자동 액체 취급수동 작업 대신 자동화 시스템을 사용하여 액체를 여러 장소로 옮기는 것을 말합니다. 생물학 연구실에서 표준 액체 이송량은 다음과 같습니다.0.5 μL ~ 1 mL일부 응용 분야에서는 나노리터 수준의 이송이 요구됩니다. 자동 액체 취급 시스템은 크기, 복잡성, 성능 및 비용이 다양합니다.
수동에서 자동 액체 취급으로
가장 기본적인 도구는수동 피펫—흡입 및 배출 단계마다 사용자의 반복적인 개입이 필요한 휴대용 장치입니다. 장시간 사용 시 다음과 같은 반복적인 긴장성 손상이 발생할 수 있습니다.손목터널증후군.
전자 피펫다음 진화 단계를 나타냅니다. 수동 및 전자 피펫 모두 조절 가능/고정 용량과 1~16개 채널을 가질 수 있습니다. 다중 채널 전자 피펫은 수동 단일 채널 피펫보다 처리량이 증가하지만, 여전히 사람의 개입이 제한적입니다.자동 디스펜서이를 극복하려면 마이크로플레이트의 모든 웰(예: 96웰 또는 384웰 플레이트)에 액체를 동시에 분배해야 합니다.
현대 실험실 분석에는 종종 여러 단계로 구성된 "작업 흐름"이 필요합니다.자동화된 액체 취급 작업 스테이션복잡한 프로토콜을 실행하기 위해 모듈(예: 셰이커, 히터)과 소프트웨어를 통합합니다.
- 보급형 시스템사용자 친화적인 소프트웨어를 갖추고 있지만 유연성이 제한적입니다.
- 고급 시스템모듈식 업그레이드, 확장된 워크플로, 다른 실험실 장비와의 통합을 지원합니다.
액체 취급 기술을 선택하는 데 있어 주요 요소는 다음과 같습니다.
(i) 처리량, (ii) 작업 흐름 복잡성, (iii) 예산, (iv) 실험실 공간, (v) 무균/교차 오염 제어, (vi) 추적성, (vii) 정밀도.
자동 액체 취급의 정밀성
정밀도는 액체 특성, 피펫팅 기법, 그리고 (수동 시스템의 경우) 사용자 기술에 따라 달라집니다. 온도, 압력, 습도의 영향을 받는 액체 특성은 다음과 같습니다.
- 점도(흐름 행동)
- 밀도(질량/단위 부피)
- 접착력/응집력(끈적거림)
- 표면장력
- 증기압
고급 시스템은 다음과 같은 속성을 고려하여 매개변수를 조정합니다.
(i) 흡입/분사 속도,
(ii) 공기 간격(분출/공기 변위),
(iii) 흡입 전 체류 시간,
(iv) 팁 인출 속도.
주요 피펫팅 기술
액체 추진 메커니즘에 따른 분류:
- 공기 배수량
- 액체 치환
- 긍정적 변위
- 음향 기술
진화 연대표
수동 피펫(단일 채널) → 수동 피펫(다중 채널) → 전자 피펫 → 자동 디스펜서 → 보급형 워크스테이션 → 모듈형 자동 워크스테이션
| 피펫팅 기술 | 주요 특징 | 주요 응용 분야 |
| 공기 배수량 | 에어쿠션은 움직이는 피스톤과 샘플을 분리합니다. | 0.5~1,000 μl의 용량에 대해 매우 안정적입니다. |
| 액체 치환 | 에어쿠션은 시스템 액체와 샘플을 분리합니다. | 일반적으로 고정된 스테인리스 스틸 세척 가능 팁과 함께 사용됨; 뚫린 튜브가 필요한 계단에 이상적 |
| 긍정적 변위 | 이동 피스톤과 샘플 사이의 직접 접촉 | 고점도 및 휘발성 샘플에 적합 |
| 음향 기술 | 음향 에너지(음파)를 이용한 비접촉 액체 전달 | 초저용량(나노리터 범위까지) |
게시 시간: 2025년 5월 12일


