可靠自動化平臺
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