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Cuidados y uso básico de la Incubadora de laboratorio

Desarrollar y mantener cultivos microbiológicos y celulares es posible en los laboratorios gracias a las incubadoras, las cuales no sólo controlan la temperatura y humedad del ambiente en que se almacenan las muestras, sino que también son capaces de controlar el Co2 y oxígeno presente. Los usos más comunes para estos equipos son trabajos experimentales en biología celular, microbiología, y biología molecular. En la incubadora se pueden mantener y desarrollar bacterias como el Escherichia coli, levaduras o células humanas. Esto es posible gracias a su variación de temperatura, las cuales pueden ir desde los 5°C hasta los 100°C en algunos equipos más avanzados.

Otros usos importantes para las incubadoras son los estudios de células madres, la incubación de anticuerpos en tejidos, diagnóstico de patógenos dañinos como bacterias y gérmenes, así como investigaciones farmacéuticas y hematológicas.

Las modalidades de funcionamiento básicas de una incubadora son generalmente la convección natural, en donde el flujo de aire es generado por una diferencia de temperatura y la convección forzada, en la cual se utiliza un equipo externo como un ventilador o bomba de enfriamiento para crear una corriente de aire.

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Existe una gran variedad de incubadoras, dependiendo del uso que se le quiera dar. En el laboratorio, las más utilizadas son la incubadora seca, la cual simula temperaturas que permiten el desarrollo o mantención de las células, la incubadora húmeda de Co2, ideal para muestras como placas petri o microplacas y la incubadora termo-agitadora, que además agita la muestras de manera uniforme, obteniendo una mezcla homogénea durante el proceso de incubación. Los cuidados mínimos para estos equipos de incubación y que harán más larga su vida útil, son implementar un controlador de corriente, para evitar cortes inesperados en el suministro eléctrico, cuidarlos del derrame de sustancias corrosivas que dañen los equipos y siempre regular la temperatura para prevenir sobrecalentamientos. 

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Shaker incubador MRC

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Incubadores refrigerados y BOD MRC

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Incubadores de plaquetas Presvac

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Incubadores de laboratorio MMM

Servicio técnico en todo Chile

Incubadores de crecimiento MRC

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Incubadores de CO2 MRC

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Incubadoras Para Bacteriología y Cultivo Celular “Incubig-TFT” Selecta

Incubadoras Para Bacteriología y Cultivo Celular “Incubig-TFT”…

Incubadoras MRC

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Desarrollar y mantener cultivos microbiológicos y celulares es posible en los laboratorios gracias a las incubadoras, las cuales no sólo controlan la temperatura y humedad del ambiente en que se almacenan las muestras, sino que también son capaces de controlar el Co2 y oxígeno presente. Los usos más comunes para estos equipos son trabajos experimentales en biología celular, microbiología, y biología molecular. En la incubadora se pueden mantener y desarrollar bacterias como el Escherichia coli, levaduras o células humanas. Esto es posible gracias a su variación de temperatura, las cuales pueden ir desde los 5°C hasta los 100°C en algunos equipos más avanzados.

Otros usos importantes para las incubadoras son los estudios de células madres, la incubación de anticuerpos en tejidos, diagnóstico de patógenos dañinos como bacterias y gérmenes, así como investigaciones farmacéuticas y hematológicas.

Las modalidades de funcionamiento básicas de una incubadora son generalmente la convección natural, en donde el flujo de aire es generado por una diferencia de temperatura y la convección forzada, en la cual se utiliza un equipo externo como un ventilador o bomba de enfriamiento para crear una corriente de aire.

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Existe una gran variedad de incubadoras, dependiendo del uso que se le quiera dar. En el laboratorio, las más utilizadas son la incubadora seca, la cual simula temperaturas que permiten el desarrollo o mantención de las células, la incubadora húmeda de Co2, ideal para muestras como placas petri o microplacas y la incubadora termo-agitadora, que además agita la muestras de manera uniforme, obteniendo una mezcla homogénea durante el proceso de incubación. Los cuidados mínimos para estos equipos de incubación y que harán más larga su vida útil, son implementar un controlador de corriente, para evitar cortes inesperados en el suministro eléctrico, cuidarlos del derrame de sustancias corrosivas que dañen los equipos y siempre regular la temperatura para prevenir sobrecalentamientos. 

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PCR y Test Rápido: ¿Cuál es más efectivo?

Desde el inicio de la pandemia del Coronavirus, el PCR se situó como el método más confiable y utilizado para el diagnóstico de un paciente Covid positivo. Pero en marzo de este año, los test rápidos hicieron su aparición y fueron descritos como una forma más expedita e igual de confiable de diagnóstico que el PCR.

Pero ¿Se puede confiar únicamente en un diagnóstico por test rápido?

En términos de modo de diagnóstico, el PCR y el test rápido analizan características completamente diferentes. Mientras que el PCR localiza y amplifica el ARN del virus, el test rápido detecta los anticuerpos producidos como reacción al virus mediante muestra de sangre o respiratorias.

Quizás la principal desventaja que presenta el PCR es que toma varias horas conocer su resultado, además de necesitar de equipos y personal altamente especializados para su realización. Es por esto mismo también que es un método de diagnóstico con resultados casi inequívocos. 

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Por otro lado, el test rápido, como su nombre lo indica, puede entregar resultados entre 10 y 15 minutos de tomada la muestra y funciona de manera similar a un test de embarazo, por lo que además tiene la característica de ser móvil y poder tomarse en cualquier lugar, aunque siempre supervisado por un profesional de la salud.

La llegada del test rápido entregó una solución a la alta demanda de diagnóstico de Covid-19 en centros de salud y en laboratorios, los cuales rápidamente se vieron sobrepasados por la rápida expansión del virus. Con el test rápido se pudo aliviar en cierta medida esa congestión y dejar los test PCR sólo para aquellos pacientes con síntomas que hayan dado negativo en un test rápido.

Es por esto que a la hora de obtener un diagnóstico de Covid-19, estos dos métodos pueden trabajar juntos. Si no se tienen síntomas, pero hay sospechas por contacto estrecho, lo mejor es realizar cuarentena y luego un test PCR para despejar las dudas. En cambio, si una persona presenta síntomas claros, un test rápido puede detectar fácilmente la presencia del virus. 

Se recomienda siempre que los test rápidos sean realizados por profesionales de la salud y evitar adquirirlos en el comercio informal. 

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Incubadora bacteriológica digital: Control para cultivos microbiológicos

La incubadora bacteriológica digital de laboratorio es un equipo…
refrigeración equipos de laboratorio refrigerador freezer

Gabinete Refrigerado Preciso: Control estable de temperatura para muestras y procesos

En un laboratorio, mantener una temperatura estable puede ser…
Horno de laboratorio equipos de laboratorio análisis ciencia

Horno de laboratorio: Control térmico para procesos científicos

El horno de laboratorio es un equipo fundamental para realizar…
Equipos de refrigeración de laboratorio refrigerador congelador sin chispa

Gabinete Refrigerado con Doble Compresor: Estabilidad y seguridad para el almacenamiento de muestras

En los laboratorios, mantener condiciones controladas de almacenamiento…
Electrodo de PH medición electroquímica proteína

Medidor de conductividad y pH: Análisis de soluciones

En un laboratorio, conocer con exactitud las características…

Medidor de laboratorio DO: Medición de oxígeno disuelto

El medidor de laboratorio DO, también conocido como medidor…
Medidor de PH como calibrarlo en el laboratorio

PH metro portátil: Movilidad para el análisis de muestras

La medición del pH es fundamental en laboratorios de análisis,…
Electrodo de PH medición electroquímica proteína

pH metro de tableta: Eficiencia para el análisis de muestras

El pH metro de tableta de laboratorio es un instrumento diseñado…
Manejo de líquidos equipos de laboratorio pipetas ciencia

Sistemas de microondas para Digestión y Extracción: Rapidez y eficiencia

La preparación de muestras es una etapa fundamental para obtener…

Agitador de tamiz: Ventajas sobre el tamiz manual

En el laboratorio, el tamiz es un instrumento muy importante en el análisis de partículas. Antes de la existencia del tamiz digital, el proceso de tamizado se realizaba pasando los materiales por una serie de tamices ordenados de mayor a menor, así, las partículas se iban separando por tamaño, desde las más gruesas a las más finas.

Con el avance de la tecnología, se logró automatizar la tarea del tamizado con los agitadores de tamiz, para así obtener resultados más eficientes y exactos al momento de procesar las muestras. Algunas de las ventajas de estos equipos digitales son:

Rapidez: Un agitador de tamiz puede procesar la muestra en un tiempo reducido, adicionalmente, al ser una tarea automatizada, permite que el trabajador del laboratorio no esté presente mientras el proceso se realiza, optimizando así su tiempo.

Precisión: La frecuencia de la vibración y la amplitud utilizada por el agitador de tamiz son consistentes, lo que entrega exactitud en los resultados, sobretodo cuando se realizan pruebas con repetición.

Flexibilidad: Al utilizar un agitador de tamiz se puede separar una variedad de materiales distintos, sobretodo si se requiere un análisis de una muestra que contenga cristales o líquidos. Es para este fin que la potencia y velocidad del proceso de tamizado se puede ajustar según el peso y densidad de la muestra.

Fuerza: Si sumamos el peso de la muestra, al peso del tamiz manual, puede ser esta una tarea que exija mucho esfuerzo físico por parte del trabajador del laboratorio y limita la cantidad de muestra que se puede tamizar de una sóla vez. El agitador de tamiz en cambio, puede pasar la muestra completa por 10 tamices diferentes sin limitaciones.

Con las facilidades proporcionadas por el agitador de tamiz, el trabajo en laboratorio puede ser más eficiente en tiempo y en resultados de los análisis de las diferentes muestras.

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Incubadora bacteriológica digital: Control para cultivos microbiológicos

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Aplicaciones de Cromatografía gaseosa con Espectrometría de masas

La cromatografía gaseosa, acoplada a una espectrometría de masas, es un proceso de laboratorio ampliamente utilizado. Gracias a la combinación de estas dos técnicas, se pueden obtener resultados cuantificables y confiables.

Pero esta técnica no es útil únicamente para fines científicos en laboratorios médicos, sino que también es universalmente utilizada para determinar los componentes de una serie de productos, además de dar más información sobre elementos de uso diario y claves para la salud humana.

Algunas de sus aplicaciones han sido:

  • Industria vitivinícola: El laboratorio Excell Ibérica, en España, estudió la contaminación por anisoles en los vinos, la cual, en un principio, se creía venía únicamente desde el corcho utilizado, pero gracias al uso de la cromatografía gaseosa con espectrometría de masas, se pudo distinguir en los vinos almacenados en bodegas, distintos contaminantes químicos que provenían desde el ambiente en el que estaban almacenados los vinos y que afectaba principalmente en su aroma. Gracias a estos resultados, se pudo obtener un mejor control de todos los elementos que tenían contacto con el vino durante su producción y almacenaje, como materiales plásticos, ladrillos, maderas e incluso el mismo aire con el que están en contacto.
  • Cigarros electrónicos: Utilizando la GC-MS, la Universidad de Carolina del Norte, en Estados Unidos, realizó un estudio publicado en la Revista PLOS Biology, en el que analizaron los componentes de los líquidos utilizados en los cigarros electrónicos. Gracias a la cromatografía gaseosa con espectrometría de masas, pudieron concluir que estos líquidos variaban enormemente en sus ingredientes entre una marca y otra, además de notar que entre más ingredientes poseían, más tóxicos resultaban para el organismo los e-liquids.

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  • Paltas: Un estudio del Departamento de Química de la Universidad de Texas, analizó aceite y cera creados con la cáscara de las semillas de palta. Mediante el método de la cromatografía gaseosa con espectrometría de masas, se identificaron más de 100 compuestos diferentes, muchos de ellos no presentes en la misma semilla de palta. Algunos de estos compuestos fueron alcohol behenílico, utilizado para medicamentos antivirales, así como también heptacosano, un inhibidor de las células tumorales.
  • Pesca: La Universidad de la República, en Uruguay, estudió la presencia de pesticidas presentes en peces de zonas aledañas a plantaciones agrícolas. Ayudados por la cromatografía gaseosa con espectrometría de masas, se logró identificar residuos de 30 pesticidas en el 96% de los especímenes estudiados, demostrando así que la gran mayoría de los peces consumidos en las localidades seleccionadas, han incorporado pesticidas a sus tejidos.
Viscosidad de lubricantes equipos de laboratorio cizallamiento

Equipo de prueba de ruido de la grasa: Desempeño de lubricantes

La evaluación de grasas lubricantes requiere mucho más que…
Control de calidad en el laboratorio equipos de laboratorio análisis ciencia

Probador de arandelas de empuje de mesa: Evaluación del desgaste y la fricción

En los procesos de desarrollo, control de calidad y caracterización…
Gabinete de bioseguridad equipos de laboratorio análisis

Probador de pegajosidad: Control de la adherencia

La pegajosidad es una propiedad fundamental en materiales utilizados…

Gabinete de humedad digital: Control preciso de temperatura y humedad

En numerosos procesos de investigación, control de calidad…
Cultivo celular equipos de laboratorio análisis ciencia

Sistema de baño de aire de viscosidad Brookfield: Control de la viscosidad en laboratorio

La viscosidad es una propiedad fundamental para evaluar el comportamiento…

Testeador Timken: Evaluación del desgaste y la capacidad de carga de lubricantes

En la industria de los lubricantes, conocer el comportamiento…

Trabajador de grasa mecánica: Evaluación de lubricantes

En el análisis de lubricantes, conocer el comportamiento de…
Criopreservación equipamiento laboratorio crioterapia

Probador de vida útil de grasa a alta temperatura: Precisión para evaluar lubricantes

En aplicaciones industriales, una grasa lubricante debe mantener…
petróleo, combustible, bencina, aceite, lubricante, motor

Probador de cuatro bolas: Evaluación de lubricantes y desgaste

El probador de cuatro bolas de laboratorio es un equipo diseñado…

Gabinetes de bioseguridad: Uso y mantenimiento básico

Los Gabinetes de bioseguridad son parte de aquellos equipos destinados a mejorar las condiciones en las que se realizan las actividades dentro de los laboratorios, las cuales pueden ser desde la identificación de microorganismos hasta investigaciones especializadas. 

Estos gabinetes tienen una serie de clasificaciones según su uso y capacidades, siendo cualquiera de ellos indispensables para obtener ambientes controlados durante el trabajo en el laboratorio, protegiendo así al trabajador, al producto y al medio ambiente.

Los tipos de gabinetes de bioseguridad son:

  • Clase I: Protegen al personal, el ambiente, pero no al producto que se trabaja.
  • Clase II: Protegen al personal, el ambiente y el producto. Éstas pueden ser Tipo A, B1, B2 y B3 y su diferenciación depende de la forma en que se recicla y extrae el aire del gabinete.
  • Clase III: Su principal característica es que es completamente cerrada y sellada para gases. Su diseño la hace ideal para el trabajo con agentes microbiológicos clasificados en el nivel de bioseguridad 4.

Científico labconco gabinete de bioseguridad laboratorio cromtek

Un punto importante al momento de instalar un gabinete de bioseguridad en el laboratorio, es su ubicación y para ello se debe considerar:

  • La ruta de circulación de los trabajadores.
  • La ubicación de los equipos de aire acondicionado y ventilación.
  • La ubicación de las puertas del laboratorio.
  • El tamaño del laboratorio versus el de las tomas de suministro y extracción de aire.
  • Las corrientes de aire creadas por diferencias de temperatura, así como cualquier evento que pueda generar flujo de aire.

Todas estas precauciones en la ubicación del equipo tienen como fin el prevenir que otras corrientes de aire interfieran con los patrones de aire del gabinete de bioseguridad, lo que puede generar que aire contaminado entre o salga del gabinete, poniendo en riesgo al personal del laboratorio.

Las precauciones de seguridad también deben ser cuidadosamente monitoreadas al momento de utilizar el gabinete. Es así como se deben tener en cuenta los siguientes procedimientos:

  • Planear detalladamente el procedimiento a realizar.
  • Permitir que el aire fluya dentro del gabinete por cinco minutos antes y después de utilizarlo.
  • Disponer el material y equipos a utilizar al menos 10 centímetros dentro del marco de la ventana frontal.
  • Desinfectar por completo el gabinete y los elementos que hayan estado en contacto con materiales contaminantes.
  • Encender la luz ultravioleta una vez apagado el gabinete.

Finalmente, para asegurar una mayor vida útil del equipo, se debe siempre llevar a cabo un mantenimiento riguroso de todos los componentes del gabinete de bioseguridad como la luz ultravioleta, el filtro HEPA, el indicador de presión, motor y ventilador.

Gabinete de Bioseguridad para el trabajo seguro en el laboratorio
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Todo sobre cromatografía líquida con espectrometría de masas

La cromatografía líquida con espectrometría de masas es un importante proceso de análisis que, como su nombre lo dice, combina las técnicas de cromatografía líquida para la separación y la de espectrometría de masas para la detección, identificación y cuantificación de compuestos orgánicos/organometálicos en una muestra.

La combinación de estas técnicas posee una sensibilidad muy alta, la cual se basa en la ionización de las moléculas, así como también, en la separación y detección de los iones que se produzcan, según la relación entre su masa y carga en un sistema al vacío.

Durante la cromatografía líquida, los iones llegan al detector, generando una señal eléctrica que a su vez es ampliada, procesada y registrada en un computador. Luego se da paso a la espectrometría de masas, la cual representa gráficamente los iones detectados en su relación masa/carga.

Cromatografía líquida científico cromtek ciencias laboratorio

En el momento en el que los componentes de la muestra pasan al espectrómetro de masas, mediante la interfaz donde son ionizados, el equipamiento que se utilice para la cromatografía líquida con espectrometría de masas puede realizar esta ionización mediante dos técnicas diferentes dentro de la ionización a presión atmosférica.

La primera de ellas es la llamada electrospray (ESI) y la segunda es la ionización química a presión atmosférica (APCI). Estas dos técnicas son compatibles con la gran mayoría de los solventes volátiles utilizados en la fase móvil de la cromatografía líquida.

Es así como la espectrometría de masas es especialmente potente cuando es combinada con la cromatografía líquida para realizar una separación previa. Esto resulta en un análisis que puede ser tanto cuantitativo como cualitativo de una muestra específica en el laboratorio.

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Qué es la rotación óptica y cómo se detecta con un polarímetro

La capacidad que presentan algunas sustancias, en una solución, de rotar el plano de polarización de la luz polarizada que incide sobre ella, se conoce como la rotación óptica, ésta se detecta utilizando un polarímetro.

Es así como las sustancias que rotan la luz en el sentido de las agujas del reloj, se llaman dextrógiras o isómeros ópticos (+) y las que rotan en sentido contrario, levógiras o isómeros ópticos (-).

Mediante la polarimetría se pueden distinguir aquellos isómeros ópticamente activos al medir la rotación óptica de una sustancia, lo cual también es útil para establecer la identidad y pureza enantiomérica de la sustancia, lo que la hace ideal para fines cuantitativos.

Por otro lado, los polarímetros detectan la rotación óptica de manera visual, igualando la intensidad de la luz sobre dos campos o mediante un sistema fotoeléctrico, siendo este último más efectivo y exacto que la medición visual.

Polarímetro cromtek laboratorio luz

Al medir la rotación óptica, se debe utilizar un polarímetro que pueda detectar diferencias de al menos 0.05°, siempre que no se haya especificado de manera distinta en la monografía individual. Como fuente de luz se suele utilizar lámparas de sodio, vapor de mercurio, xenón o halógeno-tungsteno entre otras, siempre acompañadas de un dispositivo que permita trasmitir un haz luminoso monocromático.

En el momento de realizar el procedimiento utilizando un polarímetro, se debe tener en cuenta el promedio de al menos cinco determinaciones corregidas por la lectura del blanco de solvente y aire en el caso de los líquidos. En cambio con un polarímetro fotoeléctrico, se requiere de sólo una medición corregida por el blanco del solvente en el caso de soluciones y aire en el caso de líquidos.

En la medición de la rotación óptica, se obtendrán resultados más precisos si se evita la formación de burbujas de aire durante el llenado del tubo del polarímetro, si las muestras disueltas están homogéneas y si los elementos ópticos están perfectamente alineados.

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