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Data download赛默飞二氧化碳培养箱371是一款实验室设备,主要用于细胞培养和组织工程研究。为了维持培养环境的无菌性、避免污染,灭菌程序是日常维护的关键。以下是赛默飞371灭菌的详细操作方法、注意事项以及常见问题的解决方案。
赛默飞371培养箱支持高温灭菌,能够有效清除细菌、真菌、病毒等微生物污染,确保实验环境的洁净性。其灭菌特点如下:
高温灭菌(高效消毒):
温度可达 140°C,确保杀灭大部分顽固微生物(包括孢子)。
自动化灭菌程序,操作简单且无须外接设备。
非高温灭菌支持(若不支持高温的传感器):
可以使用消毒剂或UV灭菌(需人工配备紫外线灯)。
应用场景:
实验更换前、长期使用后、污染检测后。
准备阶段:
清空培养箱内部:
移除所有实验样品、培养皿以及试剂瓶。
取出可拆卸的内部组件(如搁架、湿度水槽、CO₂传感器等)。传感器通常不耐高温,必须取出或使用保护罩(根据具体型号说明)。
检查培养箱内壁:
确保无明显残留液体或污垢,必要时使用中性清洁剂擦拭。
关闭CO₂气体供应:
关闭CO₂钢瓶,断开连接,避免灭菌过程中浪费气体。
灭菌启动阶段:4. 选择灭菌程序:
在控制面板上选择“高温灭菌模式"或“Sterilization Cycle"。
设置参数:
系统会默认设置至 140°C,时间通常为 12小时(包括升温、灭菌、降温三个阶段)。
无需额外调整,直接确认运行。
灭菌运行阶段:6. 运行过程:
培养箱将逐步升温至设定温度,并维持灭菌状态数小时。
系统会记录灭菌时间及温度,便于实验室溯源。
冷却阶段:
灭菌程序结束后,培养箱会自动冷却至安全温度(通常在40°C以下),方可打开门。
后续操作阶段:8. 恢复内部设置:
冷却完成后,将拆卸的组件(湿度水槽、搁架、传感器等)重新安装回培养箱。
重新连接CO₂钢瓶,确保气体供应正常。
测试设备运行状态:
开启培养箱,设置正常运行参数(如温度、CO₂浓度、湿度等),观察是否正常。
如培养箱内部组件(例如旧型号的CO₂传感器)不耐高温,可采用以下手动灭菌方法:
使用无腐蚀性的消毒剂(如 70%乙醇 或 过氧化氢溶液)对内部进行清洁。
用无绒布擦拭培养箱内壁、门封条和搁架。
对湿度水槽单独浸泡消毒,并清洗。
如培养箱不自带紫外线灯,可使用外置UV灯进行灭菌。
将紫外线灯放置于培养箱内部,保持门关闭。
开启UV灯,运行30分钟至1小时。
取出耐高温敏感部件:
高温灭菌前,必须移除不耐高温的部件(如CO₂传感器、橡胶密封件)。
部件移除后,可用化学消毒剂单独清洁。
水槽处理:
确保湿度水槽无残留水分,避免灭菌过程中产生过量水蒸气,影响灭菌效果。
避免人员误触:
灭菌运行期间,避免触摸培养箱外壳,防止高温烫伤。
在冷却完成后方可打开箱门。
灭菌频率:
每月进行一次高温灭菌(视实验频率和污染风险而定)。
如发生污染事件(如霉菌生长),应立即执行高温灭菌程序。
原因:传感器或电路可能因高温受损。
解决方法:
检查是否取出敏感组件(如CO₂传感器),必要时更换损坏部件。
重启设备,看是否恢复正常。
原因:灭菌后培养箱门过早打开,外部热量未充分散发。
解决方法:
冷却阶段避免开门操作,待培养箱内部温度降至安全范围再处理。
原因:灭菌前未清理表面污垢,或污染物未被杀灭。
解决方法:
手动清洁培养箱内壁后,重新运行高温灭菌。
定期更换HEPA过滤器(如适用),防止污染源扩散。
原因:灭菌后CO₂传感器未重新校准。
解决方法:
对传感器进行重新校准,确保浓度检测准确。
全面杀菌:
高温灭菌可杀灭绝大多数微生物,包括霉菌、细菌和孢子,有效防止交叉污染。
实验环境洁净:
减少样品污染风险,提高实验结果的可靠性。
延长设备寿命:
通过定期维护,避免污染导致的设备故障。
灭菌前记录环境参数:灭菌前记录培养箱的温度、湿度和CO₂浓度,方便恢复实验设置。
定期检查过滤系统:每3-6个月检查和更换HEPA过滤器,保持内部空气清洁。
制定灭菌计划:实验室可根据实验频率和设备使用情况制定灭菌周期计划,确保设备始终处于最佳状态。
赛默飞371二氧化碳培养箱的高温灭菌功能提供了高效的污染控制手段。通过定期清洁和灭菌,可以确保培养环境的稳定性和无菌性,从而提高实验成功率。在操作过程中,需要严格遵循说明书指引,特别是对敏感部件的保护和灭菌后的恢复校准。通过合理使用和维护,赛默飞371培养箱将成为实验室可靠的伙伴,为高精度实验提供无污染环境保障。