Dygestoria i komory przepływowe to powszechna klasa urządzeń, które służą jako osłony ochronne dla różnych rodzajów eksperymentów laboratoryjnych.
Oprócz izolowania próbek eksperymentalnych od środowiska zewnętrznego, urządzenia te chronią również badacza przed próbkami niebezpiecznymi lub zakaźnymi.
Termin „dygestorium/komora” może obejmować stoły z laminarnym przepływem powietrza, dygestoria chemiczne, komory do hodowli tkanek lub kabiny bezpieczeństwa biologicznego. Zawsze wybieraj urządzenie odpowiednie do przeprowadzanych eksperymentów.
Większość dygestoriów działa w oparciu o podstawową zasadę przepływu laminarnego, który polega na uporządkowanym i niezakłóconym przepływie powietrza w równoległych warstwach.
W przeciwieństwie do przepływu turbulentnego, przepływ laminarny pozwala powietrzu opływać obiekty wewnątrz komory, dzięki czemu utrzymywana jest sterylność środowiska pracy, a szkodliwe opary chemiczne mogą być skutecznie ograniczane.
Dygestoria mogą być zaprojektowane z przepływem laminarnym poziomym lub pionowym.
W dygestoriach z przepływem poziomym powietrze zasysane jest przez filtr, a następnie przepływa poziomo z tyłu urządzenia w stronę jego przedniej części.
W dygestoriach z przepływem pionowym powietrze jest filtrowane na wlocie, a następnie zasysane pionowo w kierunku przeciwnym do użytkownika, po czym powietrze wylotowe jest ponownie filtrowane przed opuszczeniem urządzenia. Jednostki te zazwyczaj służą do utrzymania sterylności środowiska pracy.
Wszystkie dygestoria mają te same podstawowe komponenty. Głównym elementem jest przesuwana szyba ochronna. Jest to przesuwna szklana bariera ochronna, która służy jako osłona przed rozpryskami i oparami. Może być ona orientowana poziomo lub, w niektórych jednostkach, pionowo.
Powierzchnia robocza wewnątrz dygestorium jest zazwyczaj wykonana z materiału nieporowatego, takiego jak stal nierdzewna.
Wszystkie jednostki posiadają również wlot powietrza, przez który powietrze jest wprowadzane do urządzenia, oraz wyciąg. Położenie wlotu i wyciągu różni się w zależności od dokładnego typu i modelu dygestorium.
Obok szyby często znajduje się panel z przełącznikami do regulacji wlotu powietrza, oświetlenia dygestorium oraz innych funkcji. Niektóre modele są wyposażone w lampę UV, która może być wykorzystana do dezynfekcji urządzenia, gdy nie jest ono używane.
Nigdy nie pozostawiaj włączonego światła UV, gdy ktokolwiek znajduje się w laboratorium lub korzysta z dygestorium! Może to spowodować uszkodzenie siatkówki, oparzenia skóry oraz zwiększone ryzyko wystąpienia nowotworów.
Po wybraniu odpowiedniego rodzaju dygestorium do przeprowadzenia eksperymentu, należy upewnić się, że stosowane są właściwe środki ochrony indywidualnej (PPE). W zależności od potrzeb należy założyć rękawiczki, gogle oraz maseczkę.
Jeśli eksperyment wymaga środowiska aseptycznego, na przykład w dygestorium do hodowli tkankowych, należy rozpocząć od spryskania powierzchni dygestorium 70% ethanolem. Pozwala to na dezynfekcję powierzchni, a alkohol szybko odparowuje, nie pozostawiając osadów.
Należy również spryskać 70% ethanolem każdy przedmiot w momencie umieszczania go w dygestorium, aby utrzymać czystość środowiska.
Podczas umieszczania przedmiotów w dygestorium należy pamiętać o przepływie powietrza. Nie wolno blokować dopływu powietrza z tyłu i należy pozostawić wolną przestrzeń o szerokości 6 inches przed dygestorium.
W trakcie eksperymentu należy zachować odpowiednią wysokość szyby osłonowej, aby utrzymać optymalny laminarny przepływ powietrza. Większość dygestoriów jest wyposażona w alarm, który uruchamia się, gdy wysokość szyby nie jest optymalna.
Gdy dygestorium nie jest używane, należy zawsze pamiętać o opuszczeniu szyby osłonowej, aby oszczędzać energię laboratoryjną oraz zasoby instytucjonalne.
Skoro wiemy już, jak pracować w dygestorium, przejrzyjmy różne rodzaje wyciągów oraz liczne procedury, które można w nich przeprowadzać.
Jednym z konkretnych rodzajów jest dygestorium chemiczne. Jak wynika z nazwy, ten typ urządzenia należy stosować podczas procedur generujących toksyczne opary lub przy użyciu odczynników chemicznych, które wydzielają toksyczne gazy. Dygestoria chemiczne chronią użytkownika, ale nie środowisko eksperymentalne, zatem próbki biologiczne NIE są w nich chronione, a sterylność NIE jest zachowana.
Dygestorium chemiczne powinno być wykorzystywane do fiksacji, przetwarzania tkanek oraz technik histologicznych. Procedury te zazwyczaj wiążą się z użyciem substancji toksycznych oraz żrących.
Innym rodzajem wyciągu jest komora z laminarnym przepływem powietrza. Urządzenie to chroni eksperyment, ale niekoniecznie użytkownika. Komory te mogą wykorzystywać przepływ poziomy lub pionowy i mogą być stosowane w eksperymentach BSL1 bez znanego zagrożenia biologicznego, na przykład przy hodowlach komórkowych bez ryzyka ekspozycji na patogeny.
Często w komorach z laminarnym przepływem powietrza wykonuje się sekcje, gdy bezpieczeństwo użytkownika nie jest kwestią krytyczną, ale istotna jest sterylność tkanek w próbkach.
Kabiny bezpieczeństwa biologicznego lub dygestoria do hodowli tkankowych chronią zarówno użytkownika, jak i eksperyment. Jak można się domyślić, hodowle tkankowe zazwyczaj przeprowadza się w dygestoriach do hodowli tkankowych. Urządzenia te utrzymują sterylność przestrzeni roboczej; całe powietrze jest filtrowane przez filtry HEPA (wysokowydajne filtry cząsteczkowe) zarówno przy wlotcie, jak i wylocie z kabiny.
Wiele laboratoriów badawczych biomedycznych posiada dygestoria do hodowli tkankowych wyposażone w system aspiracyjny do odsysania pośrodków hodowli tkankowych.
Istnieją różne typy kabin bezpieczeństwa biologicznego i dygestoriów do hodowli tkankowych; przed rozpoczęciem nowego eksperymentu sprawdź klasyfikację BSL swojego urządzenia.
Właśnie obejrzeli Państwo wprowadzenie JoVE do pracy w komorze z laminarnym przepływem powietrza.
W tym filmie omówiliśmy zasadę działania komory, czyli przepływ laminarny, elementy typowej komory, sposób pracy z tym urządzeniem oraz różne rodzaje komór.
Dziękujemy za oglądanie i prosimy nie zapomnieć o zamknięciu szyby osłonowej!
Dygestoria i komory przepływowe to powszechna klasa urządzeń, które pełnią funkcję ochronnej obudowy dla różnych rodzajów eksperymentów laboratoryjnyc…
Dygestoria i komory przepływowe to powszechna klasa urządzeń, które służą jako osłony ochronne dla różnych rodzajów eksperymentów laboratoryjnych.
Oprócz izolowania próbek eksperymentalnych od środowiska zewnętrznego, urządzenia te chronią również badacza przed próbkami niebezpiecznymi lub zakaźnymi.
Termin „dygestorium/komora” może obejmować stoły z laminarnym przepływem powietrza, dygestoria chemiczne, komory do hodowli tkanek lub kabiny bezpieczeństwa biologicznego. Zawsze wybieraj urządzenie odpowiednie do przeprowadzanych eksperymentów.
Większość dygestoriów działa w oparciu o podstawową zasadę przepływu laminarnego, który polega na uporządkowanym i niezakłóconym przepływie powietrza w równoległych warstwach.
W przeciwieństwie do przepływu turbulentnego, przepływ laminarny pozwala powietrzu opływać obiekty wewnątrz komory, dzięki czemu utrzymywana jest sterylność środowiska pracy, a szkodliwe opary chemiczne mogą być skutecznie ograniczane.
Dygestoria mogą być zaprojektowane z przepływem laminarnym poziomym lub pionowym.
W dygestoriach z przepływem poziomym powietrze zasysane jest przez filtr, a następnie przepływa poziomo z tyłu urządzenia w stronę jego przedniej części.
W dygestoriach z przepływem pionowym powietrze jest filtrowane na wlocie, a następnie zasysane pionowo w kierunku przeciwnym do użytkownika, po czym powietrze wylotowe jest ponownie filtrowane przed opuszczeniem urządzenia. Jednostki te zazwyczaj służą do utrzymania sterylności środowiska pracy.
Wszystkie dygestoria mają te same podstawowe komponenty. Głównym elementem jest przesuwana szyba ochronna. Jest to przesuwna szklana bariera ochronna, która służy jako osłona przed rozpryskami i oparami. Może być ona orientowana poziomo lub, w niektórych jednostkach, pionowo.
Powierzchnia robocza wewnątrz dygestorium jest zazwyczaj wykonana z materiału nieporowatego, takiego jak stal nierdzewna.
Wszystkie jednostki posiadają również wlot powietrza, przez który powietrze jest wprowadzane do urządzenia, oraz wyciąg. Położenie wlotu i wyciągu różni się w zależności od dokładnego typu i modelu dygestorium.
Obok szyby często znajduje się panel z przełącznikami do regulacji wlotu powietrza, oświetlenia dygestorium oraz innych funkcji. Niektóre modele są wyposażone w lampę UV, która może być wykorzystana do dezynfekcji urządzenia, gdy nie jest ono używane.
Nigdy nie pozostawiaj włączonego światła UV, gdy ktokolwiek znajduje się w laboratorium lub korzysta z dygestorium! Może to spowodować uszkodzenie siatkówki, oparzenia skóry oraz zwiększone ryzyko wystąpienia nowotworów.
Po wybraniu odpowiedniego rodzaju dygestorium do przeprowadzenia eksperymentu, należy upewnić się, że stosowane są właściwe środki ochrony indywidualnej (PPE). W zależności od potrzeb należy założyć rękawiczki, gogle oraz maseczkę.
Jeśli eksperyment wymaga środowiska aseptycznego, na przykład w dygestorium do hodowli tkankowych, należy rozpocząć od spryskania powierzchni dygestorium 70% ethanolem. Pozwala to na dezynfekcję powierzchni, a alkohol szybko odparowuje, nie pozostawiając osadów.
Należy również spryskać 70% ethanolem każdy przedmiot w momencie umieszczania go w dygestorium, aby utrzymać czystość środowiska.
Podczas umieszczania przedmiotów w dygestorium należy pamiętać o przepływie powietrza. Nie wolno blokować dopływu powietrza z tyłu i należy pozostawić wolną przestrzeń o szerokości 6 inches przed dygestorium.
W trakcie eksperymentu należy zachować odpowiednią wysokość szyby osłonowej, aby utrzymać optymalny laminarny przepływ powietrza. Większość dygestoriów jest wyposażona w alarm, który uruchamia się, gdy wysokość szyby nie jest optymalna.
Gdy dygestorium nie jest używane, należy zawsze pamiętać o opuszczeniu szyby osłonowej, aby oszczędzać energię laboratoryjną oraz zasoby instytucjonalne.
Skoro wiemy już, jak pracować w dygestorium, przejrzyjmy różne rodzaje wyciągów oraz liczne procedury, które można w nich przeprowadzać.
Jednym z konkretnych rodzajów jest dygestorium chemiczne. Jak wynika z nazwy, ten typ urządzenia należy stosować podczas procedur generujących toksyczne opary lub przy użyciu odczynników chemicznych, które wydzielają toksyczne gazy. Dygestoria chemiczne chronią użytkownika, ale nie środowisko eksperymentalne, zatem próbki biologiczne NIE są w nich chronione, a sterylność NIE jest zachowana.
Dygestorium chemiczne powinno być wykorzystywane do fiksacji, przetwarzania tkanek oraz technik histologicznych. Procedury te zazwyczaj wiążą się z użyciem substancji toksycznych oraz żrących.
Innym rodzajem wyciągu jest komora z laminarnym przepływem powietrza. Urządzenie to chroni eksperyment, ale niekoniecznie użytkownika. Komory te mogą wykorzystywać przepływ poziomy lub pionowy i mogą być stosowane w eksperymentach BSL1 bez znanego zagrożenia biologicznego, na przykład przy hodowlach komórkowych bez ryzyka ekspozycji na patogeny.
Często w komorach z laminarnym przepływem powietrza wykonuje się sekcje, gdy bezpieczeństwo użytkownika nie jest kwestią krytyczną, ale istotna jest sterylność tkanek w próbkach.
Kabiny bezpieczeństwa biologicznego lub dygestoria do hodowli tkankowych chronią zarówno użytkownika, jak i eksperyment. Jak można się domyślić, hodowle tkankowe zazwyczaj przeprowadza się w dygestoriach do hodowli tkankowych. Urządzenia te utrzymują sterylność przestrzeni roboczej; całe powietrze jest filtrowane przez filtry HEPA (wysokowydajne filtry cząsteczkowe) zarówno przy wlotcie, jak i wylocie z kabiny.
Wiele laboratoriów badawczych biomedycznych posiada dygestoria do hodowli tkankowych wyposażone w system aspiracyjny do odsysania pośrodków hodowli tkankowych.
Istnieją różne typy kabin bezpieczeństwa biologicznego i dygestoriów do hodowli tkankowych; przed rozpoczęciem nowego eksperymentu sprawdź klasyfikację BSL swojego urządzenia.
Właśnie obejrzeli Państwo wprowadzenie JoVE do pracy w komorze z laminarnym przepływem powietrza.
W tym filmie omówiliśmy zasadę działania komory, czyli przepływ laminarny, elementy typowej komory, sposób pracy z tym urządzeniem oraz różne rodzaje komór.
Dziękujemy za oglądanie i prosimy nie zapomnieć o zamknięciu szyby osłonowej!
Zaloguj się lub , aby uzyskać dostęp do pełnej treści. Dowiedz się więcej o dostępie Twojej instytucji do treści JoVE tutaj
Dygestoria i komory przepływowe to powszechna klasa urządzeń, które służą jako osłony ochronne dla różnych rodzajów eksperymentów laboratoryjnych.
Oprócz izolowania próbek eksperymentalnych od środowiska zewnętrznego, urządzenia te chronią również badacza przed próbkami niebezpiecznymi lub zakaźnymi.
Termin „dygestorium/komora” może obejmować stoły z laminarnym przepływem powietrza, dygestoria chemiczne, komory do hodowli tkanek lub kabiny bezpieczeństwa biologicznego. Zawsze wybieraj urządzenie odpowiednie do przeprowadzanych eksperymentów.
Większość dygestoriów działa w oparciu o podstawową zasadę przepływu laminarnego, który polega na uporządkowanym i niezakłóconym przepływie powietrza w równoległych warstwach.
W przeciwieństwie do przepływu turbulentnego, przepływ laminarny pozwala powietrzu opływać obiekty wewnątrz komory, dzięki czemu utrzymywana jest sterylność środowiska pracy, a szkodliwe opary chemiczne mogą być skutecznie ograniczane.
Dygestoria mogą być zaprojektowane z przepływem laminarnym poziomym lub pionowym.
W dygestoriach z przepływem poziomym powietrze zasysane jest przez filtr, a następnie przepływa poziomo z tyłu urządzenia w stronę jego przedniej części.
W dygestoriach z przepływem pionowym powietrze jest filtrowane na wlocie, a następnie zasysane pionowo w kierunku przeciwnym do użytkownika, po czym powietrze wylotowe jest ponownie filtrowane przed opuszczeniem urządzenia. Jednostki te zazwyczaj służą do utrzymania sterylności środowiska pracy.
Wszystkie dygestoria mają te same podstawowe komponenty. Głównym elementem jest przesuwana szyba ochronna. Jest to przesuwna szklana bariera ochronna, która służy jako osłona przed rozpryskami i oparami. Może być ona orientowana poziomo lub, w niektórych jednostkach, pionowo.
Powierzchnia robocza wewnątrz dygestorium jest zazwyczaj wykonana z materiału nieporowatego, takiego jak stal nierdzewna.
Wszystkie jednostki posiadają również wlot powietrza, przez który powietrze jest wprowadzane do urządzenia, oraz wyciąg. Położenie wlotu i wyciągu różni się w zależności od dokładnego typu i modelu dygestorium.
Obok szyby często znajduje się panel z przełącznikami do regulacji wlotu powietrza, oświetlenia dygestorium oraz innych funkcji. Niektóre modele są wyposażone w lampę UV, która może być wykorzystana do dezynfekcji urządzenia, gdy nie jest ono używane.
Nigdy nie pozostawiaj włączonego światła UV, gdy ktokolwiek znajduje się w laboratorium lub korzysta z dygestorium! Może to spowodować uszkodzenie siatkówki, oparzenia skóry oraz zwiększone ryzyko wystąpienia nowotworów.
Po wybraniu odpowiedniego rodzaju dygestorium do przeprowadzenia eksperymentu, należy upewnić się, że stosowane są właściwe środki ochrony indywidualnej (PPE). W zależności od potrzeb należy założyć rękawiczki, gogle oraz maseczkę.
Jeśli eksperyment wymaga środowiska aseptycznego, na przykład w dygestorium do hodowli tkankowych, należy rozpocząć od spryskania powierzchni dygestorium 70% ethanolem. Pozwala to na dezynfekcję powierzchni, a alkohol szybko odparowuje, nie pozostawiając osadów.
Należy również spryskać 70% ethanolem każdy przedmiot w momencie umieszczania go w dygestorium, aby utrzymać czystość środowiska.
Podczas umieszczania przedmiotów w dygestorium należy pamiętać o przepływie powietrza. Nie wolno blokować dopływu powietrza z tyłu i należy pozostawić wolną przestrzeń o szerokości 6 inches przed dygestorium.
W trakcie eksperymentu należy zachować odpowiednią wysokość szyby osłonowej, aby utrzymać optymalny laminarny przepływ powietrza. Większość dygestoriów jest wyposażona w alarm, który uruchamia się, gdy wysokość szyby nie jest optymalna.
Gdy dygestorium nie jest używane, należy zawsze pamiętać o opuszczeniu szyby osłonowej, aby oszczędzać energię laboratoryjną oraz zasoby instytucjonalne.
Skoro wiemy już, jak pracować w dygestorium, przejrzyjmy różne rodzaje wyciągów oraz liczne procedury, które można w nich przeprowadzać.
Jednym z konkretnych rodzajów jest dygestorium chemiczne. Jak wynika z nazwy, ten typ urządzenia należy stosować podczas procedur generujących toksyczne opary lub przy użyciu odczynników chemicznych, które wydzielają toksyczne gazy. Dygestoria chemiczne chronią użytkownika, ale nie środowisko eksperymentalne, zatem próbki biologiczne NIE są w nich chronione, a sterylność NIE jest zachowana.
Dygestorium chemiczne powinno być wykorzystywane do fiksacji, przetwarzania tkanek oraz technik histologicznych. Procedury te zazwyczaj wiążą się z użyciem substancji toksycznych oraz żrących.
Innym rodzajem wyciągu jest komora z laminarnym przepływem powietrza. Urządzenie to chroni eksperyment, ale niekoniecznie użytkownika. Komory te mogą wykorzystywać przepływ poziomy lub pionowy i mogą być stosowane w eksperymentach BSL1 bez znanego zagrożenia biologicznego, na przykład przy hodowlach komórkowych bez ryzyka ekspozycji na patogeny.
Często w komorach z laminarnym przepływem powietrza wykonuje się sekcje, gdy bezpieczeństwo użytkownika nie jest kwestią krytyczną, ale istotna jest sterylność tkanek w próbkach.
Kabiny bezpieczeństwa biologicznego lub dygestoria do hodowli tkankowych chronią zarówno użytkownika, jak i eksperyment. Jak można się domyślić, hodowle tkankowe zazwyczaj przeprowadza się w dygestoriach do hodowli tkankowych. Urządzenia te utrzymują sterylność przestrzeni roboczej; całe powietrze jest filtrowane przez filtry HEPA (wysokowydajne filtry cząsteczkowe) zarówno przy wlotcie, jak i wylocie z kabiny.
Wiele laboratoriów badawczych biomedycznych posiada dygestoria do hodowli tkankowych wyposażone w system aspiracyjny do odsysania pośrodków hodowli tkankowych.
Istnieją różne typy kabin bezpieczeństwa biologicznego i dygestoriów do hodowli tkankowych; przed rozpoczęciem nowego eksperymentu sprawdź klasyfikację BSL swojego urządzenia.
Właśnie obejrzeli Państwo wprowadzenie JoVE do pracy w komorze z laminarnym przepływem powietrza.
W tym filmie omówiliśmy zasadę działania komory, czyli przepływ laminarny, elementy typowej komory, sposób pracy z tym urządzeniem oraz różne rodzaje komór.
Dziękujemy za oglądanie i prosimy nie zapomnieć o zamknięciu szyby osłonowej!
View the full transcript and gain access to JoVE Science Education videos
Q1: What is laminar flow and how does it work in laboratory hoods?
Laminar flow is the streamlined, undisrupted flow of air in parallel layers. Unlike turbulent flow, laminar flow allows air to flow around objects within the hood, maintaining sterility of the work environment and containing noxious chemical fumes. This principle is fundamental to all hood operations.
Q2: What are the main differences between horizontal and vertical laminar flow hoods?
Horizontal flow hoods have filtered air intake flowing horizontally from back to front toward the user. Vertical flow hoods pull filtered air vertically away from the user, with exhaust filtered as it exits. Both designs maintain work environment sterility, but vertical flow provides better user protection from airborne hazards.
Q3: What basic components do all laboratory hoods share?
All hoods include a window sash, a sliding protective glass barrier shielding against splashes and fumes. They have a non-porous work surface, typically stainless steel, an air intake where air enters, and an exhaust. Many include control panels for adjusting air intake and lights, and some feature UV disinfection capabilities.
Q4: How should you prepare a hood before beginning tissue culture work?
Spray the hood surface with 70% ethanol to disinfect it; the solution quickly evaporates leaving no residue. Spray each object with 70% ethanol as you place it in the hood to maintain a clean environment. Wear appropriate personal protective equipment including gloves, goggles, and a mask as necessary for the procedure.
Q5: When should you use a fume hood versus a laminar flow bench?
Use a fume hood for procedures producing toxic fumes or involving corrosive chemicals, such as fixation, tissue processing, and histological sample preparation for light microscopy. Fume hoods protect the user but not the experimental environment. Laminar flow benches protect the experiment but not the user, making them suitable for sterile work with non-hazardous samples.
Q6: What is the purpose of a tissue culture hood or biosafety cabinet?
Tissue culture hoods and biosafety cabinets protect both the user and the experiment. All air is high-efficiency particulate air (HEPA) filtered as it enters and exits the cabinet, maintaining sterility of the experimental workspace. Many are equipped with vacuum aspiration systems for aspirating tissue culture media, and each has a specific biosafety level rating.
Q7: What safety precautions should you follow when working with hood UV lights?
Never leave UV lights on while anyone is in the lab or using the hood. UV exposure can cause retina damage, skin burns, and increased cancer risk. UV lights should only be used to disinfect the hood unit when the space is unoccupied and all personnel have left the laboratory.
Rozdziały w tym filmie
0:00
Overview
0:40
The Principle of Laminar Flow
1:43
Parts of the Hood and Hood Types
2:59
Hoods: Basic Use
4:17
Applications
6:37
Summary