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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 in großvolumigen Reaktionsgefäßen. Das Suffix “SP25” definiert die spezifische mechanische Architektur dieses Modells: Die integrierte Schüttelplattform führt eine erweiterte orbitale Rotation mit einer massiven Schwingweite (Hub) von 25 mm aus. Angetrieben durch den Direktantrieb (10 bis 300 U/min), induziert diese vergrößerte Kinematik massive hydrodynamische Vektoren in der flüssigen Phase. Dieser weite Hub ist rheologisch prädestiniert für den Einsatz in großen Erlenmeyerkolben (> 1 Liter), da er den volumetrischen Sauerstofftransferkoeffizienten (kLa-Wert) bereits bei niedrigen bis mittleren Drehzahlen signifikant maximiert, ohne exzessive Scherkräfte auf die Zellwände auszuüben. 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 (SP25) ist das kybernetische Basismodul. Aufgrund des massiven 25-mm-Hubs ist die absolute Fixierung der Reaktionsgefäße bei hohen Drehzahlen physikalisch unerlässlich. Um die kinetische Energie effektiv auf Ihre Probenmatrizes zu übertragen, muss die Schüttelplattform zwingend mit den korrespondierenden Fixierungsmodulen bestückt werden. Für großvolumige Erlenmeyerkolben sind passgenaue Edelstahl-Halteklammern geboten, um Torsionsbrüche der Gläser zu verhindern. Für asymmetrische Gefäße empfehlen wir die universelle STICKMAX Klebematte. 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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