Shenzhen Fitri Technology Co., Ltd.
Domů>Produkty>Systém detekce mikroorganismů v reálném čase
Systém detekce mikroorganismů v reálném čase
Globální * vysoce kvalitní mikrobiologický systém detekce v reálném čase, německý ** mikrobiologický systém detekce v reálném čase RVLM (kvantitativní
Detaily produktu

Vítejte telefonicky nebo online!
[Název produktu]
Systém detekce mikroorganismů v reálném čase
[Značka výrobku]Německo RBG
[Typ výrobku]RVLM
[Parametry výrobku]

Čas měření: v opačném poměru k obsahu bakterií
Napájení: 220V
Rozměry: 300 * 200 * 100 (mm)
Hmotnost: 2,5 (kg)
*Systém pro detekci mikroorganismů v reálném časeKontrola vzorků bez předběžné zpracování
- tekuté vzorky, pevné vzorky a povrchové vzorky bez předběžné zpracování
*Kvalitativní a kvantitativní analýza
S detektory: 100% kvantitativní analýza
Interpretace pouhým okem: kvalitativní nebo polokvantitativní analýza
*Jednoduché a pohodlné
Tři jednoduché kroky k získání výsledků
*Rychlá kontrola
2 až 5 krát rychlejší než tradiční testy
*Vysoká citlivost
1 cílový mikroorganizmus (teoretická extrémní hodnota)
*Vysoká specificita
- specificita až 99,999% (teoretická maximální hodnota)
*Testovací láhev je laboratoř.
Mikrobiologická láhev k dispozici kdykoli
Testování může provádět kdykoli i nevycvičený inspektor.
*Bezpečné odstranění po použití
- stejně jako vypršení platnosti **

[Pozadí produktu]
Německá společnost RBG
Systém detekce mikroorganismů RVLM v reálném časeAnalytické metody byly akreditovány autoritou: ISO 16140:2003 Mikrobiologie potravin a krmiv pro zvířata - akreditace náhradních metod.

Celosvětový* vysoce kvalitní mikrobiologický detekční systém v reálném čase RVLM plně nahrazuje vysoce technologické krystalizace v tradičních mikrobiologických laboratořích.

Německý systém detekce mikroorganismů v reálném čase RVLM byl vyvinut společně s Institutem pro fyziku Univerzity v Římě, Italským institutem pro jadernou fyziku (INFN) a Institutem pro biologii Univerzity III v Římě. Je high-tech krystalizace, která nahrazuje tradiční mikrobiologické metody. Německo** Systém rychlé mikrobiologické detekce RVLM získal autoritativní certifikaci ISO 16140:2003 „Mikrobiologie potravin a krmiv pro zvířata“ nahrazující certifikaci metody, interní certifikaci podle normy ISO/IEC 17025:2005

[Vlastnosti produktu]
Systém detekce mikroorganismů v reálném časeHlavní vlastnosti:
Kvantitativní testy jako jsou potravinářské patogeny a celkový počet bakterií
*2. Detekovatelné vzorky pevných, tekutých, povrchových, pastových a plazmatických látek
Princip detekce přístroje: Metoda kolektivního Petriho talíře, enzymatická metoda (beta-glukozotidázová analýza), ** metoda (vyhledávání antigenů) a genetická metoda (vyhledávání genů)
Osm testovacích míst je samostatně provozováno, aby vyhovovalo potřebám detekce různých mikroorganismů různých vzorků. Každý detekční bod je nezávislý a může být recyklován. .
* k detekci více vzorků lze připojit více počítačů k jednomu počítači,
* 6. lze automaticky vybrat kontrolní kontrolní položky teploty;
* Software je použitelný v prostředí Java.
* 8. připojitelné k síti, s rozhraním USB 2.0
Tři světelné vlny současně (modrá, zelená, červená)
Automaticky vytváří kvantitativní analýzy po skončení testu
* 11. v případě překlopení krytu automaticky zastaví analýzu s bezpečnostním zařízením pro ochranu před světelnými vlnami.
* 12. vzorek při testování nevyžaduje žádný předběžný proces zpracování, může být zahozen přímo do testovací láhve, testovací láhve po testování přichází s funkcí **.
Testovací vzorek potřebuje pouze 1 ml/1 g;
Citlivost k detekci 1 cílového mikroorganismu;
specificita až 99,999%;
Jednoduché tři operační kroky, hloupý typ, žádný profesionální operátor;
Přenosný přístroj, který může provádět kontrolu kdykoli a kdekoli, 100% kvantitativní analýzu a může být přímo připojen k počítači pro kvantitativní analýzu.
*18 Certifikace podle metody ISO 16140:2003 „Mikrobiologie potravin a krmiv pro zvířata“ a interní certifikace podle normy ISO/IEC 17025:2005

[Princip zkoušky]
Princip detekce mikrobiologického systému v reálném čase: kombinace výhod tradičních testovacích metod:

- Metoda nádobí
- enzymatická metoda (beta-glukosotidázová analýza)
*** Vyhledávání antigenů
Genetické vyhledávání (Genetic Search)
[Rozsah testování]
Rozsah detekce mikrobiologických systémů v reálném čase:
celkový počet živých bakterií;
bakterie velkého střeva;
E. coli (obsahuje všechny způsobující laxaci E. coli O157, O111, O104, O145 atd.);
fekální bakterie;
enterobacteriologie;
zlatý stafilokok;
Zelená purva;
Salmonelové bakterie;
Listeria;
enterokoky;
bakterie lactobacterium;
síran redukuje Bacillus chorus;
plynoprodukční podsobacterium;
Drosnice
Později se objevily i další mikrobiologické lahvičky. Včetně legionů atd.


[Rozsah použití]
Rozsah použití mikrobiologických detekčních systémů v reálném čase:

Zdravotní kontrola:
potraviny (HACCP)
Kuchyně, nářadí a povrchy (HACCP)
- Kvalita vody
(CDC)** Kontrola dovozu a vývozu Kontrola karantény
Léky a kosmetika

související s naším životem, například:
Kavárny, restaurace
Vodní
Laboratorní analýza a diagnostika HACCP
Zemědělské produkty a související zpracovatelské společnosti
Lékařské továrny, lékárny, kosmetické továrny
Agentura pro monitorování životního prostředí
水配送公司
Skupiny na ochranu spotřebitelů, obchodní správa
Kontrola zdrojů klimatizace vnitřních prostor, výroba vody atd.

[Certifikace výrobku]

RVLMSystém detekce mikroorganismů v reálném časeByl certifikován podle ISO 16140 Alternativní metody. ověření adaptace
Je třeba mít na paměti, že pro kontrolu bezpečnosti potravin jsou přísně požadovány dvě metody analýzy:
1) Provozovatel potravinářského průmyslu je přímo zodpovědný (automatická kontrola) za pravidelnou kontrolu potravin (podle postupu HACCP) pomocí metod certifikovaných třetí stranou.

2) akreditované laboratoře (interní nebo externí laboratoře v potravinářském průmyslu) vydávají oficiální zprávy o zkouškách potravin pomocí referenčních metod nebo akreditovaných analytických metod.

Systém mikrobiologické detekce v reálném čase (RVLM) se používá pro obou těchto analýz.
Standardy Komise ze dne 15. listopadu 2005
2073/2005: Mikrobiologické normy pro potraviny


Článek 5 Odstavec 5: Podle souhlasu příslušných orgánů mohou podnikatelé v potravinářském průmyslu použít další postupy odběru vzorků a kontroly. Tyto kroky mohou zahrnovat odběr vzorků a analýzu trendů na různých místech. Testy na mikroorganismy mimo hlavní proud a související mikrobiologické limity, včetně analytických testů, musí splňovat hygienické normy.
Například metoda MBS (mikrobiologický rychlý detekční systém RVLM / mikrobiologický systém detekce v reálném čase) je certifikována podle normy ISO 13843 a může být použita ve výrobních procesech potravin (proces HACCP), včetně výrobců potravin, poradenských společností HACCP nebo certifikovaných laboratoří.
Standardy Komise ze dne 15. listopadu 2005
2073/2005: Mikrobiologické normy pro potraviny


5 odstavec 5: Jiné metody mohou být použity po ověření standardními metodami uvedenými v příloze 1, pokud je metoda Brickleyho certifikována třetí stranou podle normy EN/ISO 16140 nebo jinými mezinárodně uznávanými dohodami.

Systém rychlé detekce mikroorganismů RVLMSystém rychlé detekce mikroorganismů v reálném čase) byl ověřen referenčními metodami a může být použit pro oficiální kontrolu výrobků.

Vydáno potvrzení
G. Bottini, F. Losito, A. De Ascentis, F. R. Priolis, A. Mari a G. Antonini
Potvrzení metody mikrobiologického testu celkového počtu živých bakterií a E. coli ve vzorku potravin
Americký časopis o potravinářských technologiích, 6: 951-962, 2011
DOI: 10.3923/ajft.2011.951.962 2011

F. Losito, G. Bottini, A. De Ascentis, F. R. Priolis, A. Mari, G. Tarsitani a G. Antonini
MBS pro potvrzení kvantitativní a kvalitativní analýzy Listeria, Salmonella, E. coli a Staphylococcus aureus ve vzorcích potravin
Americký časopis o potravinářských technologiích
Kontrola vhodnosti

Rychlá mikrobiologická kontrolní láhev může být použita pro interní automatizaci výrobních procesů a produktů.

Láhev s rychlým mikrobiologickým testem může být také použita pro vydávání oficiálních zpráv o testování a oficiálních hygienických kontrol vzorků potravin, stejně jako ostatní metody analýzy: 1) laboratoř (interní nebo externí) certifikovaná pro mikrobiologickou analýzu; 2) Laboratorní osvědčení schopnosti provádět tzv. interní metodické zkoušky v souladu s ISO/IEC 17025:2005 a správné použití metody MBS (§ 5.4.5.2 Testování nestandardních metod).

Stručně řečeno, bez ohledu na použitou metodu analýzy, pokud je výsledek analýzy pozitivní, zejména pro konkrétní mikroorganizmy (např. mononukleární proliferační Listeria), doporučujeme použití jiných testů k potvrzení analýzy.
Stručně řečeno, mikrobiologický testovací systém RVLM je vaší * dobrou volbou. Shenzhen Fitri Technology Co., Ltd. je hlavním zástupcem RVLM mikrobiologického rychlého detekčního systému v Číně. Celý personál vám poskytne * dobrý předprodejní a poprodejní servis.

[Odpověď na produkt]
Shenzhen Fitri Technology Co., Ltd. Agent Mikrobiologický systém detekce v reálném čase
Rychlá diagnostika mikroorganismů RVL@Product Q&A
1. Mikrobiologická láhev může kromě detekce živých bakterií detekovat i mrtvé bakterie?
Odpověď: Nelze detekovat mrtvé bakterie.
Může mikrobiologická láhev být detekována ***?
Odpověď: Rozsah detekce láhve zahrnuje *** (Clostridium perfrigens, sulfit redukující Clostridia) a také oxygen.
Reagenty v lahvích pro detekci různých druhů mikroorganismů se liší. Pro *** máme speciální reagence, jako je detekce plynovou podstučnu bakterii Clostridium perfrigens.
Jaké testovací metody jsou použity při testování lahví?
Odpověď: Metoda petrijského nádobí, enzymatická metoda, ** metoda, genetická metoda atd.
Pokud jde o otázku 3, mohli byste stručně popsat výhody a nevýhody těchto metod?
Odpověď: Na rozdíl od tradičních metod kultury, koloidního zlata, enzymů a PCR,Systém detekce mikroorganismů v reálném časeJe to sbírka různých metod. Použití samostatné metody testování má své nevýhody, například:
PCR metoda vyžaduje odborné technické pracovníky a drahé zařízení;
pěstování složité operace základní metody;
nízká citlivost koloidní metódy;
Chytání specifických enzymů je nedostatečné.
Systémy detekce mikroorganismů v reálném časeSérie produktů je komplexní použití více výše uvedených metod, absorbuje výhody každé metody a kompenzuje nedostatky různých metod.
5. Při mikrobiologickém testu s mikrobiologickou láheví ** je první krok vložit vzorek nebo sterilní vodu?
Odpověď: Všechno může.
Je nutné mikrobiologické očkování vzorku provádět v sterilním prostředí?
Odpověď: Testovací láhev je analyzována zachycením specificity v kombinaci s různými testovacími metodami. Sterilní prostředí nebo ne (předběžná zkouška je většinou nesterilní prostředí).
Může testovací láhev detekovat povrchové vzorky a vzorky pevného stavu?
Odpověď: Mohou být detekovány pevné, tekuté a povrchové vzorky (povrch je nanášen pomocí přiložené bavlněné tyče, která je namočena sterilní vodou). Celulóza, pasta a lepkavost jsou detekovatelné.
8. Potřebuje detekční láhev při detekci pevného vzorku broušení, ředění atd. Předošetření?
Odpověď: Vzorek je vložen přímo do testovací láhve bez předběžného ošetření.
Jaké je množství sterilní vody použité při každém testu?
Odpověď: Obvykle je to 11 ml. Pokud jde o detekci vzorku kapaliny nebo vzorku vody, doporučujeme přidat 1 ml vzorku a přidat 10 ml sterilní vody.
Je nutný krok, jak kvalitativní, tak kvantitativní analýza, při vložení vzorku a sterilní vody, aby se dostatečně rozpustil a smíchal?
Odpověď: Ano, kvalitativní i kvantitativní analýza je nezbytná.
Je inkubační teplota různých mikroorganismů stejná? Uveďte prosím příklad.
Odpověď: Jiná. 37 °C: Celkový počet živých bakterií, Salmonella, Listeria atd., E. coli 44 °C atd., Podrobnosti naleznete v kontrolním tabulce.
Má být inkubace provedena při nízké teplotě při detekci studeného jídla nebo zmrzliny?
Odpověď: Neexistuje žádné omezení teploty samotného testovacího vzorku, mikroby v testovacím vzorku, prosím, přísně dodržujte odpovídající inkubační teplotu testovaných mikrobů, stále podle kontrolní tabulky.
Pokud chcete urychlit čas detekce, může být inkubační teplota nastavena na vyšší než odpovídající inkubační teplota detekovaného mikroorganismu?
Odpověď: Ne, přísně dodržujte kontrolní tabulku.
Jaké množství vzorků je uvedeno v obslužní příručce?
Odpověď: 0,1g-1,0g nebo 0,1ml-1,0ml.
Pokud je objem vzorku vyšší než požadované, budou výsledky testu odlišné nebo se zvýší (při kvantifikaci)?
Odpověď: Velikost vzorku je více nebo méně, výsledky kvantitativní analýzy se nezmění.
Důvod: Statistická rozptýlenost (statistické pojmy, také známé jako statistické varianty, jsou proměnné nebo pravděpodobnostní distribuce šíření, běžnými příklady jsou variance, standardní odchylky a kvartály) je větší než 50% v tradičních mikrobiologických testovacích metodách, včetně oficiálních referenčních metod, tj. metod počítání kolonií založených na pevných selektivních médiích. Mnoho laboratoří prokázalo, že biologické testy mají nižší rozptýlenost a vyšší spolehlivost než ostatní testy. V každém případě však existuje statistická rozptýlenost 25 až 30 %. Statistická rozptýlenost vyplývající ze vzorku by se měla rovněž vzít v úvahu.
Vnitř, zejména mikroorganismy jsou často snadno rozmnožovat pevné masové výrobky.
Proto jsou výsledky získané vzorkováním 0,5 g nebo 1,5 g statisticky ekvivalentní (stejné jako výsledky získané jakoukoli jinou metodou).
Mohou být vzorky s nízkou hustotou, jako je mouka, zjištěny jako obvykle?
Odpověď: Ano.
Ovlivňuje tmavý vzorek, jako je sójová omáčka, interpretaci kvalitativních výsledků? Jaký je váš dobrý návrh?
Odpověď: Pokud se používá detektor pro kvantitativní analýzu, tento problém neexistuje; Pokud je kvalitativní analýza prováděna pouze pozorováním zbarvení pouhým okem, tmavý vzorek se doporučuje zředit a testovat poté, co se obává, že nebude jasně rozpoznatelný pouhým okem. Pamatujete si odpověď na otázku 15? Výsledky získané při vzorku 0,5 g nebo 1,5 g jsou statisticky rovnocenné výsledkům získaným jakýmkoliv jiným způsobem). Zředit stejný důvod.
Je třeba při testování vody přidat sterilní vodu? Kolik?
Odpověď: Doporučujeme 1 ml vody a 10 ml sterilní vody.
Odpovídají různé mikroby stejné počáteční barvě a pozitivní barvě? Uveďte prosím příklad.
Odpověď: Jiná.
Například, Salmonella inkubace se objeví zhruba 10 minut, začáteční barva je červená a pozitivní barva je žlutá; Listeria, začáteční barva modrá, pozitivní barva žlutáKonkrétně se podívejte na kontrolní tabulku.To je.
20.Systém detekce mikroorganismů v reálném časeFunguje detektor jako inkubátor?
Odpověď: Ano. Okamžitě po plném otřepání detekční láhev vložte do detektoru a provedete nastavení pro detekci hubin v softwaru.
Detektor automaticky inkubuje a automaticky vydává zprávu o kvantitativní analýze.
21. Systém detekce mikroorganismů v reálném časeFunguje detektor stejně jako oscilátor?
Odpověď: Není k dispozici. Trápejte rukou po dobu 2 až 3 minut nebo oscilátorem asi 20 sekund, dokud se plně nerozpustí nebo nemíchá.
22.Systém detekce mikroorganismů v reálném časeJaký je princip interpretace detektoru?
Odpověď:Mikrobiologický detektor v reálném časeJedná se o přesný optický interpretátor. Přesná detekce barevných změn v láhvích pomocí optického principu a kvantitativní analýza testovacích zpráv *.
Je mikrobiologický detektor externím zdrojem napájení nebo má nabíjecí baterii?
Odpověď:Mikrobiologická detekce v reálném časePřístroj je v současné době externím zdrojem napájení, možná bude vyvinut přenosný zdroj napájení.
24. Mikrobiologická detekce v reálném časeKolik testovacích lahví může být testováno současně a nezávisle?
Odpověď: 8. Současně nezávislá detekce a samostatná kvantitativní analýza.
25. Mikrobiologická detekce v reálném časeKvantitativní analýza, potřebujeme nainstalovat analytický software do počítače?
Odpověď: Vyžaduje analytický software.
Jaký operační systém počítače je kompatibilní s tímto analytickým softwarem?
Odpověď: XP, Vista, Windows 7
Pokud je detektor poprvé zapnutý, jak dlouho po zapnutí potřebujeme počkat na další krok?
Odpověď: V případě poprvé spuštění je vhodné po spuštění pokračovat asi 40 sekund.
28. Mikrobiologická detekce v reálném časePři kvantitativní analýze by měla být plně smíchaná láhev okamžitě vložena do detektoru nebo počkat několik minut?
Odpověď: ihned po plném smíchání vložte do detektoru.
Jaká barva bude na softwarovém rozhraní odpovídající detekční díře po vložení detektorové láhve do detektoru při kliknutí na software pro analýzu detektoru?
Odpověď: Na ovládacím rozhraní odpovídajícím detekované láhve klikněte na Start (Start) a indikátor odpovídajícího otvoru se změní ze zelené na červenou. Testování začíná a probíhá.
Po skončení zkoušky se osvětlení odpovídajícího otvoru rozhraní softwaru pro analýzu obnoví, proč barva, ukazující, že zkouška skončila, může být vložena do nového vzorku?
Odpověď: Při provádění testu je indikátor červený. Po skončení zkoušky se světlo mění na zelenou. V tomto okamžiku je možné začít další kolo testování, když se do nové láhve vloží odpovídající detektorová dírka. Doba detekce je určena přítomností bakterií (pokud je obsah mikroorganismů vysoký) nebo délkou detekce odpovídající kontrolní tabulce (pokud je obsah mikroorganismů nízký, měla by být delší než doba detekce odpovídající detekci 1CFU v kontrolní tabulce).
Jaký je vztah mezi časem analýzy mikrobiologické láhve a obsahem mikroorganismů v láhve?
Odpověď: Oproti vztahu. Čím větší je obsah mikroorganismů, tím kratší je odpovídající doba detekce; Čím menší je obsah mikroorganismů, tím delší je doba odpovídající detekce. Pokud je obsah mikroorganismů ve vzorku příliš vysoký, výsledky kvantitativní analýzy detektoru se výrazně mění během několika minut nebo dokonce několika sekund. Pokud je mikrobiologický obsah velmi nízký (protože RVLM je velmi citlivý na přesnost přístroje), zkušené použití může předběžně posoudit, zda cílový mikrobiologický obsah splňuje požadavky stanovené pomocí několika hodin nebo dokonce několik minut změn dat.
32. Systém detekce mikroorganismů v reálném časeMělo by být před analýzou stanoveno jasné experimentální účely pro určení obsahu mikroorganismů, které chcete zkoumat (množství mikroorganismů podle národních norem)?
Odpověď: To je dobře.
Například podle národních norem GB nebo podle mezinárodních norem ES jsou jasně (nebo částečně jasně) uvedeny povolené množství mikroorganismů v různých druhech drůbeže a dobytka.
Konkrétně, při provádění mikrobiologického testu musíme nejprve jasně definovat účel testu. Mezinárodní norma EC 2073:2005 například stanoví, že maximální přítomnost E. coli v čerstvém mase je 10^2 CFU/g, což znamená, že obsah E. coli v gramu čerstvého masa nesmí překročit 10^2 CFU. V této chvíli na základě odpovídajícího formuláře najdeme sloupec E. coli a zkontrolujeme log CFU 10^2=2, tj. číslo 2 odpovídající sloupci ** v řádku E. coli je 14. Ať už se jedná o kvalitativní analýzu pouhým okem nebo o kvantitativní analýzu na detektoru, vyšetření obsahu E. coli ve vzorku přesahuje CFU 10^2* a dosahuje přesných výsledků po dobu 14 hodin.
V případě kvantitativní analýzy provede zkušený experimentátor předběžné zjištění mikrobiologického obsahu v lahvi za velmi krátkou dobu (například deset minut) na základě dynamických změn v kvantitativních analýzach.
Jaký je účel zjištění mikrobiologického obsahu a jaká je úloha kontrolního tabulku?
Odpověď: Je základem pro stanovení standardní kontroly inkubační teploty, počáteční barvy, času analýzy a pozitivní barvy pro testované mikroby. Konkrétní způsob použití viz odpověď na předchozí otázku.
Co je CFU?
Odpověď: Colony-forming unit.
Anglická zkratka pro jednotky tvorby klostu získané kulturou.
Měřicí jednotky bakterií (viditelné) a **. CFU:colony‐forming unit, Jednotka pro tvorbu kolonií, která zředí určité množství mikrobiálních tekutin způsobem zalívání nebo povlakování, aby mikrobiální jednotlivé buňky byly rozptýleny na plechových plochách, po kultivaci vytvoří každá živá buňka kolonii. Na rozdíl od běžného měření počtu mikroorganismů pomocí mikroskopu je to především jednotka pro měření počtu bakterií, které jsou viditelné (tj. ve většině případů tvoří kolonie). To znamená, kolik jednotlivých buněk je v každém mililitru bakterie! Tradičně se říká „jeden“. Ale víme, že kolonie nemusí být vytvořena bakterií, ale může být vytvořena skupinou bakterií (skupina bakterií), v tomto případě není přesné nazývat "jeden", přesný název je "koloniální jednotka", anglická zkratka "CFU". Stejně jako "kilogram" a "kilogram", jen název se liší a počet se nemění.
CFU je zkratka pro kolonie tvořící jednotky. CFU/ml se vztahuje k celkovému počtu bakterií obsažených ve vzorku na mililitr, což je také užitečné pro CFU/g, tj. odpovídající pevné médium.
35 Kdybych chtělSystém detekce mikroorganismů v reálném časeObsah kolonií v detekčním vzorku nesmí překročit
106CFU/g nebo 106CFU/ml,
Pro kvalitativní analýzu barevných změn v láhvě pomocí pozorování pouhým okem podrobně popisujte kroky detekce v porovnání s tabulkou inkubační teploty a porovnání barev.
Odpověď: ** Krok: Vložte vzorek
Vložte vzorek, který chcete zkoumat (0,1-1,0 g nebo 0,1-1,0 ml), přidejte 11 ml sterilní vody (v závislosti na testu, pokud je tekutina, doporučujeme vzorek 1 ml, přidejte 10 ml sterilní vody. Rozdíl není velký) a zavřete víčko láhve.
** Krok: Láhev protřepejte, dokud se rozpouštědlo dostatečně nerozpustí nebo promíchá.
Pokud je třeba silně třást rukou asi 2-3 minuty; Nebo třepat oscilátorem a trvat asi 20 sekund.
Krok 3: Přečtěte výsledky testu včas
1) Kvalitativní analýza pouhým okem. Na základě kontrolního tabulku se určí odpovídající inkubační teplota, počáteční barva, doba detekce, pozitivní barva atd.
Inkubační teplota: 37 ° C podle kontrolní tabulky;
Začáteční barva: tj. barva, která se zobrazí po dobu 10 minut inkubace do 37 ° C termostatu. červená podle kontrolní tabulky;
Čas detekce: Chceme testovat, aby obsah bakterie v koloniálním střevu nepřekročil normu106CFU/g nebo106CFU/ml。 Podle kontrolní tabulky je odpovídající sloupec log 106=6 a odpovídající řádek pro vyhledávání čísla 6 je číslo 6, což znamená, že doba detekce je 6 hodin. Doba pozorování je stanovena na 6 hodin.
Pozitivní barva: Podle kontrolní tabulky je pozitivní barva kolonické flory žlutá.
Po zjištění následujících informací jsme plně smíchanou detekční láhev vložili do termostatu o teplotě 37 ° C, takže je stále umístěna. Při inkubaci asi 10 minut jsme zjistili, že láhev má začáteční barvu, která odpovídá detekci bakterie velkého střeva - červenou. Pokračujte v umístění a pozorujte do 6 hodin, pokud se barva změní na žlutou, znamená to, že obsah bakterie v vzorku překročil106CFU/g nebo106CFU/ml, vzorek je nekvalifikovaný; Pokud se nezmění na žlutou barvu, ale vždy ponechává začáteční barvu červenou nebo jinou střední barvu, znamená to, že obsah bakterie v vzorku nepřekročil106CFU/g nebo106CFU/ml, Vzorky jsou kvalifikované.
(2) Pokud detektor provádí kvantitativní analýzu
Tento krok naleznete v následující otázce.
Krok 4: Sterilní ošetření
* Nezapomeňte stisknout nad víčkou láhve, abyste s láhví zacházeli. Poté, co stisknete víčko, potřeste, dobře, můžete ho bezpečně vyhodit.
Poznámka: Při provádění experimentálních operací se nedotýkejte horní části víčka láhve, aby nebylo provedeno sterilní ošetření v nevhodném čase a ovlivnilo výsledky testu.
Pokud je otázka 34 prováděna s detektorem pro kvantitativní analýzu **, uveďte prosím podrobné operační kroky.
Odpověď: Pokud detektor provádí kvantitativní analýzu
Okamžitě po plném smíchání vložte testovací láhev do detektoru.
Spusťte software detektoru a klikněte na „Stanice“ (stav), abyste zadali příslušné informace (včetně: jména inspektora, testu, zákazníka, který patří k vzorku, času testu atd.); V rozevírací nabídce "typ analýzy" v operačním rozhraní softwaru zaškrtněte typ detekovaného mikroorganismu, klikněte na OK, klikněte na Start a světlo se červení,
Začněte vstupovat do analýzy. Pozorovat kvantitativní analýzy detektorů změny dat, aby posoudit.
Proč nemůžete stisknout víčko láhve před skončením testu?
Odpověď: Sterilní ošetření. V víčku je také sterilní léčivá látka, stiskněte víčko, sterilní léčivá látka v víčku vstoupí do láhve, reaguje s rozpouštědlem v láhve a dokončí sterilní léčbu. Nedotýkejte se tedy během testu víčka láhve.
[Technické otázky]
Odpovědět na otázky musí prodejce:
Kolik druhů mikroorganismů lze detekovat a jaké jsou?
Odpověď: Celkový počet živých bakterií, bakterie E. coli, E. coli, E. enterococcus, Staphylococcus aureus, Pseudo greens, Salmonella, Listeria, Enterococcus, Bacillus sulfatus reductoris, Pseudomorphus, Trigonalis **, Trigonalis, Drosnice.
Později se objevily i další mikrobiologické lahvičky. Včetně legionů atd.
Dokáže testovací láhev při detekci E. coli detekovat všechny kmeny E. coli (včetně současně populárního EHEC)? )
Odpověď: Ano, lze detekovat všechny kmeny E. coli, včetně E. coli EHEC (E. coli O104, O111, O157 atd.)
Jaký je rozsah použití testovací láhve?
Odpověď: Hygienická kontrola: potraviny (HACCP), kuchyně, nářadí, povrchy (HACCP), kvalita vody (CDC) ** kontrola, dovoz a vývoz kontrola karanténa, léky a kosmetika.
Úřady pro monitorování životního prostředí, zemědělské a související zpracovatelské společnosti, inspekce zdrojů vody a výroby vody, společnosti pro distribuci vody, farmacie, lékárny, kosmetické továrny, analytické laboratoře a diagnostiky HACCP, mléčné továrny, kavárny, restaurace, skupiny na ochranu spotřebitelů, orgány pro správu podniku, klimatizační společnosti v interiéru, zejména pro vojenské, velké výstavy atd.
4. Myslíte, že E. coli testní láhev, Listeria testní láhev, Salmonella testní láhev kromě je použitKontrola bezpečnosti potravinPoužívá se to mimo zdravotnictví?
Odpověď: E. coli (EHEC), Listeria a Salmonella, tyto tři testní láhve mohou být použity pro klinické testy in vitro.
Globální orientací řady mikrobiologických lahví Royal zůstává bezpečnost potravin. V Evropě jsou klinické in vitro testy mikroorganismů velmi málo a všechny aspekty bezpečnosti jsou v Evropě velmi dobře kontrolovány. V rozvojových zemích se však často provádějí in vitro klinické testy těchto tří mikroorganismů. Bezpečnost a přesnost těchto tří testních lahví pro klinické testy in vitro je zaručena.
Rozdíl mezi polohou na trhu zkušebního papíru 4 v 1 a zkušebních lahví
1) Porovnání 4 v 1 papírové karty a testovací láhve
Zkušební papír 4 v 1 se svým analyzátorem, který může zkoumat 48 zkušebních papírů současně. Z hlediska hospodářských nákladů je tedy vhodné začít zkontrolovat 48 tablet současně. V případě nemocnice se po shromáždění dostatečného množství 48 vzorků výkalů provede jednorázová analýza.
Testovací láhev lze zkontrolovat jedním vzorcem. A ještě větší výhodou je, že tento produkt bude velmi populární u lékařů. Vzhledem k tomu, že lékaři mohou být bez kontaktu se vzorky, to není možné udělat většinou nemocničních testů v současné době. Dávejte láhev pacientovi, aby pacient sám vložil vzorek stolice a poslal ho zpět lékaři. Lékař vezme testovací láhev a poté, co ji roztřásne na oscilátoru v nemocnici, vloží ji do inkubátoru a čeká na interpretaci výsledků.
Porovnání standardních testů v nemocnicích
V současné době jsou testy v nemocnicích převážně prováděny pomocí petriových talířů. Místo, kde se lékař setkává s touto metodou, je, že lékař chce kontaktovat vzorek. Pokud je lékař v těhotenství, následkem vystavení listerii je potrat. Pokud testovací stůl není čistý, může také snadno vést k šíření mikroorganismů.
Při testování láhve se lékař nemusí dotknout vzorku. Vzorek je vložen do láhve, aby byl pacient operován na záchodě. Vše, co lékař musí udělat, je jednoduše otřásnout a dát do inkubátoru (oscilátor a inkubátor jsou běžné zařízení v nemocnici).
Bez ohledu na pevné, kapalné nebo povrchové vzorkySystém detekce mikroorganismů v reálném časeNepotřebujete při testování předběžnou ošetření?
Odpověď: Ano.
6. Systém detekce mikroorganismů v reálném časeJaká je specificita detektoru?
Odpověď: 99,999% (teoretická mezní hodnota)
7. Systém detekce mikroorganismů v reálném časeJaká je citlivost detektoru?
Odpověď: Teoretická mezní hodnota pro jednu živou bakterii může být detekována.
8. Systém detekce mikroorganismů v reálném časeKolik kroků vyžaduje kvalitativní analýza?
Odpověď: tři kroky: přidání vzorků; Láhev potřepejte, dokud se plně nerozpustí a promíchá; Výsledky interpretujte ve vhodném čase (podle kontrolní tabulky). * Nezapomeňte stisknout nad víčkou láhve pro sterilizaci.
Kolik kroků vyžaduje detekce při kvantitativní analýze?
Odpověď: stejně. Přesněji se podívejte na provozní dokumentaci detektoru. To je.
10. Jaký je účel stisknutí detekčního víčka po testování?
Odpověď: Sterilní ošetření, viz bod 45 výše.
Jaká je teplota skladování lahví?
Odpověď: Přibližně 20 ° C - 25 ° C lze skladovat, tato teplota je velmi pohodlná pro přepravu, což je příznivé pro klinickou kontrolu. Avšak s atmosférickým skleníkovým efektem je třeba v létě věnovat pozornost tomu, aby teplota skladování nepřekročila 25 ° C, která ovlivňuje citlivost detekce láhve. Pokud je však možné skladovat při teplotě 4 °C, může se doba trvanlivosti prodloužit téměř dvakrát.
12. Jaká je teplota skladování * v případě prodloužení platnosti testovací láhve?
Odpověď: 4 °C, viz následující tabulku.





[Produktové obrázky]



[výrobek po prodeji]
Máme zkušené technické inženýry a profesionální manažerské marketingové pracovníky, kteří jsou schopni poskytnout * vhodné produkty a * profesionální služby podle potřeb zákazníků. Naším cílem je: Fitly je pro vás!
Nový infračervený analyzátor mléka DMA SYRINGE ve ŠvédskuStojí za to, abyste je vlastnili! Vítejte telefonické konzultace!


[Související informace]
Mikrobiologická láhev
Láhev pro rychlou detekci kvasinek
E. coli rychlá detekce láhev
Rychlá detekce salmonely


Online dotaz
  • Kontakty
  • Společnost
  • Telefon
  • E-mail
  • WeChat
  • Ověřovací kód
  • Obsah zprávy

Úspěšná operace!

Úspěšná operace!

Úspěšná operace!