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快速切换自动化平台

来源: 发布时间:2026年09月07日

在生物育种研究中,天木生物柔性自动化平台FAP扮演着关键高通量实验平台的角色。生物育种研究中心可以利用该平台进行大规模的突变库筛选、表型鉴定和代谢物分析。例如,在诱变育种后,利用FAP对数千个突变体进行生长速度、胁迫耐受性、目标代谢物产量等表型的高通量扫描。其灵活的配置允许研究人员根据具体育种目标定制自动化流程,无论是筛选高产菌株、抗逆植物细胞系还是高效酶制剂生产者,FAP都能提供强大的技术支持,加速育种进程。FAP具备无限拓展的应用空间,支持检测方法开发与微生物驯化。快速切换自动化平台

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FAP平台在应用拓展方面具有极大的灵活性,可用于检测方法开发、微生物驯化、菌株筛选、药敏测试等多个前沿研究领域。此外,它还支持菌种建库、生长曲线测定、活性酶转化、药物解消剂研发及生物育种等复杂实验流程。用户可根据具体实验需求,通过柔性配置系统自由组合功能模块,并一键调用预设程序,轻松适配不同的实验场景。这种开放式的架构设计,为科研人员提供了无限的实验可能,助力其在生命科学和工业微生物领域的创新探索。细菌自动化平台市场价光学检测模块支持吸收光检测,可配置8个吸收光波长。

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药敏测试的自动化与标准化是临床微生物学和药物研发的迫切需求。FAP能够完美地自动化执行标准化的药敏测试流程,如肉汤微量稀释法。它可以精确配制不同浓度的次生代谢产物梯度,分装至微孔板,然后接种标准化的菌液,经过特定时间的温育后,通过光学检测模块自动测定各孔的吸光度,并据此计算抑菌浓度(MIC)。整个过程排除了手工操作的不确定性,结果重复性高,数据可直接导出进行统计分析,为临床用药指导和新药效价评估提供可靠依据。

生长曲线测定是微生物生理学研究的基本手段。FAP实现了生长曲线测定的全自动化与高通量化。平台可以同时接种数十至数百个样本,并在设定的时间间隔内,自动将培养板转移至光学检测模块进行吸光度测量(通常为OD600),测量完毕后返回温育区域继续震荡培养。这个过程可以持续进行数小时至数天,自动记录下完整的生长动力学数据。与传统手动测量相比,它避免了频繁开盖导致的污染和蒸发问题,提供了更高时间分辨率的数据,并能同时处理大量样本,非常适合进行培养基优化、生长条件对比或毒性评估等实验。光学检测模块支持吸收光检测。

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柔性自动化平台(FAP)实验室自动化领域的一次范式转变。它从根本上区别于传统自动化设备往往针对单一任务或固定流程的局限性,构建了一个高度集成、智能可控的操作中枢。该平台将稳定、长期且复杂的实验操作作为设计关键,通过创新的软件架构将分散的功能模块无缝整合到一个统一的、一键操作的快捷界面中。这种设计哲学使得FAP不*是一台设备,更是一个可以替代大部分传统实验室人工操作流程的综合性解决方案。它能够自主执行从样本前处理、试剂添加、温控孵育、震荡混匀到光学检测及数据分析的全链条任务,极大地解放了科研人员的双手与时间,为实验室迈向数字化与智能化奠定了坚实的基础。实现全流程自动化操作。样本管理自动化平台

支持多种试剂盒,适应多样化实验流程。快速切换自动化平台

传统实验室自动化面临的一个关键挑战在于设备功能的单一性与流程的割裂性,而FAP则以“高度整合的小型实验室”为设计目标,成功将多种关键功能模块集于一身。其整合了酶标仪,用于进行终点法、动力学法等光学检测;集成了孔板混匀器,确保反应体系的均一性;配备了孔板加热解离器,为需要特定温度条件的反应(如酶解、变性)提供环境;同时,平台内置的生长曲线测定功能和微生物调化能力,使其能够连续、自动地监测微生物的生长动态并施加选择压力。这种一体化的设计消除了设备间样本转移带来的误差与污染风险,实现了在密闭空间内完成复杂多步骤实验的愿景,提升了实验数据的连贯性与可靠性。快速切换自动化平台

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