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Die Kultivierung von thermolabilen Zellen oder mikrobiologischen Matrizes erfordert eine hochpräzise, kybernetisch geregelte Temperaturführung. Der IKA INC 125 FCS digital operiert mit einer leistungsstarken Kompressorkühltechnologie, die das thermodynamisch hocheffiziente, biogene Kältemittel R290 (Propan) nutzt. Das PID-Regelsystem moduliert die Heiz- und Kühlaggregate in Echtzeit, um das 125-Liter-Kammervolumen innerhalb eines Arbeitsbereiches von 5 °C bis 80 °C (bei aktiver Schüttelfunktion) absolut isotherm zu halten. Die integrierte Luftzirkulation (reversibel steuerbar von 40 bis 100 %) generiert eine konstante konvektive Strömung. Dies verhindert die Entstehung thermischer Schichtungen (Gradienten) im Innenraum und garantiert eine metrologische Temperaturhomogenität von ± 0,3 K über alle potenziellen Kultivierungsebenen.
Die physikalische Limitierung des Sauerstoffeintrags ist der primäre verfahrenstechnische Engpass bei aeroben High-Density-Kulturen. Das Suffix “SP20” definiert die mechanische Architektur dieses Modells: Die integrierte Schüttelplattform führt eine exakt orbitale Rotation mit einer Schwingweite (Hub) von 20 mm aus. Angetrieben durch den Direktantrieb (10 bis 300 U/min), induziert diese Kinematik definierte hydrodynamische Scherkräfte in der flüssigen Phase. Die resultierende strömungsmechanische Grenzflächenvergrößerung (Vortex) maximiert den volumetrischen Sauerstofftransferkoeffizienten (kLa-Wert) drastisch, ohne die strukturelle Integrität der Zellwände (Zelllyse) zu kompromittieren. Eine fundamentale Innovation ist die verfahrenstechnische Reversibilität: Die Schüttelplattform lässt sich werkzeuglos entnehmen, wodurch die Kinematik deaktiviert und der Arbeitsbereich als statischer Kühlinkubator auf bis zu 100 °C erweitert wird.
Die absolute Prävention von biologischen Kreuzkontaminationen (wie vagabundierenden Sporen oder Fremd-DNA) ist in der High-Throughput-Analytik zwingend erforderlich. Die geschweißte Innenkammer des INC 125 FCS ist aus massiv korrosionsbeständigem Edelstahl (AISI 304) gefertigt. Die großzügigen Radien der Kammerkanten verhindern die Akkumulation von mikrobiellen Biofilmen physikalisch. Um eine lückenlose Sterilität der Anlage zwischen kritischen Batch-Wechseln zu garantieren, verfügt das System über einen automatisierten Dekontaminationsmodus. Dieser Prozess erhitzt die gesamte Kammergeometrie kontrolliert auf 100 °C, wodurch die Proteinstruktur potenzieller biologischer Kontaminanten irreversibel denaturiert wird. Eine integrierte Defrost-Funktion über einen permanenten Ablauf schützt die Matrix bei Niedertemperatur-Inkubationen vor thermodynamisch isolierender Eisbildung.
(Wichtiger Hinweis: Spezifische Halteklammern für Erlenmeyerkolben oder STICKMAX Haftmatten sind für die mechanische Fixierung der Proben zwingend erforderlich und nicht im Lieferumfang enthalten!)
Der INC 125 FCS digital (SP20) ist das kybernetische Basismodul. Um die kinetische Energie effektiv auf Ihre Probenmatrizes zu übertragen, muss die Schüttelplattform zwingend mit den korrespondierenden Fixierungsmodulen bestückt werden. Für mikrobiologische Kulturen in asymmetrischen Gefäßen empfehlen wir die universelle STICKMAX Klebematte, während für definierte Erlenmeyerkolben passgenaue Edelstahl-Halteklammern unerlässlich sind, um Torsionsbrüche der Gläser bei hohen Drehzahlen zu verhindern. Wenden Sie sich für die strömungsmechanisch optimale Skalierung und die Konfiguration metrologischer Stacking-Kits (Stapel-Systeme) jederzeit an unseren spezialisierten Beschaffungsservice.
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