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上海熙揚儀器有限公司
泉州集菌儀ZW-2008智能無菌檢查裝置 分體式的排液槽設計:可以自由移動,方便操作人員的操作習慣。槽內為弧形設計,廢液不會殘留在槽內,解決了長期實驗后可能會產出的細菌。
上海熙揚儀器有限公司所提供的泉州集菌儀ZW-2008智能無菌檢查裝置質量可靠、規格齊全,上海熙揚儀器有限公司不僅具有專業的技術水平,更有良好的售后服務和優質的解決方案,歡迎您此產品具體參數及價格等詳細信息!
泉州集菌儀ZW-2008智能無菌檢查裝置
集菌儀適用范圍:
1、制藥行業:純化水、注射用水、無菌制劑(大輸液、小針劑、粉劑、生物制品、血液制品、眼用制劑、保養液等)的無菌檢查和微生物限度檢查;
2、科研行業:純化水、注射用水、注射器、、、靜脈導管等的無菌檢查和微生物限度檢查;
3、食品、飲料行業;
4、環保行業等。
主要特征:
1、新型泵頭:過濾更順暢,更均勻,更安全。
2、固定檔位設計:設有“40R”“60R”“160R”“240R”四大檔位,可以滿足大輸液、粉針、水針等各種劑量供試品的過濾需求。
3、分體式的排液槽設計:可以自由移動,方便操作人員的操作習慣。槽內為弧形設計,廢液不會殘留在槽內,解決了長期實驗后可能會產出的細菌。
4、瓶形支架設計:解決了傳統的大瓶支架、小瓶支架更換帶來的麻煩和操作過程中供試品掉下來的風險。瓶形支架將供試品牢牢固定在支架上,即安全,又美觀。
5、智能集菌儀圓形卡口設計:傳統式直角卡口在裝軟管的時候都是很費勁的,有時候還會把管子卡破,造成了經濟上的損失,現在圓形卡口,可以輕輕一卡,軟管就可以進去,非常方便。
6、一體化開關設計:避免在機殼上開過多的孔,使機殼的清潔度更高,更人性化。
7、扳手根據人體力學設計而成,可以輕松將皮管卡牢。
8、增設腳踏開關,便于實驗操作。
泉州集菌儀ZW-2008智能無菌檢查裝置
智能集菌儀液體樣品操作
●先取出我們配套使用的一次性培養器先檢查包裝是否完好無損,在無菌室內打開包裝。
●然后將一次性培養器逐個插放在不銹鋼排液槽上(儀器上的幾個小孔,每個孔安放一個培養皿即可)。
●將一次性培養器的彈性軟管裝入集菌儀的蠕動泵頭,要求定位準確,軟管走勢順暢。
●打開待檢供試品瓶(袋)的插針孔并做環形消毒,(若檢測安瓶樣品,先將安瓶頸部做環形消毒,然后再打開)將樣品瓶(袋)定位。
●拔去進樣針管護套,針頭和供試品瓶口過酒精燈火焰消毒,插入樣品瓶中,開啟智能集菌儀,將供試品瓶倒置,實施過濾集菌(應避免雙芯針管進氣濾膜被藥液浸濕,影響進氣;若樣品為袋裝不存在該問題)重復操作每個樣品的過濾程序。
●完成集菌后,若樣品具有抑菌作用或含防腐劑(按抑菌性樣品的sop進行操作,下次提供菌性樣品的sop)
●啟開已滅菌好的培養基瓶,將針頭和培養基瓶口過酒精燈火焰消du,針頭插入培養基瓶中。
●摘下一次性培養器頂部空氣濾器開口的膠塞,套在一次性培養器的底口上,用軟管夾子依次開閉軟管,開啟集菌儀,將培養基泵注入培養器內。(先取兩個夾子夾住彈性軟管定位處的兩根管子,先加入改良馬丁培養基;再取另外一個夾子夾住另外一根管子,并用夾子夾閉與一次性培養器連接部的軟管,留出5-6cm軟管,剪除其余部分,并將開口端插在空氣濾器的開口上。
●分別按照藥典規定的培養時間進行培養。
●觀察培養情況,若需取樣分離培養,可將軟管消毒,用插入軟管抽取所需量做進一步檢查。
技術參數:
型號:ZW-2008
電源:220/50Hz
轉率:120W
轉數:0-240prm
懸架總高度:35cm
重量:15kg
機殼材料:L304不銹鋼材料
外形尺寸:42*26*12cm
2材料與方法
2.1材料
本研究中用的試驗材料有集菌儀,染色劑,生物顯微鏡,聚碳酸脂膜(直徑47mm)。
2.2實驗方法
2.2.1準備工作卸下集菌儀的濾網(見圖1),統計濾網上小孔總數,為計算菌液濃度做準備。另外,還需對集菌儀中的集菌器進行高壓滅菌,以防止過濾過程中引入外源細菌。
2.2.2細菌收集取濃度的霉菌菌液300~500ml,裝在集菌儀上,集菌儀采用蠕動加壓方式對菌液施加的壓力,使菌液流過孔徑為0.45um的聚碳酸脂膜。采用過濾方法是因為它可以使細菌相對均勻地分布在濾膜上,而選用聚碳酸脂膜是因為這種膜具有良好的透光性,便于用顯微鏡觀察。
2.2.3染色集菌后取下濾膜,切下一部分放在載玻片上,進行染色、固定。染色的目的是增大細菌與背景的對比度,便于觀察。
2.2.4顯微鏡計數與計算菌液經集菌儀過濾后,細菌在濾膜上的分布見圖2、圖3,由圖可以看出細菌分布具有以下兩個特點:一是細菌集中在一個個的圓形區域內,這些圓形區域和擋板的小孔相對應;二是各個圓形區域之間細菌很少。根據膜上細菌分布的這種特點,提出以圓形區域為單位進行計數,統計出圓形區域內細菌的平均個數,從而計算出菌液中細菌總數。具體步驟如下:隨機選擇10個圓形區域,在油鏡下,調節焦距以獲得較清晰的圖像(見圖4),統計每個圓形區域內的細菌個數,然后按公式(1)計算出菌液的濃度。
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