Laajalti käytössä ja useissa laboratorioissa käytetyt mekaaniset pipetit ovat kestäviä työkaluja. Niitä käytetään tyypillisesti useita tunteja päivässä, joten ergonomia ja henkilökohtaiset mieltymykset, mukaan lukien käyttäjän mukavuus, ovat ratkaisevia valintaperusteita.
Kun etsit työhön parasta pipettiä, on otettava huomioon myös muut asiaankuuluvat tekijät, kuten käyttökohde, laboratorion työnkulku, näytteen fysikaaliset ominaisuudet, haluttu tilavuusalue sekä tarkkuus- ja tarkkuusvaatimukset.
Tarkkuus ja täsmällisyys
Tarkkuus ja tarkkuus ovat kaksi pääasiaa hyvän pipetin valinnassa. Tarkkuus tarkoittaa, että toimitettu tilavuus vastaa asetettua määrää. Tarkkuus ilmaisee, kuinka lähellä useat pipetointitulokset ovat. Tässä on joitain esimerkkejä:
tarkka mutta ei tarkka
Tulokset ovat tarkkoja, mutta eivät tarkkoja: keskimääräinen tilavuus on sama kuin asetettu tilavuus, mutta yksittäiset pipetointitulokset eroavat toisistaan.
pipetti
tarkka mutta ei tarkka
Tulokset ovat tarkkoja, mutta epätarkkoja: pipetointitulosten välillä on vain pieni ero; keskimääräinen äänenvoimakkuus on kuitenkin riippumaton asetetusta äänenvoimakkuudesta.
pipetti
tarkka ja tarkka
Tulokset ovat tarkkoja ja tarkkoja: keskimääräinen tilavuus on yhtä suuri kuin asetettu tilavuus; pipetointituloksissa on vain pieniä eroja.
pipetti
Termit Tarkkuus ja Tarkkuus näkyvät pipetin tiedoissa systemaattisena virheprosenttina (epätarkkuusprosentti) ja satunnaisen virheprosenttina (epätarkkuusprosenttina). On tärkeää huomata, että nämä tiedot ovat voimassa vain käytettäessä valmistajan omia pipetinkärkiä.
Paras tarkkuus saavutetaan korkealaatuisilla, ammattimaisesti kalibroiduilla ja hyvin huolletuilla pipeteillä ja tarvittavilla korkealaatuisilla kärjillä. Toisaalta tarkkuuteen vaikuttavat suuresti pipetointikokemus ja hyvät laboratoriokäytännöt, kuten oikea pipetointikulma, tasainen pipetointirytmi ja optimaalinen pipetointinopeus.
Korkeimman tarkkuuden varmistamiseksi käyttäjän tulee valita pienin tilavuuspipetti, joka pystyy käsittelemään asianmukaista tilavuutta. Tämä on kriittistä, koska pipetoinnin tarkkuus heikkenee, kun annosteltu tilavuus lähestyy pipetin minimitilavuutta.
Esimerkiksi 1 ml:n pipetin käyttäminen 10 ul:n nesteen annostelussa johtaa huonoon tarkkuuteen, 300 ul:n pipetti on parempi ja 10 ul:n pipetti vielä parempi.
Lisäksi hyvän pipetointituloksen varmistamiseksi on tärkeää valita pipetti, jolla on alhaiset pipetointi-, kärjen kuormitus- ja poistovoimat.
Suuret voimat aiheuttavat todennäköisemmin käsivarsien ja käsien lihasten väsymistä, mikä johtaa riittämättömien tulosten riskiin, erityisesti pitkissä pipetointisarjoissa. Käyttäjiä kehotetaan olemaan tietoisia seuraavista ominaisuuksista, jotka voivat vaikuttaa pipetointitulosten suorituskykyyn ja luotettavuuteen:
Pipetin tai pipetin korkin värikoodaus – tämä auttaa käyttäjää valitsemaan pipetille oikean kärjen.
Kalibroi helposti erilaisia nesteitä. On myös hyödyllistä, jos asetukset voidaan tallentaa myöhempää käyttöä varten.
Volume Adjustment Lock - Tämä ominaisuus auttaa vähentämään vahingossa tapahtuvia tilavuuden muutoksia pipetoinnin aikana. Erityistä huomiota tulee kiinnittää myös mekanismin luotettavuuteen, ergonomiaan ja intuitiivisuuteen.
Ergonomia
Pipetointi on yksi laboratorion useimmin suoritetuista tehtävistä. Tutkimukset ovat osoittaneet, että jatkuva pipetointi liittyy lisääntyneeseen yläraajojen tuki- ja liikuntaelinsairauksien riskiin, sillä yli 40 prosenttia laboratorioalan ammattilaisista saattaa kärsiä pipetointiin liittyvistä sairauksista. *
Epämukavuuden lisäksi käsien tai käsivarsien vammat voivat rajoittaa suorituskykyä ja niillä voi olla vaikutusta tulosten tarkkuuteen, tarkkuuteen ja luotettavuuteen. Jotta pipetti olisi mahdollisimman ergonominen, on tärkeää kiinnittää erityistä huomiota seuraaviin ominaisuuksiin pipettiä valittaessa:
Gripin suunnittelu ja tasapaino
Pipetin ja käden välisen istuvuuden tulee olla mukava, ja sormien tuen tulisi tehdä pipetin pitämisestä vaivatonta. Lisäksi hyvin tasapainotettu pipetti, jonka massakeskus on lähellä kämmentä, tarjoaa vakautta, mikä vähentää huomattavasti käden lihasjännitystä ja ranteen vääntömomenttia.
Vaadittu pipetointivoima
Pipetointivoiman kasvaessa RSI:n riski kasvaa. Lisäksi se vähentää pitkien pipetointisarjojen tarkkuutta ja tarkkuutta. Männän siirtämiseen ensimmäiseen rajoittimeen vaadittava voima on tyypillisesti 3-15 N. Kuitenkin voima, joka tarvitaan männän painamiseen toiseen pysäyttimeen, voi olla 40 N.
Yksinkertaisella testillä voidaan verrata kahden pipetin pipetointivoimaa painamalla mäntiä toisiaan vasten. Alempaa pipetointivoimaa osoittava mäntä liikkuu ensin.
Sopii oikea- ja vasenkätisille käyttäjille
Pipetin tulee sopia oikea- ja vasenkätisille käyttäjille. Kaikkien toimintojen tulee toimia yhtä hyvin molempiin suuntiin. Lisäksi näytön tulee olla helposti luettavissa asennosta riippumatta.
imupään ulostulo
Kärjen irrotus vaatii yleensä enemmän voimaa kuin pipetointi. Mekaanisten pipettien suuri kärjen poistovoima voi aiheuttaa loukkaantumisvaaran, varsinkin kun pipetoidaan toistuvasti. Tyypilliset kärjen poistovoimat vaihtelevat 15-30 N.
Vihje latautuu
Kärjen poistamisen lisäksi kärjen kuormitus vaatii suurimman voiman koko pipetointiprosessin aikana. Kärjen kuormitusvoima on voima, joka tarvitaan kärjen kiinnittämiseen pipetiin. Sopimattomia kärkiä on koputettava, ravistettava tai jopa kiristettävä käsin oikean tiivistyksen varmistamiseksi. Voimia voidaan rajoittaa käyttämällä oikein sovitettuja kärkiä.
Alueen näyttö
Jotta pipetti ei joutuisi hankalaan asentoon, tilavuuden tulee olla helposti luettavissa normaalin pipetoinnin aikana. Lisäksi mitä suurempi numero, sitä helpompi se on lukea.
Alueen säätö
Pipetointimäärän säätämisen tulee olla helppoa ja ergonomista. Välttääksesi turhan paineen peukaloon, äänenvoimakkuuden tulee olla helppoa säätää molemmin käsin - pidä pipettiä toisella kädellä ja käännä säätöpyörää toisella.
paino ja pituus
Jos pipetti on kevyempi ja lyhyempi, se on ergonomisempi.
*Bjorksten, MG, B. Almby ja E., S. Jansson. 1994, Frederickson, K. 1995
estää saastumista
Aerosolien tai näytepisaroiden leviämisen estämiseksi, kun kärki poistetaan, muista valita pipetti, jossa on hellävarainen kärjen poisto. Kun kärki poistetaan varovasti, jäljelle jääneet pisarat tai aerosolit eivät todennäköisesti leviä suurelle alueelle.
Nopeita ja käteviä puhdistustoimenpiteitä varten valitse mekaaniset pipetit, jotka voidaan autoklavoida ilman purkamista - tämä on saatavilla myös monikanavaisissa malleissa. Pipettien valinnan tulee perustua siihen mahdollisuuteen, että ne tarjoavat suodattimien käyttöä kärkikartioissa.
Kartiosuodatin estää aerosolien ja nesteiden pääsyn pipetin sisäosiin. Ne ovat myös säästäväinen ja tehokas tapa välttää näytteiden saastuminen. Vaihtoehtoisesti sovelluksessa voidaan käyttää suodatettuja pipetinkärkiä.
Yksikanavaiset vai monikanavaiset pipetit?
Yksikanavaiset pipetit ovat nesteenkäsittelyn työhevonen. Niitä on saatavana erilaisina säädettävinä ja kiinteästi tilavina malleina. Säädettävän tilavuuden pipeteillä annosteltavaa määrää voidaan muuttaa tarpeen mukaan, kun taas kiinteän tilavuuden pipeteillä annostellaan aina sama määrä nestettä joka kerta.
Kiinteämääräiset pipetit estävät virheellisen tilavuuden valinnan aiheuttamat annosteluvirheet. Ne sopivat ihanteellisesti sovelluksiin, joissa nesteen syöttö on jatkuvaa, ja sopivat ihanteellisesti aloittelijoille ja sertifioimattomille teknikoille.
Tässä ovat tärkeimmät seikat, jotka on otettava huomioon valittaessa monikanavaista pipettiä:
Tarkista pipetin alaosan asento nähdäksesi, voidaanko pipettiä säätää 360 astetta ergonomisen pipetoinnin varmistamiseksi.
Tarkista, että kärki voidaan irrottaa helposti.
Varmista, että pipetillä on nopea, turvallinen ja samanaikainen kärjen lataaminen kaikille kärjeille. Kärjen tulee olla mahdollista asentaa tasaisesti ilman liiallista voimaa.
pipetti
Ilma- vai tilavuuspipetit?
Mekaanisia mäntäpipettejä on kahta tyyppiä: ilmanvaihtopipetit ja tilavuuspipetit.
Yleistä laboratoriotyötä ja vesinäytteitä silmällä pitäen kehitetyissä ilmanvaihtopipeteissa on ilmapylväs männän ja nesteen välissä. Tämän tyyppistä pipettiä käytetään useimpiin pipetointitöihin laboratoriossa.
pipetti
Miten ilmanvaihtopipetit toimivat
Volumetriset pipetit on suunniteltu käsittelemään vaativia näytteitä, kuten erittäin viskooseja, haihtuvia, radioaktiivisia tai syövyttäviä nesteitä. Tällä pipetillä mäntä on suorassa kosketuksessa nesteen kanssa, mikä vähentää kontaminaatioriskin lähes nollaan.
Volumetriset pipetit vaativat erityisten kärkien käyttöä ja ovat siksi kalliimpia kuin ilmanvaihtopipetit.
pipetti







