菌落计数器XK97-A
全自动菌落计数器安全操作及保养规程

全自动菌落计数器安全操作及保养规程概述全自动菌落计数器是一种广泛应用于生物科研、医疗、环保等领域的实验仪器。
使用全自动菌落计数器,能够方便、快速地对菌落进行计数和鉴定,提高实验效率和准确度。
为了更好地使用全自动菌落计数器,保障实验安全和设备使用寿命,本文提供了全自动菌落计数器安全操作和保养规程。
全自动菌落计数器安全操作规程1. 选择合适的环境充分了解实验特点,并保证在适宜的环境中操作仪器。
在使用前应保证仪器环境符合要求:干燥、清洁、无噪音和极少的振动。
2. 准备仪器在使用前,需要进行事先准备。
将仪器表面的灰尘和污垢除去,并连接电源。
操作人员应全程佩戴手套、防护眼镜等个人防护装备。
3. 操作前检查按照仪器说明书检查仪器的机械、电器和软件系统的运转是否正常。
特别需要检查的是,玻璃门、窗户和面板是否有破损或损坏。
如果发现异常情况,应及时整修或修理。
4. 样品的操作将需要检测的样品外转0.8mL的LB平板,自然晾干后,直接放在仪器样本架。
取样器轨道上放置含菌样品的架子,然后启动程序,开始自动检测和计数。
5. 操作完成后将样品架从样品架装置中取出,并断开电源。
检查操作位置是否清洁,如有样品残渣,则应及时清除干净。
全自动菌落计数器保养规程1. 日常保养除按照操作规程使用仪器外,要注意仪器表面的干净,并保持干燥。
使用后,要及时清除仪器表面的细颗粒。
2. 周期性维护在正常运行中,定期进行全自动菌落计数器的日清洁和消毒,避免积累过多的细菌或菌落。
3. 不适用时的处理当全自动菌落计数器长时间不使用,应放置在干燥、清洁、无噪音和极少的振动的环境中,不要暴露在阳光下,以免受到紫外线的侵蚀。
4. 维修保养如果全自动菌落计数器出现故障或其他异常情况,应及时找专业的技术人员进行维修保养,以免影响实验或造成二次污染。
总结全自动菌落计数器是一种实验室中常用的仪器,它能够方便、快速地对菌落进行计数和鉴定,提高实验效率和准确度。
在使用全自动菌落计数器时,需要遵守安全操作规程,并进行日常和周期性的保养维修,以保障实验安全和设备使用寿命。
X97-A菌落计数器操作指南

1.0 目的
规范、指导操作微生物实验室菌落计数器。
2.0 范围
本规程适用于微生物实验室菌落计数器。
3.0 职责
实验员:按标准操作指南使用和维护菌落计数器。
设备负责人:定期对菌落计数器的完好状况进行检查,并联系计量员定期送计量部门检定。
实验室负责人:对菌落计数器的使用和管理进行监督。
4.0 操作规程
4.1 将计数笔插头插入仪器的插孔,打开电源开关。
4.2 开关打开后,计数池内灯亮,同时数字显示为“000”,表示允许进行计数。
(如数字不为“000”,按“复
位”键)。
4.3 将待检的培养皿倒置放入计数池内。
4.4 用计数笔在培养皿底面对所有的菌落逐个点数,每点数一个应听到“嘟”声才说明有效,否则应重点。
4.5 用放大镜仔细检查,确认点数无遗留,计数完毕,记录数据。
4.6 注意事项
4.6.1 仪器放置在平整牢固的实验台上使用。
4.6.2 点数菌落时,计数笔不要过于倾斜,轻轻点下至有弹跳感,听到“嘟”声即可,如点按过重易损坏计数
笔。
4.6.3 仪器应防潮、防剧烈震动,防直接日光暴晒,防酸碱侵蚀,用后应加防尘罩。
4.6.4 注意防止细菌污染计数池。
4.6.5 如发生不计数的问题,可按动校验键进行自动检查;如能计数,说明计数笔坏。
如仍不计数,则说明仪
器本身有故障。
不得随意拆卸,联系厂家检修。
5.0 附页:
无
6.0 修订记录:。
全自动菌落计数器工作原理

全自动菌落计数器工作原理菌落计数器是一种常见的实验室设备,用于计算到病原微生物的数量。
它的工作原理基于微生物在固体培养基上形成可见的菌落,通过对这些菌落的计数来确定微生物数量。
本文将详细介绍全自动菌落计数器的工作原理。
一、光学成像全自动菌落计数器使用光学成像技术来扫描培养基上的菌落。
首先,仪器通过光源照射样品表面,菌落的直径和颜色会对光的反射产生不同的响应。
计数器将光源照射下的图像转换成数字信号,然后根据信号的强度和颜色来判断菌落的存在与否。
二、图像处理与分析全自动菌落计数器使用计算机软件对获取的图像进行处理和分析。
通过对图像进行二值化处理,将背景与菌落分离,以便更好地识别和计数各个菌落。
计算机会根据设定的参数,如菌落大小、颜色等进行菌落的分类和筛选。
三、计数与数据显示在图像处理和分析之后,全自动菌落计数器会自动计算菌落的数量。
这些数据会被传输到显示屏上,同时还可以通过电子文档或打印机输出。
通过计数器的软件系统,可以实时监测和记录菌落的数量,提高实验结果的准确性和可重复性。
四、自动化操作全自动菌落计数器的自动化操作使得实验过程更加简便和高效。
它可以自动加载和卸载培养皿,减少了人工操作的时间和错误率。
同时,计数器还可以通过自动调整焦距、对比度等参数,适应不同样品的需求,提高了实验的灵活性和可操作性。
五、附加功能除了基本的菌落计数功能之外,全自动菌落计数器还可以提供一些附加功能。
例如,一些型号的设备可以自动进行菌落大小的测量,并根据测量结果进行进一步的分析。
此外,计数器还可以与数据库连接,方便数据的存储和查询。
总结:全自动菌落计数器通过光学成像、图像处理与分析、计数与数据显示以及自动化操作等多种技术原理来实现对菌落数量的快速、准确计数。
它的使用简便、高效,大大提高了实验室工作效率。
全自动菌落计数器在生物学、医学、食品安全等领域具有广泛的应用前景,有助于加快微生物病原体检测和实验数据分析的速度。
全自动菌落计数器原理

全自动菌落计数器原理
全自动菌落计数器是一种用于快速、准确地计数菌落的仪器。
其工作原理可以简单描述如下:
1. 孵育:将需计数的样品以适当的培养基均匀涂抹在培养皿上,并通过恒温恒湿的环境条件进行培养。
菌落在培养皿上生长形成。
2. 图像采集:全自动菌落计数器配备了高分辨率的摄像头,可以对培养皿进行快速而准确的图像采集。
通过调整摄像头的位置和对焦,确保图像清晰可见。
3. 图像处理:采集到的图像会通过计算机进行处理。
首先,计算机会将图像转化为灰度图像,并进行二值化处理,将菌落和培养基背景分离。
然后,计算机会通过图像分割算法将各个菌落分离出来,并计算每个菌落的面积。
4. 计数统计:计算机会根据菌落的面积、形状等特征进行识别和计数。
通常,计数器会设定一个面积阈值,只有满足该阈值的菌落才会被计数。
同时,系统还可以根据用户的需要对菌落的特征进行统计分析,如平均菌落大小、菌落密度等。
5. 结果输出:计算器会将计数结果显示在屏幕上,并可以通过连接电脑或打印机等设备输出结果。
同时,结果也可保存在计算器的内部存储设备中,以便后续检查和参考。
通过以上的工作原理,全自动菌落计数器可以实现对大量样品
的快速、准确计数,提高了工作效率,并减少了人工计数的误差和劳动强度。
船舶防污涂料抗菌性与抗硅藻附着性能实验室测试

船舶防污涂料抗菌性与抗硅藻附着性能实验室测试白秀琴;张德阳;贺小燕;常江凡【摘要】为了评价船舶防污涂料的抗菌性能和抗硅藻附着性能,采用超景深显微镜、接触角测量仪对防污涂层表面形貌、水接触角进行测量,并采用GB/T 21866—2008《抗菌涂料抗菌性测定法和抗菌效果》对抗菌性进行测试,设计静态防污实验对涂层抗硅藻附着性能进行测试,建立有效的实验室测试评价方法.测试结果表明,选用的防污涂料均具有良好的抗菌性,但是在抗硅藻附着性能上差异化明显,对于低表面能防污涂料,在实验室静态条件下没有抗硅藻附着能力,需要静态实验与动态实验相结合,才能准确评价此类防污涂料的防污性能.【期刊名称】《船海工程》【年(卷),期】2018(047)004【总页数】5页(P55-59)【关键词】海洋污损;抗菌性;抗硅藻附着;防污涂料【作者】白秀琴;张德阳;贺小燕;常江凡【作者单位】武汉理工大学能源与动力工程学院,武汉430063;武汉理工大学能源与动力工程学院,武汉430063;武汉理工大学能源与动力工程学院,武汉430063;武汉理工大学能源与动力工程学院,武汉430063【正文语种】中文【中图分类】U672.7船舶防污涂料在投入使用之前,必须验证其防污性能[1-2],目前采取的方法主要有浅海浮笩静态浸泡试验,小面积的船体表面涂装实验和海上实船考核。
这些实验能够较为全面、准确地评价防污涂料的防污性能,但是实验周期长、成本高,耗费大量的人力、财力,并且存在诸如试样丢失、残缺等众多不稳定的因素,不利于实验开展。
在实验室进行抗菌性能和抗硅藻附着性能测试,预判其防污效果方面,有学者采用叶绿素实验检测试样表面舟形藻的附着情况,实验表明室内静态浸泡实验可以有效地评估防污涂料的防污性能[3],然而实验步骤复杂。
也有以海洋细菌、甲壳类幼虫、海藻等为目标生物,研究自抛光防污涂料涂层对典型海洋污损生物的毒性效应[4],这种方法可以快速有效地评价含防污剂涂料的防污性能,但是无法判断不含防污剂样品的防污性能。
污水处理厂化验室方案

8 红外水份测定仪
DHS-16A
量程:0~100g 精度:0.001 可读性:0.01%
9
分析天平
TP-214
称量范围0-210g,精确度0.1mg,重复性≤±0.1mg,线性 ≤±0.2mg,自动校准,有防风罩
C、超级恒温槽 F、菌落计数器 I、离心机 L、马弗炉 O、电脑 R、水份测定仪
注:部分便携式仪器和小型辅助型仪器没设定位置,可根据 实验人员操作习惯和实验项目随意摆放
实验台、仪器配置总方案
PROJECT: 平面布置图 NUMBER: WL20090513-L023 DATE: 2009-05-17
光度准确度 ±0.002Abs(0-0.5A)±0.004Abs(0.5-1A) ±0.3%T(0-100%T)
1
光度重复性 ≤0.001Abs(0-0.5A)≤0.002Abs
(0.5-1A)
≤0.15%T(0-100%T)
可进行COD、TOC、总氮、总磷等水样的消解
消解温度100―169.9℃
消解时间0―59分钟 20ml/组 20组 测量范围:CODcr5-2500mg/L
1、测量范围: pH:(-2.00~20.00)pH mV:(0~±1999)mV 温度:(-5.0~135.0)℃ 2、分 辨 率: pH:0.01pH ,mV:1mV ,温度:0.1℃ 3、基本误差: pH:±0.01pH±1个字 mV:±0.1%(FS) 温度:±0.3℃±1个字
1.测量范围 电导率:(0~1×105)μS/cm 电导池常数对应最佳电导率测量范围 电导池常数cm-1 0.01 0.1 1 10 测量范围μS/cm 0~2 0.2~20 2~1×104 1×104~ 1×105 2.电极常数,cm-1:0.01、0.1、1.0、10.0 4.电子单元基本误差: ±0.5%(FS)±1个字 5.电子单元稳定性:±0.33%(FS)±1个字/3h
微生物实验室设备清单
玻璃搅拌棒/7-8×300mm
支
2
14
万用电炉/1000W
台
2
15
石棉网/15×15cm
张
4
16
酒精灯/250ml
个
1
17
口罩/50个/盒
盒
1
18
一次性乳胶手套
盒
1
19
白大褂
件
4
20
刻度吸管/1ml
支
10
21
刻度吸管/2ml
个
10
22
刻度吸管/5ml
个
10
23
刻度吸管/10ml
支
5
24
吸耳球/中号
No
品名规格
单位
数量
单价
金额
备注
1
超净工作台
台
1
2
电热恒温培养箱
台
1
3
手提式压力蒸汽灭菌器
台
1
4
数显水浴锅
台
1
5
鼓风干燥箱
台
1
6
普通电子天平
台
1
7
万分之一分析天平
台
1
8
玻璃干燥器/240mm
个
2
9
变色硅胶/AR500g
瓶
4
10
凡士林/500g
瓶
1
11
定性滤纸/11cm,中速
个
2
12
短漏斗/9cm
个
2
个
2
46
接种棒
支
1
47
不锈钢镊子/14cm
支
2
48
称量纸/100×100
菌落计数器计数方法详解
菌落计数器计数方法详解菌落计数器(Colony Counter)是一种用于快速计算微生物菌落数量的仪器,广泛用于微生物学研究、环境保护、食品工业、医学和农业等领域。
本文将详细介绍菌落计数器的使用方法及注意事项。
1. 菌落计数器的结构一般来说,菌落计数器包括菌落计数板、LED光源、灯罩、目镜、宽幅板调节钮、突起按钮等部分。
在计数过程中,将培养基平板放在菌落计数板上,开启LED光源照射培养基平板,目镜上方会出现大量菌落,使用突起按钮进行纪录和计数。
2. 菌落计数器的使用方法2.1 准备工作在开始使用菌落计数器前,需要进行以下准备工作:1.准备好待测样本,应按照标准操作流程进行操作。
2.准备好培养基平板,应在标准条件下进行制备,避免污染和偏差。
3.清洁菌落计数器,并将培养基平板放在菌落计数板上。
2.2 计数步骤1.打开菌落计数器,并调节合适的光源亮度。
2.选择一个适宜的倍率,一般为1-1.5倍,使用宽幅板调节钮使目镜聚焦。
3.开始计数前,应将菌落计数板上的菌落进行清点,以免重复计数或漏计。
4.用突起按钮逐个记录每个菌落的数目,轻按一下突起按钮记录一个菌落。
5.计数结束后,应将目镜反转清洗,以避免污染。
2.3 防止误差的注意事项1.尽量避免检测手部微生物的可能性,操作人员必须在洁净间内使用无菌手套等防护装备。
2.培养基平板质量和保存条件应符合标准,以保证菌落的形成和生长。
3.菌落计数板的数量应符合要求,并根据菌落的密度调整倍率和光源亮度。
4.计数过程中应切勿使用手指或其他物体触碰培养基平板或菌落计数板,避免污染和误差。
5.若发现菌落过多或过密,可采用分区方法计数,避免漏计或重复计数。
3. 菌落计数器的常见问题3.1 菌落计数结果偏低菌落计数结果偏低可能是因为培养基平板制备不当,或者是计数过程中操作不规范,应重新制备培养基平板并检查计数方法。
3.2 菌落计数与实际数量不符这可能是因为样本不均匀或者操作错误导致的,应重新操作,并注意操作规范。
选择菌落计数器的诀窍
选择菌落计数器的诀窍菌落计数器有手动计数与自动计数二种选择。
其中的手动计数器因费时又费力所以逐渐的被市场淘汰,取而代之的就是全自动计数器。
全自动菌落计数仪因其使用的自动化程度高、分析结果可核对、样品信息可留存等,已逐渐被越来越多的科研院所、卫生疾控部分所喜爱。
如何选型,才能获得性能卓越的菌落计数仪,并取得高性价比呢?这得从该类仪器的原理来解释。
现今面市的所有全自动菌落计数仪均是采用成像分析法实现自动计数的,即由成像硬件+分析软件所组成,这二块内容的任何一块上出现失分,都会严重影响计数分析结果的稳定性。
成像硬件的选型成像硬件用于获得清晰有效的菌落图像,以便分析计数。
现今的成像硬件有拍照成像的、扫描成像的。
由摄像头拍照成像的优点是:成像速度快,能确保在0.5秒内获得菌落图像。
由单反相机、卡片机拍照成像的优点是:能自动对焦、且像素分辨率一般更高,但其成像需要3~4秒的时间。
然而,拍照成像的致命弱点是:成像环境中的光线强度,无论是暗视野,还是背光,想要做到图像中心与边缘保持完全一致,是不可能的。
从而引起平皿上亮度的不一致,这就严重干扰了菌落目标的自动识别。
因此,如果要选购拍照成像的,其分析软件就一定要具有背景矫正功能,以便自动改善成像的效果。
扫描成像与在灯箱中营造均匀面光源不同,是将线光源通过移动变成面光源的,因此光线强度非常均匀,其均匀度通常比拍照灯箱的面光源要高一个数量级,从成像硬件的根本上解决了菌落目标的亮度不匀问题,因此计数分析非常稳定。
目前,以300dpi分辨率(3482×2396像素成像)扫描6个90mm直径平皿的速度,暗视野成像约12秒、背光成像约20秒,就其成像速度而言,与单反相机、卡片机拍照成像的速度相当。
由于扫描成像的光线均匀度远远高于拍照成像,为获得高质量的成像效果,以便实现“傻瓜式”分析。
扫描成像的另一优点是:成像分辨率可调,单平皿成像可达4800dpi(即:25.4/4800=0.00529mm/像素),是任何拍照成像远不及的。
菌落计数器的作用和使用方法 菌落计数器如何操作
菌落计数器的作用和使用方法菌落计数器如何操作食品杀菌技术近几年来渐渐被食品企业认可的一种方式。
该技术在工人工作的同时,可以同步对空间空气杀菌,对人体没有任何损害。
使得经高温后基本无菌的食品半成食品杀菌技术近几年来渐渐被食品企业认可的一种方式。
该技术在工人工作的同时,可以同步对空间空气杀菌,对人体没有任何损害。
使得经高温后基本无菌的食品半成品,流转至冷却、选择、包装及灌装等环节时,有效降低或避开这些空气中含有的微生物附着在食品表面,再次污染食品,有效提高车间空气和食品卫生质量。
极大的避开了休闲食品企业在检测中显现菌落总数超标的现象。
另外菌落计数器在这一技术中起到了特别紧要的作用,菌落计数器可以把菌种放大2倍以上,以避开人为的失误。
1.将电源插头插入220V电源插座内2.将计数笔插头插入仪器上的插孔内3.将电源开关拨向“开”,计数池内灯亮。
同时数字显示为“000”,表示允许进行计数。
如数字不为“000”,应按复零键4.将待检测的培育皿(皿底朝上),放入计数池内5.用计数笔在培育皿底面对全部的菌落逐个点数。
每点数一个应听到“嘟”声才说明有效,否则应重点。
此时,点到的菌落被标上颜色,显示数字自动累加。
6.用放大镜认真检查,确认点数无遗漏,计数即已完毕。
7.显示的数字即为培育皿内的菌落数8.记录数字后取出培育皿,按复零键,显示恢得“000”为另一培育皿计数做好准备。
以上就是菌落计数器的作用和使用方法的全部内容,假如还想了解更多关于菌落计数器资讯请连续关注我们。
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产品说明
一、概述
XK97-A型菌落计数器是一种数字显示式半自动细菌检验仪器。
由计数器、探笔、计数池等部分组成。
计数器采用CMOS集成电路设计制造。
黑色纵深背景式记数池内,采用节能环形荧光灯侧射照明,菌落对比清楚。
按照细菌计数检验规程规定,仪器显示器设计为三位数,当一只培养皿中菌落生长数超过300个时,应将检验样品稀释重作,以保证计数的准确性。
本仪器可减轻实验人员的劳动强度,提高工效和工作质量。
产品广泛用于食品、饮料、药品、生物制品、卫生用品、饮用水、工业废水、临床标本中细菌数的检验。
是各级卫生防疫站、环境监测站、食品卫生监督检验所、医院、生物制品所、药检所、食品厂、日化厂及大专院校、科研单位实验室的必备仪器。
二、主要参数
·计数器容量:0~999
·光源灯功率:16W
·总功耗:<20W
·电源电压:220V±10%,50Hz
·体积:280×230×90
·重量:1.4kg
三、使用方法
a .接通电源,拨动开关计数池内灯亮,显示屏显示“001”,将探笔插头插入仪器的插孔内,按下“复位”键调零使仪器进入工作状态。
b.放入待检培养皿。
c.用探笔在培养皿底面对所有的菌落逐个点数。
每点一个应听到“嘟”声才说明有效,否则应重点。
此时,点到的菌落被标上颜色,显示数字自动累加。
d.用放大镜仔细检查,确认点数无遗漏,计数即已完毕。
e.显示屏内的数字即为该培养皿的菌落数。
f.记录数字后取出培养皿。
按“复位”键,显示屏进入初始状态。
四、注意事项
a.仪器应放置在平整牢固的台面上使用。
b.点数菌落时,探笔不要过于倾斜,轻轻点下至有弹跳感时,数字即被输入。
c.仪器应防潮、防剧烈震动、防直接日光曝晒、防酸碱侵蚀,用后应加防尘罩。
d.注意防止细菌培养物污染计数池。
e.仪器及探笔均不能随意拆卸。
若发现故障,应请有经验的技术人员检修。