FAP的精确温控与震荡模块为细胞培养类实验提供了新的自动化可能。虽然其主要聚焦于微生物与生化应用,但其技术特性同样适用于某些贴壁或悬浮细胞的培养过程。平台可以自动化执行换液、传代、细胞悬液混匀及分种等操作,并在培养过程中维持稳定的37℃环境与5% CO2(需配备相关模块)条件,同时提供温和的周期性震荡以防止细胞沉淀。这对于需要处理大量细胞系或进行长期细胞实验的研究而言,可以大幅减少重复性劳动,并提高实验的标准化程度。稀释模块提供5-2500倍可选稀释倍数,灵活适应不同样品。降低误差自动化平台

菌株筛选是工业生物技术和基础研究中的关键环节。FAP通过其高通量和高精度的特性,极大地提升了菌株筛选的效率和成功率。平台可以自动从文库中挑取单克隆,进行微孔板培养,并施加特定的筛选压力(如底物耐受性、产物产量指示剂等),通过光学检测模块快速读取筛选结果。其可变距移液头能够适配不同规格的孔板,使得从96孔板到384孔板的高通量筛选成为可能。整个流程自动化,避免了人为操作的主观偏差和疲劳误差,确保能够从海量克隆中快速、准确地识别出具有优良性状的目标菌株。降低误差自动化平台支持生长曲线测定和微生物调化等实验功能。

对于重要实验室或共享平台而言,FAP支持多用户管理与项目隔离。系统管理员可以为不同研究组或用户创建账户,每个账户下可以存储和管理其私有的实验协议与数据。当用户登录自己的账户时,只能查看和操作属于自己的项目。这种管理模式既保证了实验数据的安全性与保密性,又实现了平台资源的高效、有序共享,特别适合于大学、科研院所或大型企业的中心实验室环境。FAP的引入是实验室实现数字化转型的关键一步。它作为一个物理世界的执行器和数字世界的连接点,将实验操作从模拟的、依赖人力的过程,转变为数字化的、由代码定义的过程。每一次自动化运行都是一次数据的精确再现,这使得利用计算科学方法对实验进行建模、优化和预测成为可能。FAP因此不*是自动化工具,更是连接实验科学与计算科学的桥梁,推动研究范式向数据驱动决策转变。
柔性自动化平台(FAP)的关键设计理念在于构建一个“实验室全能手”。它超越了将硬件简单堆叠的初级阶段,通过一个智能化的软件操作系统,实现了对内部所有模块的协同调度与时序优化。这个中枢系统能够处理复杂的任务队列,例如,在移液操作进行的同时,预热另一个模块的加热器,或在检测一批样本的间隙,启动下一批样本的混匀程序。这种深层次的集成确保了平台内部资源的利用,将原本串行的实验流程转化为并行或重叠执行,从而在单位时间内完成更多的工作量,压缩了实验的总周期时间。光学检测模块支持吸收光检测,可配置8个吸收光波长。

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。移液模块实现5-200μL移液。降低误差自动化平台
稀释模块提供5-2500倍可选稀释倍数。降低误差自动化平台
在样本与试剂承载能力方面,天木生物柔性自动化平台FAP经过精心设计以平衡通量与占地面积。平台可同时放置16个样本管(支持通用的1.5ml或2ml离心管),适用于中小通量的连续实验或多个平行样本的并行处理。同时,它提供了8个试剂位,足以容纳一个复杂实验流程所需的各种试剂、缓冲液和底物。这种配置确保了平台在执行多步骤、多试剂参与的实验时,能够在不中断的情况下完成全部操作,满足了多数研发实验室和质控实验室的日常通量需求。降低误差自动化平台
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