

A - 实验室孵化器容量
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实验室孵化器以各种尺寸制造,范围从小于1立方英尺的紧凑型台式单元到大容量,即大于40立方英尺的载体。
Compact incubators(6立方英尺低于6立方英尺的小型,柜台模型)旨在容纳单个细胞培养线的样品。对于工作空间有限的实验室,某些台式孵化器与可容纳3个单元的堆叠套件兼容。
落地孵化器(最多20立方英尺)设计用于将培养物与多个细胞系分离,从而保护样品免受交叉污染。
大量覆盖型模型(大于20立方英尺)包括用于其他样品搅拌设备的空间,例如孵化器安全振动器,用于细胞充气和溶解度研究。
比较孵化器的尺寸和价格
B - 孵化器温度控制系统
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Lab incubators和环境测试室旨在维持环境条件,非常适合生长和储存细菌和哺乳动物细胞培养物。
为什么要使用二氧化碳孵化器进行细胞培养?
二氧化碳孵化器, used primarily to promote human cell growth, maintain a temperature of 37 degrees Celsius and a humidity level of 95% RH. Microbiological incubators are designed to sustain temperatures between 5 degrees and 70 degrees Celsius to accommodate a variety of bacterial, viral and fungal species.
冷藏孵化器保持比环境条件低40度的温度,以进行发酵研究和植物细胞培养。
C – Incubator Construction Material
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C1 – Aluminum Incubators
果蝇孵化器feature day/night cycling to promote fruit fly germination and include aluminum-clad interior panels for better light refraction throughout the chamber.
C2 - 环氧涂层钢孵化器
环氧涂层钢抗性是最常见的杀菌剂和酒精的消毒剂,但在高湿度环境中可能容易腐蚀。
C3 – Powder-Coated Steel Incubators
粉末涂层的钢代表了不锈钢的经济替代方法,可抵抗大多数消毒剂和消毒剂。但是,在长时间接触基于漂白剂的清洁剂后,粉末涂料可能会破裂。
C4 - 不锈钢孵化器
不锈钢孵化器在孵化器中保持无菌状况,抵抗所有消毒剂和消毒剂,并且不会在高湿度环境中腐蚀。
D - 环境孵化器空气对流方法
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D1 - 空气夹克孵化器
外套的二氧化碳孵化器采用两种主要的温度控制方法:夹克和空气夹克的内部全体会议。水夹克孵化器可提供更好的温度均匀性,但必须每周排水和清洁。空气夹克型号更轻,更容易运输和不含维护。
D2 – Dual Convection Incubators
双对流孵化器机械和重力对流模式之间的切换。重力对流模型通过加热元件,内部腔室的底部引入热量,并使重力导致温暖的空气在整个存储区域中升高。机械对流系统利用内部风扇在内部腔室中分布加热的空气。
D3 - 强迫空气孵化器
Similar to mechanical convection systems,forced air incubator利用内部或外部鼓风机在整个内部腔室中分发加热的空气。强制空气和机械对流孵化器访问腔室后的恢复时间减少,使这些设计非常适合高通量细胞培养实验室。
D4 - 重力孵化器
Gravity convection incubators将热量引入内部腔室的底部,并使重力在升高时将温暖的空气分布在储藏区域。重力对流系统比机械或强制空气单元保持较低的空气变化速率 - 非常适合存储容易过度干燥的非水样品的实验室。
D5 - 机械孵化器
Mechanical convection incubatorsyield industry-leading temperature uniformity by utilizing a fan to distribute heated air across the internal chamber. Given their higher air change rate, mechanical convection incubators quickly warm samples transferred from cold storage without evaporating the growth media.
E - 电压
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E1 - 120个孵化器
120-volt connections are suitable for standard residential power outlets in the US.
E2 - 240个孵化器
与设计为120V操作的电器相比,240伏的连接需要较少的电流(安培)和较小的导体。
F - 特殊应用功能 - 微生物学中的孵化器功能
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F1 - B.O.D.孵化器应用
Biological Oxygen Demand (B.O.D.) applicationsdetermine the amount of pollution within a water sample by quantifying the oxygen consumed by microorganisms as they decompose organic matter. BOD incubators utilize Peltier coolers to maintain precise temperature uniformity for wastewater treatment, germination studies and plant cultivation.
F2 - 果蝇培养孵化器
果蝇孵化器通过结合昼夜循环(通过内部LED灯),Peltier热冷却(用于过度温度保护)和机械对流(用于快速温度变化),保持果蝇培养的最佳条件。
F3 - 高安全孵化器
High security incubators使用受限制的访问控制,如手指print scanners and keycard readers, to protect high-value samples for clinical diagnostics, recombinant protein production, or gene expression.
F4 - 小足迹孵化器
紧凑型模型和可选的堆叠套件是拥挤的研究实验室或台式空间有限的教育机构的理想选择。
F5 - 定时开/关周期的孵化器
对于具有超出标准48小时培养周期的孵化协议的样品,高级协议模型包括具有定时/关闭周期的数字控制器,用于实时样品监测。
F6 – Incubator with UV Lighting
孵化室消毒的两种主要方法是紫外线消毒和高热净化。以254纳米发射的杀菌紫外光降低了微生物遗传材料。带有紫外线照明的孵化器配备了数字控制器和负载固定传感器,以防止样品暴露于紫外线。当孵化器不含样品时,高热净化周期利用热的潮湿空气来对内室进行消毒。
F7 - 可堆叠的孵化器
某些台式孵化器与可选的堆叠式套件兼容,该套件可容纳多达三个小脚印单元。可堆叠的单元非常适合拥挤的实验室,培养无法存储在单个孵化器中的不同细胞系。
F8 - 远程细胞培养监测孵化器
与远程细胞培养监测系统的孵化器允许通过移动应用程序或LIMS集成实时,视觉样本观察。
G – Cell Culture Incubator Humidity and Co2 Controls
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G1 – CO2 Gas Incubators
二氧化碳carbon dioxide incubators use infrared or thermocouple sensors to maintain optimal conditions for cell and tissue culture growth. Optional CO2 alarms alert operators when their gas tank requires replacement.
G2 - 细胞培养孵化器 - 湿度控制CO2孵化器
真核细胞在95%RH的湿度水平上最佳生长。专为临床诊断的孵化器利用红外传感器来维持精确的湿度水平来促进人类细胞的生长。
G3 - O2燃气孵化器
厌氧细胞培养或忧郁oxia studies, certain incubators include O2 gas control to reduce oxygen levels within the incubator down to 0.1%.
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