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42 resultados encontrados com uma busca vazia

  • Preservação a longo prazo de amostras de laboratório: porque é que os tanques de azoto líquido são essenciais.

    Nos laboratórios biológicos, o valor das amostras supera muitas vezes em muito o do próprio equipamento. Quer se trate de células, bactérias, amostras de tecido ou vacinas, a sua actividade afecta directamente a fiabilidade dos resultados experimentais. Muitos laboratórios enfrentam o mesmo problema: as amostras, apesar de serem colocadas em azoto líquido, apresentam uma atividade reduzida ou tornam-se mesmo ineficazes ao fim de alguns meses. A causa não é, geralmente, a própria amostra, mas sim a insuficiência do tanque de nitrogénio líquido. A principal função de um tanque de azoto líquido é manter uma temperatura estável num ambiente de temperatura ultrabaixa de -196 °C, minimizando a evaporação do azoto líquido. Se o desempenho do isolamento for fraco, o consumo de azoto líquido aumentará significativamente, elevando não só os custos, mas também o risco de as amostras serem expostas a altas temperaturas. Principalmente à noite ou aos fins de semana, quando não há ninguém de serviço, as amostras podem ser danificadas em pouco tempo se o azoto líquido for insuficiente. A escolha do depósito de azoto líquido adequado requer, em primeiro lugar, a definição da finalidade de utilização. Alguns laboratórios necessitam de armazenar grandes quantidades de amostras a longo prazo, exigindo tanques de nitrogénio líquido para um armazenamento com melhor desempenho de isolamento; Se a utilização principal for para o transporte de amostras, devem ser escolhidos tanques de azoto líquido do tipo transporte com melhor resistência ao choque e capacidade de vedação. Usar o tipo errado não só resulta num mau desempenho, como também pode representar riscos de segurança. Além do tipo, a capacidade e a estrutura também são importantes. A capacidade excessiva não só ocupa espaço, como também aumenta os custos desnecessários; capacidade insuficiente exige reabastecimentos frequentes, aumentando a carga operacional. Enquanto isso, uma estrutura interna bem concebida reduz a perda de frio quando a tampa é aberta, melhorando a eficiência de armazenamento e recuperação e tornando as operações diárias mais tranquilas. A segurança é igualmente crucial. Os tanques de nitrogénio líquido de alta qualidade estão equipados com dispositivos fiáveis ​​de alívio de pressão, estruturas de vedação e bases estáveis. Estes projetos reduzem eficazmente os riscos operacionais e protegem a segurança da equipa do laboratório e das amostras. Em resumo, um tanque de azoto líquido estável e fiável não só garante uma preservação mais segura das amostras, como também reduz os custos operacionais a longo prazo e melhora a eficiência global do laboratório. Para as equipas de investigação que dependem da criopreservação a longo prazo, a escolha de um tanque de nitrogénio líquido de alto desempenho é um passo vital para proteger os resultados experimentais.

  • Guia de Preservação do Sémen Congelado de Bovinos e Ovinos: Escolher o Tanque de Azoto Líquido Adequado Aumenta a Taxa de Concepção em 30%

    Na pecuária bovina e ovina, a inseminação com sémen congelado tornou-se um método fundamental para melhorar a qualidade da raça e aumentar a eficiência reprodutiva. No entanto, muitos produtores enfrentam os seguintes problemas: • O sémen congelado é caro, mas a sua motilidade diminui durante a utilização. • O azoto líquido é consumido rapidamente, exigindo uma reposição frequente e resultando em custos elevados. • As taxas de conceção são instáveis ​​após a inseminação, apresentando grandes variações. • O sémen congelado é danificado durante o transporte, causando perdas significativas. Na verdade, 80% destes problemas estão relacionados com um único equipamento: o depósito de nitrogénio líquido. A escolha do tanque de azoto líquido adequado não só reduz as perdas de azoto líquido, como também melhora diretamente a motilidade do sémen congelado, aumentando assim a taxa de conceção. A seguir, um guia prático para a conservação de sémen congelado para bovinos e ovinos. I. Por que razão o depósito de azoto líquido afeta a taxa de conceção? O sémen congelado necessita de ser armazenado num ambiente estável a -196 °C. As flutuações de temperatura diminuem a mobilidade dos espermatozoides, levando diretamente a: • Redução da taxa de sucesso da inseminação • Aumento da taxa de retorno ao cio • Deterioração do sémen congelado, aumentando os custos. Um tanque de azoto líquido com uma elevada taxa de evaporação sofre grandes flutuações diárias de temperatura, afetando naturalmente a motilidade do sémen congelado. Um tanque de azoto líquido bem isolado pode manter os espermatozoides congelados a uma temperatura baixa e estável durante períodos prolongados, resultando numa maior motilidade espermática e numa taxa de conceção naturalmente mais elevada. II. Escolher um Tanque de Azoto Líquido: Parâmetros Chave 1. Taxa de Evaporação Diária Este é o indicador mais crucial. Uma menor taxa de evaporação significa um consumo mais lento de azoto líquido, uma temperatura mais estável e um armazenamento mais seguro dos espermatozoides congelados. 2. Volume Efetivo Não observe apenas o volume total; observe o "volume efetivo". Um maior volume efetivo permite uma maior capacidade de armazenamento dos espermatozoides congelados, e uma distância mais adequada entre o azoto líquido e os espermatozoides garante uma temperatura mais estável. 3. Projeto Estrutural • Estrutura de isolamento a vácuo de dupla camada (isolamento mais forte) • Material de liga de alumínio de alta resistência (resistente a impactos e durável) • Design da tampa de vedação (reduz a evaporação) • Número de tubos de elevação (determina o número de tubos de sémen congelado que podem ser armazenados) Uma melhor estrutura resulta numa menor perda de nitrogénio líquido e num armazenamento mais seguro de sémen congelado. Estudo de Caso Real: Taxa de Concepção Aumentada em 30% Após a Mudança para Tanques de Azoto Líquido Uma exploração de bovinos de carne utilizava anteriormente tanques de azoto líquido comuns, que apresentavam os seguintes problemas: • Necessidade de reposição semanal de azoto líquido • Motilidade instável do sémen congelado • Elevada taxa de retorno ao cio após o acasalamento Após a mudança para tanques de azoto líquido de baixa volatilidade, os efeitos foram notáveis: • Consumo de azoto líquido reduzido em 40% • Motilidade do sémen congelado mais estável • Taxa de conceção aumentada de 55% para 72% Um aumento direto de mais de 30%. III. Se está a escolher um tanque de nitrogénio líquido, posso ajudá-lo(a) a escolher um gratuitamente. As explorações de diferentes tamanhos requerem modelos de tanques de nitrogénio líquido completamente diferentes. Posso ajudá-lo(a) com o seguinte, gratuitamente, de acordo com a sua situação: • Calcular o volume necessário • Recomendar um modelo adequado • Calcular quanto azoto líquido pode poupar por ano • Proporcionar a melhor solução para a conservação do sémen congelado Basta informar-me: 1.º Cria gado ou ovelhas? 2.º Quanto sémen congelado tem? 3.º O armazenamento é o objetivo principal ou o transporte é necessário? Posso fornecer a configuração mais adequada para si.

  • As garrafas Dewar podem ser utilizadas para armazenar dióxido de carbono? Condições aplicáveis ​​e normas de segurança.

    Em áreas como a soldadura industrial, a cadeia de frio alimentar e a investigação científica, a procura de armazenamento e transporte criogénico de dióxido de carbono está a aumentar. Muitos profissionais questionam-se: "Os frascos Dewar podem ser utilizados para armazenar dióxido de carbono?" A resposta é: os frascos Dewar que cumprem condições específicas podem ser enchidos com dióxido de carbono em segurança, mas os frascos Dewar comuns não devem ser utilizados de forma indiscriminada. Este artigo analisará em detalhe os princípios de compatibilidade, as condições aplicáveis, as normas de segurança, as vantagens de equipamentos de alta qualidade e os cenários de aplicação para o armazenamento de dióxido de carbono em frascos Dewar, fornecendo uma referência profissional para a seleção e utilização relacionadas. A lógica central do design de frascos Dewar para armazenamento de dióxido de carbono baseia-se no princípio do armazenamento e transporte criogénico isolado. O dióxido de carbono tem uma temperatura crítica de 31,1 °C e uma pressão crítica de 7,38 MPa. Não pode ser liquefeito sob pressão à temperatura ambiente e deve ser convertido em gelo seco sólido ou líquido num ambiente criogénico (abaixo de -78,5 °C). Os frascos Dewar empregam uma estrutura isolada de alto vácuo e multicamadas, bloqueando eficazmente a condução de calor e mantendo um ambiente criogénico interno abaixo dos -78,5 °C. Isto permite que o dióxido de carbono seja armazenado de forma estável, tanto na forma líquida como na forma sólida. Simultaneamente, o controlo preciso da pressão evita aumentos repentinos de pressão devido a mudanças de fase, garantindo um armazenamento e transporte seguros. Os frascos Dewar comuns (como os frascos Dewar convencionais para azoto líquido e oxigénio líquido) não estão otimizados para as características de mudança de fase do dióxido de carbono e são propensos a riscos de fuga de pressão; não são, portanto, universalmente aplicáveis. A utilização de frascos Dewar para armazenar dióxido de carbono requer o cumprimento de três condições essenciais de aplicabilidade. Em primeiro lugar, a seleção e a compatibilidade do equipamento: devem ser utilizados frascos Dewar especificamente rotulados como "adequados para dióxido de carbono". Estes frascos possuem revestimentos internos feitos de aço inoxidável resistente a baixas temperaturas para suportar os efeitos corrosivos do dióxido de carbono a baixas temperaturas e estão equipados com reguladores de pressão adequados (gama de controlo de pressão de 0,6 a 1,6 MPa) para satisfazer os requisitos de pressão de mudança de fase do dióxido de carbono. Em segundo lugar, os padrões de enchimento devem ser cumpridos: o enchimento deve ser realizado por uma empresa qualificada e com boa reputação. Antes do enchimento, a tubagem deve ser purgada com azoto seco para remover as impurezas e a humidade. O volume de enchimento deve ser rigorosamente controlado dentro de 85% do volume total, deixando espaço suficiente para a expansão da mudança de fase; o enchimento excessivo é estritamente proibido. Em terceiro lugar, compatibilidade com as condições ambientais e de funcionamento: o ambiente de armazenamento deve ser bem ventilado, longe de fontes de ignição e de equipamentos de alta temperatura, e a temperatura ambiente não deve exceder os 30 °C. Devem ser previstos dispositivos de absorção de choque durante o transporte para evitar danos na camada de isolamento devido a colisões violentas. A conformidade com a segurança é a principal garantia para o dióxido de carbono embalado em frascos Dewar, e quatro pontos-chave precisam de ser enfatizados. 1. Inspeção do equipamento: Antes de utilizar, inspecione cuidadosamente o frasco Dewar para verificar se existem amolgadelas ou corrosão. Confirme se as válvulas, manómetros, válvulas de segurança, discos de ruptura e outros dispositivos de segurança estão intactos e sem fugas. Verifique o desempenho do isolamento a vácuo; se aparecer gelo anormal na carcaça exterior, pare de o utilizar imediatamente. 2. Proteção Operacional: Os operadores devem usar luvas criogénicas, óculos de proteção e vestuário para clima frio para evitar o contacto direto com tubagens criogénicas ou fugas de dióxido de carbono para prevenir queimaduras por congelação. É estritamente proibido fumar e utilizar chamas abertas na área de operação; extintores de pó químico seco e outros equipamentos de combate a incêndios devem estar disponíveis. 3.º Tratamento de fugas: Em caso de uma pequena fuga, evacue imediatamente o pessoal, aumente a ventilação e feche as válvulas relevantes. Em caso de grande fuga, demarque uma área de aviso e contacte pessoal profissional para tratar do problema. Não desmonte o equipamento por conta própria. 4. Manutenção Regular: Realize regularmente testes de vácuo, calibração de válvulas e substituição de tubagens no frasco Dewar. A modificação ou desmontagem não autorizada dos dispositivos de segurança é estritamente proibida. Mantenha registos completos de manutenção. Os frascos Dewar de alta qualidade específicos para dióxido de carbono apresentam três vantagens principais. Em primeiro lugar, apresentam um isolamento de alta eficiência: empregando um processo de isolamento multicamadas de alto vácuo e materiais de isolamento de alta qualidade, apresentam uma baixa taxa de evaporação estática do dióxido de carbono líquido, resultando num longo tempo de armazenamento e custos operacionais reduzidos. Em segundo lugar, são seguros e fiáveis: equipados com válvulas totalmente importadas, manómetros de alta precisão e dispositivos de alívio de sobrepressão, garantindo um controlo preciso da pressão e mitigando completamente o risco de fuga de pressão. Em terceiro lugar, são duráveis ​​e adaptáveis: o revestimento interior é fabricado em aço inoxidável resistente à corrosão, oferecendo uma forte resistência ao impacto e

  • Aplicações dos recipientes de azoto líquido em laboratório

    Os recipientes de azoto líquido nos laboratórios são cruciais para a criopreservação de amostras biológicas (células, tecidos, ADN, embriões, sangue, vacinas) a temperaturas ultrabaixas (-196 °C) para travar a degradação, apoiando a investigação em medicina, biotecnologia e biobancos. Servem também como refrigerantes para equipamentos (ressonância magnética), facilitam a moagem criogénica para testes de materiais, estabilizam as reações químicas e permitem a criocirurgia para a remoção de lesões, tornando-os ferramentas versáteis em toda a ciência e saúde. Principais Aplicações em Laboratório • Preservação de Amostras Biológicas: Armazenamento a longo prazo de células, tecidos, sangue, espermatozoides, óvulos e células estaminais para futuras pesquisas ou uso clínico, essencialmente "pausando" a atividade biológica. • Biobancos e Armazenamento de Vacinas: Proteção de materiais genéticos, sangue do cordão umbilical e vacinas sensíveis à temperatura. • Investigação Médica: Preservação de amostras para estudos de ADN, ARN e proteínas, e apoio aos avanços na investigação com células estaminais. • Criocirurgia: Congelação e destruição de células cutâneas anormais (verrugas, lesões) para tratamentos dermatológicos. • Teste de Materiais: Arrefecimento de materiais (metais, plásticos) para os tornar frágeis para testes de impacto ou moagem criogénica. • Arrefecimento de Equipamentos: Arrefecimento de componentes em instrumentos científicos, como máquinas de ressonância magnética, para melhorar o desempenho. • Química e Física: Controlo da temperatura para reações químicas específicas ou estudo das propriedades dos materiais a temperaturas criogénicas (por exemplo, supercondutividade). • Moagem Criogénica: Tornar os materiais quebradiços para facilitar a moagem e a análise. Como funcionam • Temperaturas ultrabaixas: Proporcionam um ambiente de cerca de -196 °C (-320 °F) para perturbar eficazmente os processos biológicos e químicos. • Isolamento a vácuo: O isolamento a vácuo de parede dupla minimiza a transferência de calor, reduzindo a evaporação de azoto e mantendo temperaturas estáveis ​​durante períodos prolongados. Proteção da amostra: A congelação rápida (congelação instantânea) impede a formação de cristais de gelo que podem danificar as estruturas biológicas delicadas, preservando a integridade da amostra.

  • contentores de nitrogénio líquido MVE

    Que modelos de produtos oferece a MVE (IC Biomedical)? De acordo com informações publicamente disponíveis, a MVE lançou pelo menos os seguintes recipientes de azoto líquido e produtos relacionados: MVE HEco 815P-190, MVE HEco 818P-190, MVE HEco 819P-190, MVE HEco 1536P-190, MVE HEco 1539P-190, MVE HEco 1542R-190, MVE HEco 1879P-190, MVE HEco 1881R-190, MVE HEco 1892P-190, MVE HEco 1894R-190, MVE 815P-190, MVE 819P-190, MVE 1536P-190, MVE 1539P-190, MVE 1542R-190, MVE 1879P-190, MVE 1881R-190, MVE 1892P-190, MVE 1894R-190, MVE Variō 1536P, MVE Variō 1539R, MVE Variō 1879P, MVE Variō 1881R, MVE Variō 1894R, MVE 205, MVE 510, MVE 616, MVE 1426, MVE 1839, MVE 103***, MVE 816P-2T-190, MVE 1842P-150, MVE 1877P-2T-150, RD-6, RD-3, RD-2, RD-1, RD-1W, RD-0.5, Cryosystem 750, Cryosystem 2000, Criossistema 4000, Cryosystem 6000, LAB 4, LAB 5, LAB 10, LAB 20, LAB 30, LAB 50, SC 3/3, SC 11/7, SC 20/20 Signature, XC 20 Signature, XC 32/8, XC 33/22, XC 34/18, XC 47/11-6SQ, XC 47/11-6, XC 47/11-10, Doble 11, Doble 20, Doble 22, Doble 28, Doble 34, Doble 47-6, Doble 47-10, SC 4/2V, SC 4/3V, SC 2/1V, SC 4/2V Legacy, SC 4/2V (Novo), SC 4/3V Legacy, SC 4/3V (Novo), XC 30/12V, Cryo-Shipper, Cryo-Shipper XC, Cryo-Shipper 2000, IATA, XC 65/5V, CT-50**, CT-250**, MVE CryoCube™, MVE BL-7, MVE 1536 Dry Shipper, Data Logger, MVE CryoTipper.

  • Biobancos – A Pedra Angular da Medicina de Precisão

    Em 1985, cientistas americanos propuseram o Projeto Genoma Humano, com o objetivo de mapear a informação da sequência de bases contida no genoma humano para criar um mapa do genoma humano e explorar os mistérios da vida humana. Em 1990, o Projeto Genoma Humano foi oficialmente lançado, com cientistas dos Estados Unidos, Reino Unido, França, Japão e China a colaborarem para a realização deste projeto monumental na história do desenvolvimento científico humano. Após um custo de 3 mil milhões de dólares e mais de 10 anos de duração, em junho de 2001, a versão preliminar do mapa do genoma humano foi oficialmente publicada, marcando a conclusão bem-sucedida do Projeto Genoma Humano. A implementação bem-sucedida do Projeto Genoma Humano deu também origem a uma nova disciplina: a genómica. A genómica é o estudo de todos os genes de um organismo, abrangendo a investigação sobre a estrutura, função, evolução e localização dos genes. O genoma humano contém 25.000 genes, totalizando mais de 3 mil milhões de pares de bases, distribuídos por 46 cromossomas. Estes pares de bases, organizados em sequências específicas, formam genes, criando estruturas tridimensionais e desempenhando várias funções, gerando assim triliões de informação biológica. Começando com o Projeto Genoma Humano, a tecnologia de sequenciação biológica avançou rapidamente da sequenciação de primeira geração para a sequenciação de alto rendimento (também conhecida como sequenciação de nova geração ou sequenciação de segunda geração), inaugurando a era da ómica de alto rendimento no campo da biotecnologia e levando a uma explosão de informação e dados biológicos. Com o amadurecimento da tecnologia de sequenciação genética, os dados genómicos tornaram-se cada vez mais massivos. Os cientistas desenvolveram várias técnicas para analisar e explorar estes dados, tentando decifrar os mistérios da saúde e das doenças humanas a partir deste vasto e complexo conjunto de dados. É precisamente por causa da acumulação de dados genómicos que a medicina entrou na era da medicina de precisão. Neste contexto, os cientistas em pesquisas relacionadas perceberam que os dados ómicos maciços, quando combinados com informações populacionais correspondentes, tais como informações sobre doenças e informações demográficas, são necessários para identificar com precisão os factores patogénicos e, assim, tratar e prevenir doenças com maior precisão. No entanto, as amostras biológicas tradicionais, incluindo sangue, urina, fezes e blocos de tecido patológico pós-operatório, são recolhidas principalmente para testes clínicos e diagnósticos auxiliares, e a sua qualidade muitas vezes não satisfaz as necessidades de testes mais diversos. Além disso, as informações que acompanham estas amostras biológicas, incluindo o sexo, a etnia, a idade, o diagnóstico da doença e os registos de medicação, são frequentemente incompletas, dificultando o seu estudo completo. Surgiram, portanto, os biobancos padronizados. Um biobanco é um sistema padronizado de recolha, processamento, armazenamento e aplicação de biomoléculas, células, tecidos e órgãos de organismos saudáveis ​​e doentes. Isto inclui tecidos de órgãos humanos, sangue total, plasma, soro, fluidos biológicos ou amostras biológicas processadas, bem como dados clínicos, patológicos, de tratamento, de seguimento e de consentimento informado relacionados com estas amostras biológicas e os seus sistemas de controlo de qualidade, gestão de informação e aplicação. Em síntese, os biobancos apresentam as seguintes características: dispõem de um grande número de dispositivos para o armazenamento de amostras biológicas, como congeladores de temperatura ultrabaixa a -80°C e tanques de azoto líquido, para armazenar diversas amostras biológicas, incluindo o sangue e a urina anteriormente referidos, bem como as suas macromoléculas biológicas derivadas, como as proteínas e o ADN. A capacidade total de armazenamento pode chegar a dezenas de milhões de tubos padrão. Uma característica crucial dos biobancos é a normalização. Isto significa que a recolha, o processamento, a preservação e a utilização de amostras biológicas seguem procedimentos operacionais normalizados. A normalização garante a qualidade das amostras biológicas, prevenindo problemas como a quebra do ADN, a desnaturação das proteínas e a degradação do RNA, possibilitando, assim, uma utilização sustentável. Igualmente importante é garantir a comparabilidade da informação de amostras biológicas recolhidas por diferentes instituições, garantindo a sua circulação e maximizando a sua partilha. Além disso, a normalização permite a anonimização de amostras biológicas através de fluxos de trabalho apropriados, maximizando a privacidade dos doadores.

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