ไมโครปิเปตอาจเป็นเครื่องมือที่ใช้กันมากที่สุดในห้องปฏิบัติการ นักวิทยาศาสตร์ใช้ไมโครปิเปตในหลากหลายภาคส่วน เช่น สถาบันการศึกษา โรงพยาบาล ห้องปฏิบัติการนิติเวช รวมถึงการพัฒนายาและวัคซีน เพื่อถ่ายโอนของเหลวที่มีปริมาณน้อยมากอย่างแม่นยำ
แม้ว่าการตรวจพบฟองอากาศในปลายปิเปตแบบใช้แล้วทิ้งอาจเป็นเรื่องน่ารำคาญและน่าหงุดหงิด แต่หากไม่ตรวจพบหรือละเลยไป ก็อาจส่งผลกระทบอย่างมากต่อความน่าเชื่อถือและความสามารถในการทำซ้ำของผลลัพธ์
ข่าวดีก็คือมีมาตรการง่ายๆ บางอย่างที่คุณสามารถทำได้เพื่อป้องกันฟองอากาศ และปรับปรุงประสิทธิภาพห้องปฏิบัติการ ความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงาน รวมถึงความแม่นยำและความละเอียดของผลลัพธ์
ด้านล่างนี้ เราจะมาดูผลที่ตามมาจากการมีฟองอากาศในปลายปิเปตของคุณ และสิ่งที่คุณควรทำต่อไป
ผลที่ตามมาของฟองสบู่ในปลายปิเปต
แม้ว่าคุณจะใช้ปิเปตที่มีความแม่นยำสูงสุด บำรุงรักษาและปรับเทียบมาเป็นอย่างดี แต่ความน่าเชื่อถือของผลลัพธ์ของคุณอาจได้รับผลกระทบจากข้อผิดพลาดของห้องแล็ป เมื่อฟองอากาศเข้าไปในเคล็ดลับมันอาจมีผลลัพธ์ได้หลายประการ
● เมื่อผู้ใช้สังเกตเห็นฟองอากาศ เขาต้องใช้เวลาในการจ่ายของเหลวที่ดูดออกมาอย่างเหมาะสม จากนั้นจึงดึงปลายออกและเริ่มกระบวนการใหม่อีกครั้ง
● ฟองอากาศที่ตรวจไม่พบอาจส่งผลให้การถ่ายเทปริมาตรต่ำ ส่งผลให้ความเข้มข้นของส่วนผสมปฏิกิริยาเปลี่ยนไป ส่งผลให้การทดลองล้มเหลว และได้ผลลัพธ์ที่น่าสงสัยหรือไม่น่าเชื่อถือ
ผลลัพธ์เหล่านี้สามารถส่งผลตามมาหลายประการ (1)
● ประสิทธิภาพห้องปฏิบัติการลดลง – จะต้องทดสอบและวิเคราะห์ซ้ำ ซึ่งทำให้ต้องเสียค่าแรงงานและวัสดุ ซึ่งอาจค่อนข้างสูง
● ผลการทดสอบที่น่าสงสัยหรือไม่ถูกต้อง – หากผลการทดสอบออกมาไม่ถูกต้อง อาจส่งผลที่ร้ายแรงกว่านั้น เช่น การวินิจฉัยผิดพลาดและผลลัพธ์ของผู้ป่วยไม่ดี
● การเพิกถอนต้นฉบับจากวารสาร – หากเพื่อนร่วมงานไม่สามารถจำลองผลลัพธ์ของคุณได้เนื่องจากฟองอากาศทำให้ผลลัพธ์ไม่แม่นยำ เอกสารอาจถูกเพิกถอน
แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการป้องกันฟองอากาศ
ในกรณีส่วนใหญ่ ฟองอากาศในปลายปิเปตเกิดจากความผิดพลาดของผู้ปฏิบัติงาน โดยทั่วไปแล้ว ปัญหาพื้นฐานมักเกิดจากเทคนิคที่ไม่ดีเนื่องจากขาดการฝึกอบรมหรือความเหนื่อยล้า
การปิเปตเป็นการดำเนินการที่ต้องใช้ทักษะซึ่งต้องอาศัยความเอาใจใส่ 110% การฝึกอบรมที่ถูกต้อง และการฝึกฝนเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่สม่ำเสมอและแม่นยำ
แม้ว่าจะมีหลายสิ่งที่คุณสามารถทำได้เพื่อลดข้อผิดพลาดในการปิเปตโดยทั่วไป แต่ด้านล่างนี้เราได้เน้นแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดบางประการที่สามารถนำมาใช้เพื่อหลีกเลี่ยงฟองอากาศในปลายปิเปต.
ปรับปรุงเทคนิคผู้ใช้
ปิเปตอย่างช้าๆ
หากปล่อยลูกสูบเร็วเกินไปขณะดูด ฟองอากาศอาจเข้าไปในปลายหัวฉีดได้ ซึ่งอาจเป็นปัญหาได้โดยเฉพาะเมื่อถ่ายโอนของเหลวที่มีความหนืด ผลที่คล้ายคลึงกันอาจเกิดขึ้นได้หากปล่อยลูกสูบเร็วเกินไปหลังจากจ่ายของเหลว
เพื่อหลีกเลี่ยงฟองอากาศขณะดูด ควรระมัดระวังในการหมุนลูกสูบของปิเปตแบบใช้มือให้ราบรื่นและสม่ำเสมอ โดยใช้แรงที่สม่ำเสมอ
ใช้ความลึกในการแช่ที่ถูกต้อง
การไม่จุ่มปลายปิเปตให้ลึกเพียงพอใต้เมนิสคัสของอ่างเก็บน้ำของเหลว อาจทำให้มีอากาศเข้าไปและเกิดฟองอากาศได้
อย่างไรก็ตาม การจุ่มปลายลงไปลึกเกินไปอาจทำให้ของเหลวไหลออกมามากขึ้นเนื่องจากแรงดันที่เพิ่มขึ้น หรืออาจเกิดหยดน้ำที่ด้านนอกของปลาย ดังนั้นจึงควรจุ่มปลายลงไปลึกๆปลายปิเปตไปยังความลึกที่ถูกต้อง
ความลึกที่แนะนำจะแตกต่างกันไปตามขนาด ประเภท และยี่ห้อของปิเปต แม้ว่าควรปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิต แต่ต่อไปนี้คือคำแนะนำทั่วไปที่จัดทำโดยห้องปฏิบัติการฟิสิกส์แห่งชาติ
คำแนะนำในการจุ่มปลายให้ลึก
ปริมาตรปิเปต (µl) และความลึกในการจุ่ม (มม.)
- 1 – 100: 2 – 3
- 100 – 1,000: 2 – 4
- 1,000 – 5,000: 2 – 5
เปียกก่อนปลายปิเปต
เมื่อปริมาตรการปิเปตมากกว่า 10µlปลายปิเปตโดยปกติแล้วจะมีการทำให้เปียกล่วงหน้าโดยการเติมของเหลวที่ถูกจ่ายหลายๆ ครั้งและไล่ออกไปเป็นขยะเพื่อเพิ่มความแม่นยำ
หากไม่ทำให้เปียกก่อนอาจทำให้เกิดฟองอากาศ โดยเฉพาะเมื่อใช้ของเหลวหนืดหรือไม่ชอบน้ำ เพื่อหลีกเลี่ยงฟองอากาศ ให้แน่ใจว่าคุณทำให้ปลายหลอดเปียกก่อนเมื่อปิเปตปริมาตรที่มากกว่า 10µl
ใช้เทคนิคการปิเปตย้อนกลับหากเหมาะสม
สารหนืด: ปัญหาทั่วไปเมื่อทำการปิเปตสารหนืด เช่น โปรตีนหรือสารละลายกรดนิวคลีอิก กลีเซอรอล และทวีน 20/40/60/80 คือ การเกิดฟองอากาศบ่อยครั้งเมื่อใช้เทคนิคการปิเปตแบบไปข้างหน้า
การปิเปตอย่างช้าๆ โดยใช้เทคนิคการปิเปตแบบย้อนกลับจะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดฟองอากาศเมื่อถ่ายโอนสารละลายที่มีความหนืด
เทคนิคการตรวจ ELISA
แนะนำให้ใช้การปิเปตแบบย้อนกลับเมื่อปิเปตปริมาตรขนาดเล็กลงในแผ่นทดสอบไมโคร 96 หลุมสำหรับเทคนิค ELISA เมื่อดึงฟองอากาศเข้าไปในปิเปตหรือจ่ายลงในหลุมเมื่อเติมสารเคมี อาจส่งผลต่อค่าความหนาแน่นทางแสงและผลลัพธ์ แนะนำให้ใช้ปิเปตย้อนกลับเพื่อลดหรือขจัดปัญหานี้
ใช้ปิเปตตามหลักสรีรศาสตร์
ปิเปตแบบเก่าที่ไม่ได้ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์นั้นต้องใช้แรงกายมากขึ้น คุณจะรู้สึกเมื่อยล้าและเทคนิคการปิเปตของคุณก็จะคลาดเคลื่อนและไม่ดี ข้อผิดพลาดที่กล่าวถึงข้างต้น เช่น การปล่อยลูกสูบอย่างรวดเร็วอาจเกิดขึ้นบ่อยขึ้น
ด้วยการลงทุนในโซลูชันที่ถูกหลักสรีรศาสตร์มากขึ้น คุณจะสามารถรักษาเทคนิคที่ยอดเยี่ยมและป้องกันการเกิดฟองอากาศเนื่องจากเทคนิคที่ไม่ดี
สละเวลาเพื่อฝึกอบรมพนักงาน
การฝึกอบรมและประเมินพนักงานเกี่ยวกับเทคนิคการปิเปตอย่างสม่ำเสมอสามารถมั่นใจได้ว่าข้อผิดพลาดของผู้ปฏิบัติงานและการเกิดฟองอากาศจะลดลง
พิจารณาโซลูชันอัตโนมัติเพิ่มเติม
ดังที่กล่าวไว้ข้างต้น ฟองอากาศส่วนใหญ่มักเกิดจากตัวผู้ปฏิบัติงาน อาจลดข้อผิดพลาดและความสะดวกสบายของผู้ปฏิบัติงานได้ด้วยการใช้ปิเปตอิเล็กทรอนิกส์หรือแพลตฟอร์มการจัดการของเหลวแบบยืดหยุ่น เช่นหุ่นยนต์จัดการของเหลว Agilent Bravo.
ใช้คุณภาพดีปลายปิเปต
โดยปกติแล้วไมโครปิเปตจะต้องซื้อด้วยความระมัดระวัง แต่บ่อยครั้งที่มักไม่ใส่ใจกับคุณภาพของปลายปิเปตแบบใช้แล้วทิ้ง เนื่องจากปลายปิเปตมีผลต่อผลการปิเปต มาตรฐาน ISO 8655 จึงกำหนดให้ต้องมีการสอบเทียบเพิ่มเติมหากใช้ปิเปตและปลายปิเปตจากผู้ผลิตต่างรายกัน
สาเหตุอาจมาจากปลายแหลมราคาถูกหลายๆ อันอาจดูดีในตอนแรกแต่เมื่อคุณศึกษาอย่างละเอียดแล้ว อาจมีรอยวาบ ส่วนที่ยื่นออกมา รอยขีดข่วน และฟองอากาศ หรืออาจงอหรือมีสิ่งเจือปนอยู่
การซื้อหัวฉีดคุณภาพดีที่ทำจากโพลีโพรพีลีนเกรดสูงอาจช่วยลดการเกิดฟองอากาศได้
เพื่อสรุป
การมีฟองอากาศในปลายปิเปตมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพของห้องแล็บ รวมถึงความไม่แม่นยำและความไม่แม่นยำของผลลัพธ์ เราได้สังเกตเห็นสิ่งต่างๆ หลายอย่างที่คุณสามารถทำได้เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ฟองอากาศเข้าไปในห้องแล็บปลายปิเปต.
อย่างไรก็ตามหากคุณภาพไม่ดีปลายปิเปตทำให้มีฟองอากาศเข้าไปในปลายปิเปตของคุณ คุณจะต้องพอใจเมื่อทราบว่าผลิตภัณฑ์ของเราเหมาะกับการใช้งานทุกรูปแบบปลายปิเปตได้รับการผลิตตามมาตรฐานสูงสุดและผลิตจากโพลีโพรพีลีนบริสุทธิ์เกรดพรีเมียม
บริษัท ซูโจวเอซไบโอเมดิคอลผลิตหัวปิเปตอเนกประสงค์คุณภาพสูงขนาด 10,20,50,100,200,300,1000 และ 1250 µL จำนวน 96 หัวต่อแร็ค ความทนทานเป็นพิเศษ แร็คหัวปิเปต ACE ทุกอันสามารถตอบสนองความต้องการในการใช้งานกับปิเปตแบบหลายช่องได้ ปราศจากเชื้อ กรอง ปราศจาก RNase/DNase และไม่ก่อให้เกิดไพโรเจน
ยินดีต้อนรับที่จะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
เวลาโพสต์: 29-12-2022
