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手套厌氧箱YQX-II生物厌氧菌培养箱技术参数:
型号 | YQX-II |
取样室形成厌氧状态时间 | <5分钟 |
操作室形成厌氧时间 | <1小时 |
厌氧环境维持时间 | 操作室在停止补充微量混合气体的情况下,≥12小时 |
培养室使用温控范围 | 室温+3~50℃ |
培养室温度波动 | ±0.5℃ |
培养室温度均匀性 | 1℃ |
送风方式 | 高阻抗轴流风机。送风方式为水平出风弧形循环设计。 |
加热系统 | 微电脑智能型自动控制电热功率平衡调温+温度自保护加热器 |
温度控制器 | P.I.D自动演算, 采微电脑线性补偿校正, 安全自检功能, 异常发生时自动断电保护及故障指示,选配485接口,可连接电脑。 |
故障异常报警 | 故障异常发生时,自动断电热保护,发出报警音 |
运行时间 | 9999min 或连续 |
灭菌方式 | 箱内装有紫外线杀菌灯,可有效地避免杂菌污染。 |
照明 | 箱内装有日光灯,可观察培养箱内情况 |
观察窗 | 操作室前窗采用加厚透明特种玻璃制作,能清晰直接观察室内操作情况 |
气路装置 | 采用轻触式开关控制电磁阀,可任意准确调节流量,能任意输入各种可需气体 |
培养室内箱材质 | SUS-304 不锈钢 |
电源/功率 | 220V,50Hz/600W |
操作室尺[D×W×H]mm | 800×550×650 |
外形尺寸[D×W×H]mm | 1200×730×1300 |
混合气体配比 | 氮气:85﹪ 氢气:5﹪ 二氧化碳:10﹪ |
氮气 | 99.9﹪的高纯氮 |
培养室和操作室为同一空间,提高了工作效率,增加了操作者的舒适性 | |
样品传递箱可使用手动操作,真空压力表会显示真空度及传递箱的压力值 | |
培养室可容纳300个培养皿 | |
室内装有除氧催化器,能*清除培养操作室内残留氧气 |
手套厌氧箱YQX-II生物厌氧菌培养箱 陕西雪龙海姆普德药业股份有限公司地处陕西省华山脚下渭河之滨的渭南市高新区新盛路南段,是一家集研发、生产、销售为一体的现代化股份制制药企业。公司注册资金3800万元,始建于1991年,目前年生产总值达3亿多元,有各类技术人员180人。公司拥有洗液、片剂、颗粒剂、软膏剂、胶囊剂五条现代化生产线,并已全部通过GMP认证。
2018年中旬应实验要求需要一台厌氧培养箱,对产品质量要求高, 该公司技术人员找到我们川一品牌,选定了厌氧培养箱的型号YQX-II,对这个型号的参数比较满意,各项都能符合他们的实验要求。终走了采购合同。后期回访得知,他们对这个设备满意,得到了高度的评价!
厌氧培养箱的选购要点
一、厌氧状态的稳定包括:
1、厌氧培养箱气密性好,使操作与维持状态下,箱体内腔均处于稳定的厌氧水平;
2、操作孔设计合理,在便于操作者双手进出箱体的同时,也减少了外界空气进入厌氧培养箱内腔的机会,确保手进手出时箱体内腔稳定的厌氧水平;
3、传输舱设计合理,在便于样品快速进出箱体的同时,也减少了外界空气进入厌氧培养箱内腔的机会,确保样品转移时箱体内腔稳定的厌氧水平。
高性能的材质(抗老化能力强)的厌氧培养箱因能减少外壁老化开裂漏气风险,而保证常规状态下的厌氧稳定。快速方便的操作孔与传输舱设计和内腔正压的设计是减少手进手出与样品转移时外界空气渗入内腔机会的科学设计。此因素应作为考量指标。
二、温度状态稳定
厌氧菌的培养应在稳定的温度环境中进行,厌氧培养箱的温度稳定直接影响了培养结果的可靠性。
内腔的温度体系是通过气体对流实现的,良好的内腔对流设计是温度稳定的关键技术。
厌氧培养箱选购指标——湿度状态稳定
厌氧菌的培养应在适当稳定的湿度环境中进行,过高或过低的湿度环境容易引起细菌非典型生物性状的出现,直接影响鉴定结果的判断。
另外,由于厌氧培养箱为密闭性内腔,大量的培养基水分蒸发容易引起冷凝水的产生,而冷凝水一方面是产生生物污染的原因,另一方面也容易使细菌菌落消失(片状生长),均致培养失败。
故高效的湿度控制功能也应该是湿度稳定的关键。
三、防污染能力
由于厌氧培养箱兼具操作与培养双重功能,则内腔的消毒对于实验的成败至关重要。支持紫外线消毒以及强氧化消毒剂消毒的功能是的。
高性能抗老化材质能允许紫外线消毒和强氧化剂消毒,以满足厌氧培养箱内腔的消毒灭菌需要,应先考虑的指标。
四、生物脱毒功能
所有的细菌包括厌氧菌在生长繁殖的过程中均会产生代谢废物,其中相当种类的厌氧菌能产生代谢废气。在厌氧培养箱内,代谢废气的浓度逐渐升高,抑制活菌生长繁殖。
有效地去除内腔代谢废气(生物脱毒)是确保厌氧菌良好生长状态的重要保证。因此具备生物脱毒功能尤其对于厌氧菌培养质量影响较大,应为考量指标。
五、操作简便
厌氧培养箱的操作不同于洁净工作台(或生物安全柜),其是要求操作者隔着观察窗在一个封闭工作腔内完成操作工作的,并要求手进手出以及样品转移的过程尽可能快速,以保证内腔厌氧状态的稳定。
传输舱、操作孔、观察窗通透性等科学合理的设计均是高性能厌氧培养箱应该具备的,也是考量其性能水平的重要依据。
使用接种环或接种针进行接种、转种、挑取单个菌落等微生物常规操作均是精细动作,操作人员对于手感要求较高,故全手套的操作方式必将在此方面远远落后于裸手操作的方式。高性能的厌氧培养箱应具备裸手操作的功能。
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