Terwijl u dit leest, werken wetenschappers aan oplossingen voor de grootste uitdagingen van onze wereld, zoals klimaatverandering, gezondheidszorg en mondiale honger. Maar in hun streven naar overwinningen op het gebied van onderzoek en ontwikkeling moeten wetenschappers ook met veel complexiteiten te maken krijgen…

Steeds strengere compliance-regels. Verscherpte budgetten. Personeelstekorten. Onderhoud van wetenschappelijke instrumenten. Het combineren van deze uitdagingen buiten hun onderzoek kost tijd en expertise – middelen die moeilijk te besteden zijn in de snelle wereld van de wetenschap.

Dat is waar laboratoriumautomatisering om de hoek komt kijken.

Via geavanceerde technologieën zoals robotica, sensoren en computers omvat laboratoriumautomatisering de integratie van kunstmatige intelligentie (AI), machine learning (ML) en data-analyse om de productiviteit te verhogen, workflows te stroomlijnen en menselijke fouten te verminderen.

Wat kunnen deze geavanceerde technologieën bieden om aan de eisen van moderne laboratoria te voldoen – en hoe worden ze vandaag de dag gebruikt?

De (vele) voordelen van laboratoriumautomatisering

Ondanks de steeds veranderende eisen van wetenschappelijk onderzoek en ontwikkeling biedt laboratoriumautomatisering consistente voordelen.

Uitgebreide laboratoriummogelijkheden

Het gebruik van geautomatiseerde software en robots vergroot de mogelijkheden van laboratoria, waardoor onderzoekers meer capaciteit krijgen om complexe taken uit te voeren die menselijke inzichten vereisen en hulp bieden bij repetitieve taken.

Gegarandeerde reproduceerbaarheid

Automatiseringstools hebben het potentieel om menselijke fouten, variabiliteit en besmetting van stoffen te verminderen, wat resulteert in betere kwaliteit en nauwkeurigere resultaten.

Laboratoriumautomatisering kan bijvoorbeeld een grotere snelheid van experimentele gegevensverzameling, een groter volume aan resultaten en het gebruik van een breder scala aan controles mogelijk maken, waardoor de kans groter wordt dat de resultaten reproduceerbaar zijn. Op deze betrouwbare gegevens kan vervolgens worden voortgebouwd met verder onderzoek.

Verbeterde gegevensnauwkeurigheid

Automatiseringstools gebruiken AI- en ML-algoritmen om te leren van een grote verzameling echte datamonsters. Door deze hulpmiddelen te gebruiken, kunnen onderzoekers de nauwkeurigheid van de gegevensevaluatie verbeteren in vergelijking met op mensen gebaseerde interpretaties.

Bovendien kan het voor laboratoriummedewerkers gemakkelijk zijn om fouten te maken, aangezien datalogging tijdrovend en alledaags is. Door dit proces te automatiseren, zijn actuele, nauwkeurige gegevens gegarandeerd die in realtime kunnen worden onderzocht.

Het allerbelangrijkste voor wetenschappers is dat nauwkeurige gegevens essentieel zijn voor traceerbaarheid en nalevingsdoeleinden.

Veiliger werkomstandigheden

Omdat veel laboratoriumprocessen gevaarlijk zijn en blootstelling aan gevaarlijke vloeistoffen en chemicaliën met zich meebrengen, kan het automatiseren van de omgang met deze stoffen een veiligere werkomgeving creëren.

De introductie van automatisering kan moderne onderzoekers zelfs helpen milieubewuster te worden, omdat hun experimenten daardoor minder energie zullen verbruiken en minder afval zullen veroorzaken.

Belangrijke technologieën voor laboratoriumautomatisering

Hoewel geautomatiseerde systemen behoorlijk duur kunnen worden, profiteren veel laboratoria van meer budgetvriendelijke opties waarvoor geen volledig geautomatiseerde werkstations nodig zijn om de klus te klaren…

Incubators behoren bijvoorbeeld tot de meest voorkomende vormen van geautomatiseerde wetenschappelijke instrumentatie. Deze apparatuur vereist betrouwbare elektronica die een gecontroleerde en besmettingsvrije omgeving creëert voor de groei van cel- en weefselculturen. De microcontroller van de broedmachine verwerkt gegevens van nauwkeurige temperatuur- en vochtigheidssensoren om de omstandigheden in de broedmachine te automatiseren en te controleren. Wanneer de microcontroller een verandering in deze omstandigheden opmerkt, kan hij de ventilator of lamp activeren.

Een ander wijdverbreid gebruik van automatisering in het laboratorium is screening met hoge doorvoer. Bij het ontdekken en ontwikkelen van geneesmiddelen hebben onderzoekers de taak duizenden verbindingen te testen om potentiële kandidaat-geneesmiddelen te identificeren. Laboratoriumautomatisering, zoals robots voor vloeistofbehandeling en plaatlezers, kan het proces versnellen door grote aantallen verbindingen snel en nauwkeurig te screenen.

Het voorbereiden en volgen van monsters is eveneens een tijdrovende en foutgevoelige klus. Gelukkig kunnen geautomatiseerde monstervoorbereidingssystemen de productiviteit en nauwkeurigheid verhogen. Laboratoriummedewerkers kunnen ook gebruik maken van geautomatiseerde systemen met barcode- en scantechnologieën, waarmee ze monsters kunnen volgen tijdens de hele laboratoriumworkflow en nauwkeurige identificatie, monsterroutering en traceerbaarheid kunnen garanderen.

Belang van hoogwaardige productie

Als het om wetenschappelijke instrumenten en laboratoriumautomatisering gaat, zijn er drie essentiële factoren: betrouwbaarheid, veiligheid en gebruiksvriendelijkheid.

Deze essentiële tools moeten aan strikte specificaties voldoen en er is geen tolerantie voor fouten. Het is dus van cruciaal belang om een aanbieder van elektronische productiediensten (EMS) te vinden met een gevestigde staat van dienst in het ontwikkelen van hoogwaardige producten voor wetenschappelijke omgevingen…

Bij EC Electronics zijn we goed thuis in de productie van PCB-assemblages, kabelassemblages en elektronica-boxconstructies voor gebruik in instrumenten in een reeks wetenschappelijke onderzoekstoepassingen.

Onze klanten op het gebied van industriële en wetenschappelijke instrumentatie blijven onze diensten gebruiken omdat we een service op maat bieden, evenals flexibiliteit, geavanceerde mogelijkheden voor elektronicaproductie en een toewijding aan consistente kwaliteit.

Onze kwaliteitsmanagementsystemen (QMS) zijn gecertificeerd in overeenstemming met de EN ISO/IEC 80079-34:2018-normen, wat betekent dat uw elektronica wordt vervaardigd volgens de hoogste specificaties, en ons team van IPC-A-610 en IPC/WHMA-A-620 gecertificeerde specialisten garandeert de betrouwbaarheid van alle producten in risicovolle toepassingen.

Ons elektronicaproductieteam kan uw volgende wetenschappelijk instrument project voor een geautomatiseerd laboratorium ondersteunen, van concept tot werkelijkheid, door het concurrerend op de markt te brengen via onze productrealisatieservice. Als u uw vereisten wilt bespreken, neemt u contact op via 01256 461894 of stuurt u een e-mail naar sales@ec.local.

Laten We Samen Iets Bouwen