在技術參數方面,FAP平臺的各項性能指標均體現出其高精度與高可靠性的特點。移液模塊支持5-200μL的精確移液,采用一次性tip頭及四聯可變距設計,有效防止交叉污染。加熱震蕩模塊具備RT-100℃的寬溫區控制能力,溫度精度達±0.3℃,震蕩轉速范圍為300~2000Rpm,水平振幅為2mm,適用于各類溫控與混勻需求。光學檢測模塊支持吸收光檢測,可配置8個不同波長,滿足多樣化的檢測需求。稀釋模塊提供5-2500倍的可選稀釋倍數,樣本支持放置數量為16個,支持1.5ml或2ml離心管,試劑支持放置數量為8個,基本覆蓋中高通量實驗的硬件要求。滿足高頻次、高復雜度實驗需求。穩定可靠自動化平臺電話

柔性自動化平臺(FAP)的關鍵設計理念在于構建一個“實驗室全能手”。它超越了將硬件簡單堆疊的初級階段,通過一個智能化的軟件操作系統,實現了對內部所有模塊的協同調度與時序優化。這個中樞系統能夠處理復雜的任務隊列,例如,在移液操作進行的同時,預熱另一個模塊的加熱器,或在檢測一批樣本的間隙,啟動下一批樣本的混勻程序。這種深層次的集成確保了平臺內部資源的利用,將原本串行的實驗流程轉化為并行或重疊執行,從而在單位時間內完成更多的工作量,壓縮了實驗的總周期時間。穩定可靠自動化平臺電話支持生長曲線測定和微生物調化等實驗功能。

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。
在操作體驗上,FAP的“一鍵進入”快捷按鈕設計是其用戶友好性的集中體現。這一設計極大地降低了自動化技術的使用門檻,即使是對自動化設備不熟悉的實驗人員,也能在經過簡單培訓后,輕松啟動和執行復雜的實驗流程。無論是簡單的樣本稀釋、混勻、孵育,還是需要多步驟組合的生長曲線測定或藥敏分析,用戶都無需編寫復雜的腳本或進行繁瑣的機械臂坐標校準。這種“化繁為簡”的設計理念,確保了平臺在高頻次使用場景下的便捷性與高效性,真正讓自動化技術成為科研人員的得力助手,而非額外的負擔。適用于ELISA工作站和藥敏測試等應用場景。

天木生物柔性自動化平臺FAP的模塊化架構為其長期服役提供了強大的未來適應性。生命科學技術日新月異,現在的檢測需求明天可能就會升級。FAP的設計允許其關鍵架構在不更換主機的情況下,通過升級或增配功能模塊來應對新的挑戰。例如,未來可以增加熒光檢測模塊以擴展檢測范圍,或集成更精密的納升移液頭以適應超高通量篩選。這種“面向未來”的設計保護了用戶的投資,確保平臺能夠隨著科研項目的演進而持續成長,始終保持在技術應用的前列。操作簡便,適合各類實驗人員。河北離心搬運自動化平臺
FAP具備無限拓展的應用空間,支持檢測方法開發與微生物馴化。穩定可靠自動化平臺電話
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。穩定可靠自動化平臺電話
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