როდესაც საქმე ეხება ნებისმიერი სითხის კონკრეტული მოცულობის გაზომვას და გაცემას, პიპეტები შეუცვლელია დღევანდელ ლაბორატორიულ გარემოში. ლაბორატორიის ზომისა და გასაცემი მოცულობის მიხედვით, ჩვეულებრივ გამოიყენება პიპეტების სხვადასხვა ტიპი:
- ჰაერის გადაადგილების პიპეტები
- დადებითი გადაადგილების პიპეტები
- საზომი პიპეტები
- რეგულირებადი დიაპაზონის პიპეტები
2020 წელს ჩვენ ვიწყებთ იმის დანახვას, თუ როგორ თამაშობენ ჰაერის გადაადგილების მიკროპიპეტები გადამწყვეტ როლს COVID-19-ის წინააღმდეგ ბრძოლაში და ისინი გამოიყენება პათოგენების გამოსავლენად ნიმუშების მოსამზადებლად (მაგ., რეალურ დროში RT-PCR). როგორც წესი, შეიძლება გამოყენებულ იქნას ორი განსხვავებული დიზაინი: ხელით ან მოტორიზებული ჰაერის გადაადგილების პიპეტები.
ხელით ჰაერის გადაადგილების პიპეტები vs მოტორიზებული ჰაერის გადაადგილების პიპეტები
ჰაერის გადაადგილების პიპეტის მაგალითში, პიპეტის შიგნით დგუში მოძრაობს ზემოთ ან ქვემოთ, რათა შეიქმნას უარყოფითი ან დადებითი წნევა ჰაერის სვეტზე. ეს საშუალებას აძლევს მომხმარებელს შეისუნთქოს ან გამოდევნოს თხევადი ნიმუში ერთჯერადი პიპეტის წვერის გამოყენებით, ხოლო წვერში არსებული ჰაერის სვეტი სითხეს გამოყოფს პიპეტის არაერთჯერადი ნაწილებისგან.
დგუშის მოძრაობა შეიძლება ისე იყოს დაპროექტებული, რომ ოპერატორის მიერ შესრულდეს ხელით ან ელექტრონულად, ანუ ოპერატორი დგუშს ამოძრავებს ღილაკით მართვადი ძრავის გამოყენებით.

ხელით გამოსაყენებელი პიპეტების შეზღუდვები
ხელით გამოსაყენებელი პიპეტების ხანგრძლივმა გამოყენებამ შეიძლება დისკომფორტი და ოპერატორის დაზიანებაც კი გამოიწვიოს. სითხეების გამოსაყოფად და პიპეტის წვერის ამოსაღებად საჭირო ძალამ, რამდენიმე საათის განმავლობაში ხშირ განმეორებად მოძრაობებთან ერთად, შეიძლება გამოიწვიოს სახსრების, განსაკუთრებით ცერა თითის, იდაყვის, მაჯის და მხარზე დაძაბულობის გაზრდა, რაც იწვევს RS (I განმეორებადი კუნთების დაჭიმვის) რისკს.
მექანიკური პიპეტების გამოსაშვებად საჭიროა ცერა თითის ღილაკზე დაჭერა, მაშინ როდესაც ამ მაგალითში ელექტრონული პიპეტები უკეთეს ერგონომიკას გვთავაზობენ ელექტრონულად გააქტიურებული ღილაკით.
ელექტრონული ალტერნატივები
ელექტრონული ან მოტორიზებული პიპეტები წარმოადგენს ხელით მოსამზადებელი პიპეტების ერგონომიულ ალტერნატივას, რომელიც ეფექტურად აუმჯობესებს ნიმუშის გამომავალს და უზრუნველყოფს სიზუსტესა და სიზუსტეს. ტრადიციული თითით მართვადი ღილაკებისა და ხმის ხელით რეგულირებისგან განსხვავებით, ელექტრო პიპეტები აღჭურვილია ციფრული ინტერფეისით, რომელიც არეგულირებს მოცულობას, ასევე ასპირაციასა და განმუხტვას ელექტრონულად მომუშავე დგუშის მეშვეობით.

ელექტრონული პიპეტების ძრავის შერჩევა
რადგან პიპეტირება ხშირად მრავალსაფეხურიანი პროცესის პირველი ნაბიჯია, სითხის ამ მცირე ნაწილის გაზომვისას წარმოქმნილი ნებისმიერი უზუსტობა ან ნაკლოვანება მთელი პროცესის განმავლობაში იგრძნობა, რაც საბოლოო ჯამში გავლენას ახდენს საერთო სიზუსტესა და სიზუსტეზე.
რა არის სიზუსტე და სიზუსტე?
სიზუსტე მიიღწევა მაშინ, როდესაც პიპეტი ერთი და იგივე მოცულობას რამდენჯერმე ანაწილებს. სიზუსტე მიიღწევა მაშინ, როდესაც პიპეტი სამიზნე მოცულობას ზუსტად და შეცდომის გარეშე ანაწილებს. სიზუსტისა და სიზუსტის ერთდროულად მიღწევა რთულია, თუმცა პიპეტების გამოყენებით დარგები როგორც სიზუსტეს, ასევე სიზუსტეს მოითხოვენ. სინამდვილეში, სწორედ ეს კრიტიკულად მაღალი სტანდარტი იძლევა ექსპერიმენტული შედეგების რეპროდუცირების საშუალებას.
ნებისმიერი ელექტრონული პიპეტის ცენტრალური ნაწილი მისი ძრავია, რომელიც მნიშვნელოვნად მოქმედებს პიპეტის სიზუსტესა და სიზუსტეზე, სხვა მნიშვნელოვან ფაქტორებთან ერთად, როგორიცაა შეფუთვის ზომა, სიმძლავრე და წონა. პიპეტების დიზაინერები ძირითადად ირჩევენ ან საფეხურებრივ ხაზოვან აქტივატორებს, ან დენის ძრავებს. თუმცა, როგორც საფეხურებრივ, ასევე დენის ძრავებს აქვთ საკუთარი უპირატესობები და ნაკლოვანებები.
მუდმივი დენის ძრავები
მუდმივი დენის ძრავები მარტივი ძრავებია, რომლებიც ბრუნავენ მუდმივი დენის მიწოდებისას. ძრავის გასაშვებად მათ არ სჭირდებათ რთული შეერთებები. თუმცა, ელექტრონული პიპეტების წრფივი მოძრაობის მოთხოვნების გათვალისწინებით, მუდმივი დენის ძრავების გადაწყვეტილებებს სჭირდებათ დამატებითი წამყვანი ხრახნი და გადაცემათა კოლოფი ბრუნვითი მოძრაობის წრფივ მოძრაობად გარდასაქმნელად და საჭირო ძალის უზრუნველსაყოფად. მუდმივი დენის გადაწყვეტილებებს ასევე სჭირდება უკუკავშირის მექანიზმი ოპტიკური სენსორის ან ენკოდერის სახით, რათა ზუსტად გააკონტროლონ წრფივი დგუშის პოზიცია. როტორის მაღალი ინერციის გამო, ზოგიერთმა დიზაინერმა შეიძლება დაამატოს სამუხრუჭე სისტემა პოზიციონირების სიზუსტის გასაუმჯობესებლად.

საფეხურებრივი ძრავები
მეორე მხრივ, ბევრი ინჟინერი უპირატესობას ანიჭებს საფეხურებრივი ხაზოვანი აქტივატორების გადაწყვეტილებებს მათი ინტეგრაციის სიმარტივის, შესანიშნავი მუშაობისა და დაბალი ღირებულების გამო. საფეხურებრივი ხაზოვანი აქტივატორები შედგება მუდმივი მაგნიტის მქონე საფეხურებრივი ძრავებისგან ხრახნიანი როტორით და ინტეგრირებული ძაფის ზოლით, რათა მცირე ზომის პაკეტებში პირდაპირი ხაზოვანი მოძრაობა წარმოიქმნას.

გამოქვეყნების დრო: 2024 წლის 19 ივნისი