活性酶转化筛选对于发现新型催化剂或优化酶反应条件至关重要。天木生物柔性自动化平台FAP能够自动化执行复杂的酶反应流程,包括精确添加底物、辅因子和酶液,在特定温度下进行震荡孵育,并在不同时间点取样终止反应或进行产物检测。对于需要耦合检测的反应,平台亦可自动添加显色或荧光底物。通过并行处理大量微反应体系,FAP可以快速评估不同酶变体、底物浓度、pH缓冲条件对转化效率的影响,极大地加速了酶工程和生物催化工艺的开发进程。FAP推动实验室智能化转型,降低人工操作误差。山东未来实验室自动化平台

在技术参数方面,FAP平台的各项性能指标均体现出其高精度与高可靠性的特点。移液模块支持5-200μL的精确移液,采用一次性tip头及四联可变距设计,有效防止交叉污染。加热震荡模块具备RT-100℃的宽温区控制能力,温度精度达±0.3℃,震荡转速范围为300~2000Rpm,水平振幅为2mm,适用于各类温控与混匀需求。光学检测模块支持吸收光检测,可配置8个不同波长,满足多样化的检测需求。稀释模块提供5-2500倍的可选稀释倍数,样本支持放置数量为16个,支持1.5ml或2ml离心管,试剂支持放置数量为8个,基本覆盖中高通量实验的硬件要求。黑龙江菌株自动化平台适用于生物育种研究中心等实验场景。

在微生物学研究领域,FAP的微生物驯化功能展现出巨大价值。微生物驯化通常是一个长期、连续的过程,需要对微生物群体施加持续的选择压力(如逐渐提高某种抑制剂浓度),并监测其适应性进化。手动进行此类实验工作量巨大,且难以维持选择压力的稳定与传代的准时。FAP可以全自动地完成周期性传代、梯度稀释、药物添加、培养监测和生长记录,整个过程可持续数周甚至数月,无人值守。这为研究微生物进化动力学、开发高效工业菌株或理解耐药性产生机制提供了前所未有的可靠工具。
面对实验流程中可能出现的异常情况,FAP具备初步的容错与预警机制。例如,移液模块可能会配备液面感应和堵针检测功能,在遇到样本量不足或吸液失败时自动记录并暂停流程,通知用户干预,而不是继续执行导致后续所有实验失败。温控模块也会持续监控实际温度与设定值的偏差,一旦超限即发出警报。这些智能化的故障检测功能增强了平台在无人值守运行时的鲁棒性,保护了珍贵的样本和试剂。FAP在数据输出的丰富性与质量上超越了多数手动操作。它不仅提供一个读数表格,更能输出整个实验过程的动力学曲线。例如,在一次酶活实验中,它可以输出整个反应时间内吸光度随时间变化的完整曲线,而非终点值。这为研究人员提供了更丰富的动力学信息,用于计算更准确的酶活参数(如Vmax,Km),或识别异常的反应模式,这些信息在手动操作的单一终点检测中通常是无法获取的。平台支持活性酶转化与药物解消剂研究。

天木生物柔性自动化平台FAP平台的技术实力首先体现在其高精度的移液模块上。该模块支持5-200μL的宽范围移液,确保了从微量试剂添加到大体积样本分装的准确性。采用的一次性Tip头彻底杜绝了样本间的交叉污染风险。其四联可变距设计是一项关键创新,使得移液头能够根据不同规格的实验室器皿(如不同间距的微孔板、离心管架)自动调整针尖间距,极大地增强了平台在处理多种耗材时的灵活性与兼容性,为实现真正意义上的“无人化”流程提供了硬件基础。光学检测模块支持吸收光检测,可配置8个吸收光波长。山东未来实验室自动化平台
它将各功能模块集成至一键操作的快捷界面中,替代传统实验室流程。山东未来实验室自动化平台
在应对实验流程的复杂性与可变性方面,FAP展现出适应性。许多生物实验并非一成不变,可能涉及条件依赖的分支步骤。FAP的软件系统支持条件逻辑判断,例如,可以根据前一步光学检测的初步结果(如OD值是否超过阈值),动态决定下一步操作是进行稀释、直接检测还是终止反应。这种“智能决策”能力使得FAP能够处理高度非线性的实验流程,如自适应筛选、滴定终点判断或基于实时生长曲线的干预,实现了从“执行自动化”到“决策自动化”的跃升,为更复杂的科学研究提供了可能。山东未来实验室自动化平台
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