Opentrons Flex 的自动吸光度读板机使用技巧有哪些?

随着实验自动化的普及,Opentrons Flex 搭配吸光度读板机模块已成为许多生化定量、细胞活性检测与样本标准化流程的重要工具。与传统手动读数方法相比,自动吸光度读板机可实现无人工干预的高通量测量,提高重复性与效率。而要真正发挥其价值,掌握一系列使用技巧与注意事项非常关键。

 Opentrons Flex 的自动吸光度读板机使用技巧有哪些?

移液工作站

一、正确安装和初始化是基础

吸光度读板机模块需安装在 Flex 机台指定的甲板槽,并通过接口与主机连接。安装过程中,确保模块牢固固定,并将线缆正确布线连接到机器人接口上。安装完成后,模块会在 Opentrons App 的设备界面中显示出来,无需额外校准即可即时使用。

如果需要调整不同板式的位置或实现多模块协同,建议通过 Labware Position Check 或在 Protocol Designer 中确认位置设置,避免因定位偏差影响测量质量。

二、合理配置读板协议与测量参数

在 Protocol Designer 或 Python API 中设置吸光度读板步骤时,可按实验需求设定测量模式(终点法或动力学模式)并选择合适波长。Flex 吸光度模块支持多个标准波长,例如 450 nm、562 nm、600 nm、650 nm,覆盖蛋白定量、细胞活性及生长曲线等应用。

实际操作技巧包括:

合理选择波长:根据实验目的选择特定吸收峰,例如 450 nm 常用于细胞活性检测,562 nm 多用于蛋白质定量。

设定测量模式:动态监测实验使用动力学模式,非动态测量使用终点模式。

板类型选择与校准标准:根据实验板类型在软件中设置,并在必要时加入标准品验证效能,确保测量结果准确。

三、有效规划实验流程与板转移步骤

尽管吸光度模块可自动测量,但合理安排板的移动流程同样重要。Flex 需搭配 Flex Gripper 来抓取和移动微孔板及读板机盖板。在协议中明确指定抓取板、放置至读板机以及取出的步骤,以防止测量过程中因位置变化导致读数误差。

在涉及多个模块协同(如读板前需温育或震荡)时,确保 Protocol Designer 中步骤顺序正确,避免模块任务冲突造成停顿或板未及时到位,从而影响吸光度读数。

四、数据管理与分析技巧

Opentrons Flex 可在实验完成后,通过 App 获取吸光度读数数据,并以 CSV 格式导出,方便后续处理与分析。建议结合以下做法提高数据利用效率:

导出后用 Excel、Python 等工具进行格式整理和质控。

对批次实验设置一致的孔位布局与标准曲线,便于比较分析。

定期保存与归档实验数据,方便后续追溯与优化实验设计。

五、维护与环境控制也不可忽视

为保持吸光度模块长期稳定运行,日常维护非常重要。例如,用软布轻微湿润清洁模块外表或用压缩空气清理检测单元区域的灰尘,避免异物影响光路。切勿使用腐蚀性清洁剂或直接喷淋清洁液。

同时,在稳定的环境条件下使用(如推荐的温湿度范围内)也有助于数据一致性和设备寿命。

结语

Opentrons Flex 吸光度自动读板机是一款集自动化与高效性于一体的实验模块。通过正确安装与参数配置、规范协议设计、有效板转移安排、数据管理及日常维护等技巧,可以显著提升实验效率和数据质量。掌握这些使用技巧,不仅能让自动化吸光度检测更加稳定可靠,还能为更复杂的生物化学实验铺平道路。

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