SCILA CO2 四卡槽细胞培养箱

最小的空间实现最大限度的改变细胞培养参数

Inheco SCILA细胞培养箱支持全天候24h运作,在占用最小空间的同时,为您的细胞实验提供最精度的条件控制、超强的污染保护和极佳的灵活性
细胞培养箱是细胞生物学家、微生物学家和分子生物学家用于自动化细胞培养以及细胞水平分析实验的常用设备。其通过控制气体、湿度和温度在体外创建和维持细胞生长的理想生理条件。尤其适用于细胞实验室中的贴壁细胞培养。细胞培养箱可以通过对箱内环境的精确控制,以保护您珍贵的样本。

强大的可拓展性
Inheco SCILA 在同类产品中出类拔萃。 SCILA 4 卡槽培养箱是专为全自动液体处理工作站中的细胞培养需求而设计。 因此,它非常适合进行中、低通量的细胞处理。 此外,通过堆叠 多个SCILA 培养箱的形式,您可以实现更高通量的样品处理,并且可以基于不同的控制条件,分别调整参数以满足实验需求。而且可以节约台面空间,避免多台仪器水平放置带来的拥挤问题。

先进的污染控制
Inheco SCILA先进的污染控制系统可以让你免除细胞污染的担忧。其防止污染的功能得力于全铜培养箱腔室和水管、无菌水系统和易于清洁的设计。 Inheco SCILA可以对温度、湿度和气体全调节,并保证出色的气体和温度精度以及温度均一性。 您也可以根据实验需要,选择搭配SCILA MIX(气体混合器) 来控制培养箱中的气体,或者搭配您自己的气体混合系统来提供混合气体。 同时使用两个或三个气体混合器可以再现缺氧的条件,以高度模拟体内的条件。

小巧、灵活的设计
SCILA的尺寸仅有410 x 250 x 291 mm (长x 宽x 高),并且可配备有4个卡槽(每个卡槽可兼容高度在20 mm以内的96孔板),或者搭配2个深孔卡槽(每个卡槽可兼容高度在23 mm以内的96孔板)。除此之外,Inheco SCILA也可兼容细胞培养瓶。灵活的兼容性满足实验的不同需求。

高度适配性
SCILA可以快速连接和使用符合SiLA标准的软件,并兼容API和IoT。 它可以兼容市场上大多数的液体工作站,从而实现和显示器以及机械臂的无缝集成。

可靠的支持团队
Inheco的每个产品的设计以及生产均在德国,并在交付前经过严格的质量检测。Inheco的设备配备全球两年的保修期,以及完整的客户服务,包括远程支持、诊断和维修选项,旨在最大限度地减少操作停机时间。

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SCILA产品参数

SCILA通用参数
尺寸 250 x 410 x 287 mm(长*宽*高)
卡槽打开后的尺寸 250 x 644 x 287 mm(长*宽*高)
内胆容量 4.6 升
重量 约16.3 kg
接口 SiLA、以太网(RJ45 连接器)
IP防护等级 IP 21(参考IEC60529-1)
EMV设备等级 Group 1 / class A (工业要求)
DC 输入 *1) 24 V
卡槽打开后的燥音 65 dB(A)
运行时的噪音(仅在加热过程中) 45 dB(A)
卡槽之间的误差(打开后,X和Y方向) ± 0.3 mm
卡槽之间的误差(打开后,Z方向) 1.5 mm
96孔板兼容性 支持各种机械臂可抓取微孔板(参考SLAS)
单个卡槽的最大容量 200 g
96孔板高度限制(含盖) 标准卡槽(20 mm以内微孔板)
深孔卡槽(23 mm以内微孔板)

1) Inheco SCILA 设备只能由配套的电源设备供电
 
SCILA环境条件
可耐受的相对湿度:
运行 30-60% *2)
运输和存储 10-80% *2)
温度:
运行 (海拔0-2500米) +15 °C 至 +32 °C
运输和存储 (运输之前液体需要移除) --20 °C 至 +60 °C (无冷凝现象) *2)

2) 冷凝水可能会影响 SCILA的 正常运行并损坏 SCILA。
 
SCILA温度参数
温度范围 室温以上+5K至45℃
37°C时温度稳定性 ±1.0 K
37°C时温度均一性 多个微孔板间:1.0 K
单个微孔板,孔内:0.3 K
37 °C温度恢复时间 *3) 3分钟
22 °C到37 °C加热时间 *4) 约19分钟
 
SCILA- 进气口CO2参数
压强范围 0.9 - 1 bar(如果进气口压强高于 1 bar,则需要减压阀)
CO2流速范围 0 - 4.5 ln/分钟
正常情况下的CO2流速 0.2 l/分钟
加压情况下的CO2流速 4 l/分钟
 
Inheco SCILA-培养箱腔室 CO2参数
CO2浓度范围 ≤ 10%
5%的CO2恢复时间 *3) ≤ 5分钟
SCILA湿度参数
培养箱腔室内最大装水量 175 ml
37°C时的最长操作时间(不打开任一培养卡槽) 约140小时
37°C时样品的蒸发速度 rH > 85% *5) < 0.04%/每小时
37°C时不加湿样品的蒸发速度 *5) < 4%/每小时
湿度恢复时间 *3) 25分钟
整个温度范围内的相对湿度 95% +5%/-10%(无人为控制)

3) 下表显示培养卡槽打开和关闭的标准周期(恢复时间测试的基础):
 
SCILA培养卡槽打开和关闭的标准周期
1 开机后2小时达到稳态
2 打开卡槽4(最上方),10秒后关闭
3 等待10秒
4 打开卡槽3,10秒后关闭
5 等待10秒
6 打开卡槽2,10秒后关闭
7 等待10秒
8 打开卡槽1,10秒后关闭
9 开始测试恢复时间

4) 初始温度 +22 °C,预装水 (22 °C),CO2,在卡槽2 中使用两个温度传感器在空气中测量
5) 细胞培养箱内放置有 4个NUNC 167008 96 孔板,孔内250 μl液体,盖盖,并关闭所有卡槽

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为什么使用细胞培养箱?

细胞生物学家借助细胞培养箱培养多种不同的细胞类型,包括贴壁细胞,以及需要在 CO2 、饱和湿度或缺氧条件下孵育的细胞系和组织。 这些细胞可用于毒性研究、单克隆抗体生产、疫苗生产、人造组织生产以及细胞和基因治疗。 而高度自动化有助于提高通量、降低成本并确保孵育条件得到精确控制,以及避免细胞污染的风险。
 

对细胞培养箱的要求

自动化细胞培养箱必须能够提供稳定的温度、无菌性、均一性和稳定的 pH 值(基于控制CO2 气体含量),并且可以兼容液体处理站。
  • 气体控制——可以选择混合CO2,、氧气、氮气以创造和维持所需的气体和pH 水平。 开门卡槽后,您需要快速恢复所需气体条件吗? 气体增压器可以作为一种选择。
  • 精确的温度控制——可以选择直接加热以提高加热速度,也可以选择对设备和水加热带进行灭菌以实现温度均一性,以及保证水无菌的其他措施。
  • 湿度控制——您是通过减少气流还是通过控制环境来保证湿度?
  • 污染控制——样品需要避免因打开培养卡槽或者加热带中的水引入的污染。
  • 满足您的通量需求——您的实验室可能需要一个小巧灵活的培养箱,或者一个更大更快但功能较差的培养箱。
  • 匹配您的自动化平台工作流程—对于大多数实验室来说,这意味着细胞培养箱需要满足体积小、易于清洁和低成本维护,以及兼容自动化选项和按照通信标准工作。

Inheco SCILA-四卡槽细胞培养箱

Inheco SCILA是经过Fraunhofer IPA/nICLAS 进行细胞培养以及细胞实验的细胞培养箱

了解在Fraunhofer IPA/nICLAS上应用的注意事项
了解Inheco SCILA在自动化平台上的细胞培养实验

Inheco SCILA协助传染病专家研究疟疾

SCILA 细胞培养箱可以完美的集成到 Beckman 的液体处理工作站中。 SCILA 是规模最小的细胞培养箱,它也是世界上第一个用于疟疾研究中血细胞培养的自动化解决方案”

观看Dr. Yifat Ofir Birin使用Inheco SCILA搭载自动化工作站进行的疟疾研究
https://www.youtube.com/watch?v=VHrgEYJtzLw

“SCILA 是一个非常紧密的系统,它非常适用于自动化细胞培养,并且极易整合到自动化流程中”
 
 

精准条件控制、污染控制并且易于维护

SCILA作为一个细胞培养箱,可以精确控制细胞培养所需的条件,同时它也易于使用以及维护,是细胞研究者的利器。

安装
  • 快速集成——小巧尺寸并可快速连接符合SiLA 标准的软件。
  • 启动时间仅需 19 分钟。 快速设置和调试。
操作
  • • 精确控制所需温度、湿度和气体
    37 °C时,所有微孔板之间的温度均一性高,温差低于 0.5 K;单个微孔板间温度均一性高,所有孔间,温差低于0.3 K 。饱和湿度与内置安全机制控制水位。
  • 快速恢复气体浓度 由于气体增压功能和快速访问(< 10 秒),在打开/关闭卡槽循环后,可以快速恢复所需的气体浓度。
  • 强大的污染控制 加湿系统中的全铜培养腔室和水管可最大程度地避免细胞污染。
  • 无菌水供应 外置无菌过滤器,使用可更换的 Luer-Lock与水管连接。
维护
  • 易于清洁. 获专利的卡槽设计将控制卡槽的机械装置置于细胞培养腔室之外,使带圆角边缘的全铜培养腔室表面易于清洁。 SCILA 的前部无需任何额外的工具即可拆下进行清洁和维护。
软件
  • SiLA、 API和IoT兼容。. ODTC® 可以快速进行连接,为您的实验室未来的发展做好准备
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