Ruční nebo poloautomatická pipetovací pracovní stanice

PRCXI: Váš profesionální dodavatel ručních nebo poloautomatických pipetovacích pracovních stanic!

PRCXI Bioinformatics Co., Ltd. je dodavatelem pipetovacích pracovních stanic se sídlem v Suzhou v Číně. Naše společnost byla založena v roce 2014, s moderním výzkumným a vývojovým centrem o rozloze 17,{2}}m² a vysoce kvalitním týmem spustila první tuzemský automatizovaný platformový systém pro předběžné zpracování s nezávislými standardy. V současnosti jsou našimi hlavními produkty pipetovací pracovní stanice, včetně ruční pipetovací stanice SC9000, poloautomatické pipetovací stanice SC9100 a plně automatické pipetovací stanice SC9320, stejně jako odpovídající magnetické stojany, adaptéry a funkční moduly.

Bohatý sortiment

Naše produktové řady jsou velmi bohaté, včetně vysoce přesných platforem pro zpracování mikrokapalin, plně automatických systémů dávkování kelímků a plně automatických systémů extrakce nukleových kyselin, stejně jako různého podpůrného spotřebního materiálu a aplikačních technologií.

Dobře vybavené

Naše továrna se skládá ze zpracování forem, testování, CNC zpracování, zpracování plechů, montážních dílen atd., a je vybavena pokročilými výrobními zařízeními, jako jsou přesné stroje Taican, obráběcí stroje Huaqun, typ STAR SB20R G atd.

 

Více partnerů

Navázali jsme přátelskou spolupráci s řadou známých partnerů v oboru, včetně WuXi AppTec, DIAN Diagnostics, Mgi Tech a výzkumných institucí zastoupených Tsinghua University.

Zajištění kvality

Všechny naše produkty procházejí po výrobě funkční kontrolou a testováním kvality a splňují normy ISO, CE a další standardní certifikace a mají několik certifikátů o testování kvality přístroje.

 

Co je ruční pipetovací pracovní stanice?

 

 

Ruční pipetovací pracovní stanice je nástroj používaný k ručnímu pipetování kapalin. Často se používá v laboratořích s nízkou propustností a pro jednoduchou, opakovatelnou práci. Ruční pipetování je rychlé a snadné a většina laboratorních techniků je může kalibrovat a udržovat sama. Většina laboratorních techniků je schopna udržovat a kalibrovat své vlastní pipety bez potřeby cizí pomoci. Pro posouzení kalibrace pipety lze použít jednoduché analytické váhy a trochu vody. Může to však být časově náročné a může vést k opakovaným zraněním z namáhání.

 

 
 
Vlastnosti ruční pipetovací pracovní stanice
High Throughput Pipetting Workstation

Kapacita Volitelná

Naše ruční pipetovací pracovní stanice nabízejí rozsah objemu mikropipetování od 100-1000ul, s dávkovacím objemem zvoleným jednoduchým otočením tlačítka pístu a jsou kalibrovány na přesnost a přesnost podle norem ISO.

Compound Addition Workstaitons

Vysoká přesnost

Využívají digitální displej pro přesnější nastavení parametrů a hlasové vysílání pro snazší identifikaci dat, díky čemuž jsou ideální pro laboratorní, průmyslové, potravinářské experimenty, stejně jako pro měření rostlinných tekutých živin a obecných chemických vzorků.

ELISA Manual Workstation

Snadné použití

Naše kompaktní ruční pipetovací stanice se vyznačují lehkou konstrukcí rukojeti, která kombinuje nízký píst, připevnění špičky a vystřelovací sílu, čímž snižuje únavu rukou a pomáhá snižovat riziko poranění z opakovaného stresu (RSI).

Cell Analysis Manual Workstation

Odolné materiály

Tyto pipetovací stanice jsou flexibilní, s kužely pipet, které jsou odnímatelné a autoklávovatelné při 121 stupních (252 stupňů F, 1 atm, 20 minut) a zajišťují odolnost vůči vysokým teplotám, korozi a povětrnostním vlivům.

 

Aplikace ručního pipetovacího pracoviště
 

Příprava vzorků

Pipetovací pracovní stanice se běžně používají v pracovních postupech přípravy vzorků. Umožňují přesné dávkování činidel, pufrů a vzorků v aplikacích, jako je extrakce DNA/RNA, purifikace proteinů a buněčné kultury. Umožňují také výzkumníkům provádět sériová ředění, přenášet malé objemy vzorků a činidel a vytvářet standardní křivky pro stanovení citlivosti, specificity a dynamického rozsahu testu.

Nastavení PCR a QPCR

Polymerázová řetězová reakce (PCR) a kvantitativní PCR (qPCR) vyžadují přesné dávkování templátů DNA, primerů, nukleotidů a enzymů. Pipetovací pracovní stanice zjednodušují proces, zajišťují konzistentní objemy a minimalizují riziko křížové kontaminace mezi vzorky.

ELISA a imunoanalýzy

Enzymově vázané imunosorbentní testy (ELISA) a další imunotesty zahrnují několik kroků pipetování, včetně přidání vzorku a činidla, promývacích kroků a přidání substrátu. Ruční pipetovací pracovní stanice lze použít ve vysoce výkonných pracovních postupech screeningu, kde je třeba vzorky zpracovat přesně. Dávkují sloučeniny a činidla na mikrodestičky, čímž usnadňují objevování léků a testování sloučenin.

Příprava knihovny sekvenování nové generace (NGS).

Příprava knihovny NGS zahrnuje několik kroků pipetování, včetně fragmentace DNA, ligace adaptéru a amplifikace PCR. Pipetovací pracovní stanice jsou užitečné v buněčných testech, jako jsou buněčné kultury, testy buněčné životaschopnosti a funkční testy na bázi buněk. Umožňují přesné dávkování buněčných suspenzí, médií a činidel a zajišťují konzistentní podmínky pro výsev buněk a ošetření.

 

Výhody a nevýhody ruční pipetovací pracovní stanice

 

 

Výhody ruční pipetovací pracovní stanice
● Snadné použití
Laboratorní technici, studenti a dokonce i manažeři a vedoucí laboratoří spoléhají při plnění svých každodenních úkolů na pipety. Používání ručních pipet poskytuje řadu výhod, včetně nízkých počátečních nákladů na nákup vybavení a krátké doby potřebné k zaškolení nových uživatelů. Laboratoř může snadno zakoupit více pipet vhodných pro různé objemy a většina z nich si také koupí samostatné sady pro specifické experimenty, aby se zabránilo křížové kontaminaci, jako jsou radioaktivní experimenty, nebo pro práci bez RNázy. Pracovníci laboratoře, včetně studentů bakalářského studia, mohou být rychle vyškoleni v používání různých pipet používaných v laboratoři a mohou pracovat autonomně, což jim umožní provádět vícenásobné vzorky a přepínat mezi aplikacemi s minimální potřebou nastavení.
● Pohodlná kalibrace a údržba
Ruční pipety se kromě snadného použití také snadněji kalibrují a udržují. Většina laboratorních techniků je schopna udržovat a kalibrovat své vlastní pipety bez potřeby cizí pomoci. Pro posouzení kalibrace pipety lze použít jednoduché analytické váhy a trochu vody. I když se zjistí, že pipeta je vypnutá, problém často vyřeší jednoduché čištění a výměna O-kroužku a těsnění.

Nevýhody ruční pipetovací pracovní stanice
● Lidská chyba
Některé nevýhody používání ručních pipet se postupem času zvýraznily. Jedním z problémů spojených s ručním pipetováním je lidská chyba. Pipeta vyžaduje přesné pohyby, aby fungovala konzistentně, a pokud technik použije nekonzistentní techniku, existuje riziko kolísání koncentrace. Tato nekonzistence může být také problémem při srovnávání techniky pipet mezi různými uživateli. To může ohrozit kvalitu dat a vyžadovat opakování experimentů, což může být nákladné.
● Opakující se povaha
Další problém, který může vzniknout při ručním pipetování, je jeho opakující se povaha. Použití ruční pipety vyžaduje, aby se určitý pohyb opakoval někdy stokrát nebo tisíckrát za den, což může a vedlo k poranění z opakovaného namáhání (RSI) u řady laboratorních techniků. Vzhledem k tomu, že pipetování je považováno za jeden z nejopakovanějších úkolů v laboratoři, není překvapením, že vědci již dlouho usilují o automatizaci procesu různými způsoby.

 

Běžné typy pipetování
96 Channel Semi Automatic Workstation
ELISA Manual Workstation
Automated Pipetting Workstation
Cell Analysis Manual Workstation

Tato příručka si klade za cíl ilustrovat různá použití některých nejběžnějších typů pipet, které se dnes nacházejí v laboratořích. V laboratorním kontextu se pipety používají k rychlému a přesnému přenosu tekutin z jedné nádoby do druhé. I když je k dispozici mnoho různých typů pipet, je důležité si uvědomit, že některé pipety nabízejí větší přesnost než jiné. Objemová pipeta zůstává nejpřesnější na světě.

Objemové pipety
Obecně platí, že volumetrické pipety používají ti, kteří zkoumají chemické vlastnosti a analyzují reakce. Lze je nalézt ve většině škol, univerzit a odborných laboratoří. Jsou známé svou přesností a mohou měřit až čtyři platné číslice. Jsou k dispozici v řadě velikostí, což umožňuje výzkumníkům měřit objem koncentrovaného zásobního roztoku.

Odstupňované pipety
Odměrné pipety jsou méně přesné než odměrné pipety. Odměrné pipety Mohr, které se někdy nazývají „pipety s vypouštěním“, jsou označeny nulou na začátku svého kuželovitého konce, zatímco sérologické odměrné pipety, známé také jako „pipety s vyfukováním“, nezobrazují značky nuly.

Vakuové pipety
Vakuové pipety mohou být dělené nebo odměrné. Odstupňované pipety s vakuem používají řadu značek, zatímco objemové pipety s vakuem měří jeden objem, takže vykazují pouze jednu značku. Vakuové pipety jsou vyrobeny z polystyrenu, skla nebo borosilikátu. Vyžadují sací zařízení, ale neobsahují písty.

Mikropipety
Mikropipety umožňují vědcům a technikům získat velmi přesná měření. Mikropipety by měly být pravidelně kalibrovány – alespoň jednou za 3-6 měsíce.

Pasteurovy pipety
Pasteurovy pipety jsou vyrobeny ze skla. Pasteurova pipeta svým vrškem ve tvaru baňky připomíná archetypální kapátko. Pasteurovy pipety jsou dnes považovány za značně nepřesné. Nejsou ani kalibrované, ani odstupňované a častěji se používají v biologických – spíše než v chemických – laboratořích jako způsob přenosu vodných roztoků z jedné nádoby do druhé. Pasteurovy pipety, pojmenované po francouzském lékaři Louisi Pasteurovi, se po použití často likvidují.

 

Faktory, které je třeba vzít v úvahu při výběru ruční pipetovací pracovní stanice

Hledání správné pipety může být matoucí. Abychom vám pomohli s tímto rozhodnutím, nastínili jsme několik věcí, které je třeba mít na paměti při výběru nové pipety.

Ruční vs. elektronické pipety
První věc, kterou byste se měli rozhodnout, je, zda potřebujete ruční nebo elektronickou pipetu. Ruční pipety jsou široce používané a jsou skvělými nástroji, ale pokud máte rozpočet, elektronická pipeta se vám v dlouhodobém horizontu vyplatí.

Spolehlivost
Objem, který přenesete, může významně ovlivnit spolehlivost pipetování. Jak je vysvětleno výše, měli byste vždy zvolit nejmenší pipetu schopnou zpracovat požadovaný objem, protože přesnost pipet s nastavitelným objemem vytlačovaného vzduchu se s nastaveným objemem snižuje.
Spolehlivost může být také negativně ovlivněna, pokud se během pipetování náhodně změní objem. Měli byste si proto vybrat pipetu s mechanismem navrženým tak, aby se zabránilo neúmyslným změnám objemu. Dalším častým problémem jsou špičky, které se uvolňují, prosakují nebo padají, takže výběr pipety se špičkami speciálně určenými pro to je lepší než s univerzálními špičkami.

Účinnost
Plnění mikrodestiček jednokanálovou pipetou se může rychle stát velmi zdlouhavým a náchylným k chybám. Použití vícekanálových pipet umožňuje přenášet více vzorků najednou, čímž se zvyšuje účinnost a předchází se chybám a zraněním z opakovaného namáhání. Vícekanálové pipety lze dokonce použít pro přenos vzorků mezi různými formáty laboratorního vybavení, pokud si koupíte pipetu s nastavitelnou vzdáleností špiček.
Počet požadovaných kanálů, a pokud potřebujete nastavitelnou rozteč hrotů, závisí na typech laboratorních přístrojů, které plánujete použít.

Ergonomie
Při výběru pipety byste se měli ujistit, že je lehká, dobře vyvážená a pohodlně padne do ruky pro leváky i praváky. Kromě toho by síly zatěžování a vyhazování špičky měly být co nejnižší, aby se snížilo namáhání obsluhy.

 

Jak pipetovat viskózní a těkavé kapaliny?

 

Pipetování viskózních a těkavých kapalin pomocí pipety s nastavitelným objemem vzduchu může být náročné, ale zvládnete je se správnou technikou a špičkou pipety. Viskózní kapaliny by měly být odsávány a dávkovány pomalu pomocí zpětného pipetování. Pomocí této techniky je nasáván větší objem, než je potřeba, což kompenzuje zadrženou kapalinu ulpívající na vnitřní straně hrotu. Špičky s nízkou retenční schopností jsou ideální volbou pro viskózní kapaliny a pro kapaliny s velmi vysokou viskozitou nebo ty, které mají tendenci pěnit, se doporučují špičky se širokým otvorem.
Při pipetování těkavých kapalin nezapomeňte předem navlhčit špičku a používat vysoké rychlosti pipetování pro nasávání i dávkování, abyste minimalizovali účinky odpařování. Nedělejte zbytečné pauzy mezi aspirací a dávkováním a použijte reverzní pipetování, abyste dále snížili vliv odpařování na skutečný objem, který má být dodán.
Pipety se obvykle kalibrují destilovanou vodou při pokojové teplotě. Může být užitečné je překalibrovat při pipetování kapalin s různými fyzikálními vlastnostmi (měrná hmotnost a tlak par).

 

Údržba ručního pipetovacího pracoviště

 

Kromě správného používání je důležité správné skladování a čištění vašich pipet – stejně jako pravidelná kalibrace a údržba –, aby bylo zajištěno, že budou přinášet reprodukovatelné výsledky po mnoho let.

 

Úložný prostor
Nikdy nepokládejte pipetu na pracovní stůl. Místo toho jej uložte svisle na stojan. Tím se zajistí, že veškeré zbytky kapaliny zachycené uvnitř těla pipety odtečou a zabrání se vychýlení pístu nebo hromadění maziva na jedné straně pipety. Protože na špičkách pipet mohou zůstat zbytky kapaliny, měli byste je po ukončení pipetování vždy vyjmout. Pokud ne, tato zbytková kapalina se může odpařit do těla pipety. V neposlední řadě byste měli pipetu vždy nastavit na maximální objem (pokud používáte ruční pipetu), aby se pružina mohla vrátit do své nejméně namáhané polohy.

 

Čištění
Před čištěním pipety si vždy přečtěte návod k obsluze. Často obsahuje podrobné informace o chemické kompatibilitě vaší pipety s běžnými čisticími prostředky a poradí vám, jak ji rozebrat a znovu složit. Čištění vnějšku pipety by mělo být součástí vaší každodenní rutiny. Jednoduše jej otřete hadříkem, který nepouští vlákna, lehce namočeným v 70% etanolu.
Čištění vnitřku vaší pipety je složitější a časově náročnější proces, ale u jednokanálových pipet jej může obvykle provést obsluha. Nejprve musíte pipetu rozebrat. V závislosti na tom, zda jej čistíte rutinně, nebo protože byl kontaminován, budete muset součásti vyčistit nejen destilovanou vodou, ale také vhodným dekontaminačním prostředkem. Poté byste měli zkontrolovat součásti, zda nejsou viditelně poškozeny, nechat je uschnout na vzduchu a namazat píst, než pipetu znovu sestavíte. Nakonec krátce zkontrolujte funkčnost pipety provedením testu těsnosti a ověřením objemu.

 

Kalibrace a servis
Posledním aspektem, který může prodloužit životnost vaší pipety, je pravidelná kalibrace a servis. Měli byste jej nechat zkalibrovat a opravit každých 6 až 12 měsíců, abyste zajistili, že zůstane přesný a přesný a že potenciální problémy budou odhaleny a vyřešeny dříve, než budou nevyhnutelné nákladné opravy nebo výměna. Doporučuje se také provádět rutinní kontroly na pravidelném základě, abyste si mezi kalibracemi mohli být jisti svými výsledky.

 

Foto certifikátu

 

productcate-350-350productcate-350-350productcate-350-350

productcate-350-350productcate-350-350productcate-350-350

 

Fotografie z továrny

 

1
2
3
3
5
7
4
5
6

 

Často kladené otázky o ruční pipetovací pracovní stanici

 

Otázka: Co je ruční pipetování?

Odpověď: Ruční pipetování se samozřejmě provádí ručně pomocí jednokanálové nebo vícekanálové pipety a je vhodné pro laboratoře s nízkou úrovní propustnosti. Ruční pipetování může být časově náročný úkol a poškození opakovaného namáhání (RSI) může být běžným problémem.

Otázka: Jaký je rozdíl mezi elektronickými a manuálními pipetami?

Odpověď: Jak již bylo zmíněno, ergonomie může hrát velkou roli v přesnosti, takže v případech, kdy je potřeba velké množství pipet, se při použití ruční pipety doporučují přestávky. Elektronické pipety eliminují potřebu přestávek nebo potenciálního nepohodlí.

Otázka: Jaké jsou výhody ruční pipety?

Odpověď: Ruční pipety se kromě snadného použití také snadněji kalibrují a udržují. Většina laboratorních techniků je schopna udržovat a kalibrovat své vlastní pipety bez potřeby cizí pomoci. Pro posouzení kalibrace pipety lze použít jednoduché analytické váhy a trochu vody.

Otázka: Jaký je rozdíl mezi ruční a automatizovanou metodou pipetování?

Odpověď: Ve srovnání s ručním pipetováním jsou automatizované systémy pro manipulaci s kapalinami navrženy tak, aby urychlily proces pipetování a dávkování kapaliny a současně výrazně zvýšily přesnost pracovních postupů pro různé typy kapalin a rozsahy objemů. Automatizované pipetovací systémy jsou rychlejší a přesnější než ruční pipetování.

Otázka: Jaké jsou potíže při ručním pipetování?

Odpověď: Ruční pipetování, běžná praxe v laboratořích, často představuje problémy pro laboratorní personál, ať už používáte ruční nebo elektronické pipety. Lidské faktory, jako je únava, rozptýlení a nedostatek zkušeností, mohou vést k chybám, které ohrožují přesnost a reprodukovatelnost experimentu.

Otázka: Jaké jsou nevýhody pipetování?

Odpověď: Pipety mohou měřit pouze velmi specifický objem, zatímco odměrné válce a byrety jsou schopny měřit jakýkoli objem až do jejich maximální kapacity. Negativní stránkou pipet je, že se kvůli jejich kalibraci čtou shora dolů. A orální aspirace a požití rizik spojených s pipetováním jsou výsledkem sání ústy. Orální aspirace a požití nebezpečných materiálů jsou zodpovědné za mnoho laboratorních infekcí.

Otázka: Jaké jsou dvě hlavní klasifikace ručních pipet používaných v laboratořích?

Odpověď: Odměrné pipety jsou méně přesné než odměrné pipety. Odměrné pipety Mohr, které se někdy nazývají „pipety s vypouštěním“, jsou označeny nulou na začátku svého kuželovitého konce, zatímco sérologické odměrné pipety, známé také jako „pipety s vyfukováním“, nezobrazují značky nuly.

Otázka: Proč jsou pipety tak drahé?

Odpověď: Náklady na pipety jsou ve vlastnictví, které by mělo u skvělého poskytovatele služeb vydržet až 10 let. Dalšími náklady jsou průběžné náklady na špičky, možné ergonomické dopady na vědce a požadovaná preventivní údržba a kalibrace.

Otázka: Jaký je rozdíl mezi manuálním a elektronickým?

Odpověď: Manuální zpracování dat vyžaduje, aby lidé „spravovali a zpracovávali data“. Vyžaduje to více úsilí a nákladů. Počítačový systém je nejlepším příkladem „stroje pro elektronické zpracování dat“. Elektronické zpracování dat je často používaný termín automatické zpracování informací.

Otázka: Která pipeta je přesnější?

Odpověď: Objemové pipety jsou považovány za nejpřesnější, s kapacitou měřit až čtyři platné číslice. To z nich dělá pipetu volby pro aplikace, kde je přesnost rozhodující. Mohou lépe vyúčtovat každou kapku látky, kterou drží v nástroji. Jsou také obzvláště přesné při dodávání řešení díky úzkému hrdlu, které umožňuje přesnější odečítání menisku.

Otázka: Jaké jsou výhody ručních laboratorních technik?

Odpověď: Manuální metody mohou být levnější, jednodušší a flexibilnější než automatizované systémy a mohou se vyhnout některým technickým problémům, jako je ucpání, netěsnost nebo porucha. Mají však také některé nevýhody, jako je malá propustnost, vysoká variabilita, lidská chyba a vystavení nebezpečným rozpouštědlům.

Otázka: Jaké jsou dvě hlavní techniky pipetování?

Odpověď: Dopředné pipetování je standardní technika pro většinu vodných roztoků. Reverzní pipetování se doporučuje pro viskózní nebo pěnící kapaliny a také velmi malé objemy. Vyfouknutý objem se v prvním kroku dodatečně odsaje a zůstane ve špičce pipety k vyhození.

Otázka: Jaký je rozdíl mezi manuální a automatizací v laboratoři?

Odpověď: V klinické chemii je automatizace proces nebo mechanismus, který používá automatizované nástroje nebo stroje k napodobování manuálních technik snadnějším a rychlejším možným způsobem. Zatímco ruční metoda se provádí pomocí postupu krok za krokem, který se ovládá ručně bez použití automatizovaných strojů nebo zařízení.

Otázka: Měli byste při pipetování používat ústa?

Odpověď: Nikdy nepoužívejte ústa k natahování tekutiny do pipety. Toto je nejběžnější způsob otravy v chemické laboratoři nebo infekce v klinické laboratoři. Pipetování ústy je v oddělení chemie zakázáno. Nedovolte, aby se roztok nasál do baňky.

Otázka: Co je největším zdrojem problémů s pipetováním?

A: Lidská chyba. Největším zdrojem problémů s pipetováním je lidská chyba, následovaná tekutinami ulpívajícími na špičkách a ztrátou přesnosti při práci s viskózními tekutinami (otázka s více možnostmi, graf znázorňuje procento respondentů průzkumu, kteří se setkali s těmito různými chybami při pipetování).

Otázka: Jaký je příklad ručního zpracování?

Odpověď: Příklady ručních procesů zahrnují zadávání dat, psaní poznámek a ukládání fyzických dokumentů. Manuální procesy, i když jsou zastaralé, ve skutečnosti nabízejí řadu výhod: Málo implementačních překážek: Často není potřeba nastavovat systém, takže zaměstnanci mohou pouze provést úkol.

Otázka: Jak dlouho vydrží pipeta?

Odpověď: Existuje důvod, proč se pipetám říká laboratorní pracanti. Používají se často a hodně se na ně spoléhá. Ačkoli se uvádí, že průměrná životnost pipety je kolem 7 let, společnost Drummond Scientific uvedla, že některé jednotky jsou stále v provozu 15 až 20 let po zakoupení.

Otázka: Co se stane, když před nasátím kapaliny zatlačíte píst na druhou zarážku?

A: Pokud půjdete na druhou zastávku, natáhnete do špičky příliš mnoho tekutiny. Nejčastější chybou při pipetování u mikropipet je chybějící první zarážka a tím natažení příliš velkého množství tekutiny do špičky. Uvolněte píst a sledujte, jak se vzorek vtahuje do hrotu.

Otázka: Jaké jsou potíže při používání ručního pipetování?

Odpověď: Ruční pipetování, běžná praxe v laboratořích, často představuje problémy pro laboratorní personál, ať už používáte ruční nebo elektronické pipety. Lidské faktory, jako je únava, rozptýlení a nedostatek zkušeností, mohou vést k chybám, které ohrožují přesnost a reprodukovatelnost experimentu.

Otázka: Jaká je dobrá technika pipetování?

Odpověď: Úhel ponoření špičky vaší pipety do vzorku by měl být co nejblíže svislici a neměl by se od svislice odchylovat o více než 20 stupňů. Vodorovnější úhel způsobuje nasávání příliš velkého množství kapaliny do špičky, což má za následek nepřesné nasávání.

Jako jeden z předních výrobců ručních nebo poloautomatických pipetovacích pracovních stanic v Číně vás srdečně vítáme, abyste si zde zakoupili ruční nebo poloautomatickou pipetovací pracovní stanici na prodej z naší továrny. Všechny přizpůsobené produkty mají vysokou kvalitu a konkurenceschopnou cenu. Kontaktujte nás pro ceník a vzorek zdarma.

whatsapp

Telefon

E-mail

Dotaz

Taška