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Die reproduzierbare Kultivierung aerober, thermolabiler Mikroorganismen erfordert eine kybernetisch exakte Kontrolle der isochoren Wärmeübertragung. Der IKA INC 125 FS digital operiert als thermodynamischer Inkubationsschüttler nach dem physikalischen Prinzip der forcierten Konvektion (aktive Umluft). Ein elektronisch geregelter Axiallüfter generiert eine massive, kontinuierliche Luftzirkulation im 125-Liter-Innenraum, wobei die Drehzahl des Impellers von 0 bis 100 % stufenlos modulierbar ist. Diese dynamischen strömungsmechanischen Vektoren eliminieren gravitative Temperaturschichtungen (Gradienten) vollständig. In enger Kopplung mit dem PID-Regelalgorithmus und dem integrierten PT-100-Sensor moduliert das System die Flächenheizelemente in Echtzeit. Dies verhindert thermodynamischen Overshoot physikalisch und garantiert eine überragende metrologische Temperaturhomogenität von ± 0,3 K über alle geometrischen Inkubationsebenen.
Der physikalische Sauerstoffeintrag in die flüssige Phase limitiert das metabolische Wachstum aerober High-Density-Kulturen massiv. Das Suffix “SP25” definiert die verfahrenstechnische Architektur der integrierten Kinetik: Die Schüttelplattform führt eine erweiterte orbitale Rotation mit einer massiven Schwingweite (Hub) von 25 mm aus. Angetrieben durch den bürstenlosen Direktantrieb (10 bis 300 U/min), induziert diese vergrößerte Kinematik enorme hydrodynamische Vektoren. Der 25-mm-Hub ist rheologisch prädestiniert für den Einsatz in großvolumigen Erlenmeyerkolben (> 1 Liter), da er den volumetrischen Sauerstofftransferkoeffizienten bereits bei mittleren Drehzahlen signifikant maximiert, ohne exzessive mechanische Scherkräfte auf die Zellmembranen auszuüben. Die verfahrenstechnische Flexibilität wird durch die Reversibilität der Plattform sichergestellt: Die Schüttelmechanik lässt sich werkzeuglos entnehmen, wodurch die Kinematik deaktiviert und das System als statischer Inkubator auf bis zu 100 °C genutzt werden kann.
Die absolute Prävention biologischer Kreuzkontaminationen (Carry-over von Fremd-DNA, Mykoplasmen oder Sporen) ist in der mikrobiologischen High-Throughput-Analytik essenziell. Die geschweißte Innenkammer des INC 125 FS ist monolithisch aus korrosionsbeständigem Edelstahl (AISI 304) gefertigt, wobei großzügige Kantenradien die Akkumulation mikrobieller Biofilme physikalisch blockieren. Um eine lückenlose Sterilität der Anlage zwischen kritischen Batch-Wechseln zu garantieren, ist das System mit einem automatisierten, hardwarebasierten Dekontaminationsmodus ausgestattet. Dieser kybernetische Prozess erhitzt die gesamte Kammergeometrie kontrolliert auf 120 °C, wodurch die Proteinstruktur jeglicher pathogener Kontaminanten thermodynamisch irreversibel denaturiert wird. Ein integrierter Überlauf mit Ablaufschlauch fängt zudem leckagierte Fluide aus gebrochenen Glaskolben sicher ab.
(Wichtiger Hinweis: Spezifische Halteklammern für Erlenmeyerkolben oder STICKMAX Haftmatten sind für die mechanische Fixierung der Proben auf der Plattform zwingend erforderlich und nicht im Lieferumfang enthalten!)
Der INC 125 FS digital (SP25) wandelt kinetische in massive strömungsmechanische Energie um. Aufgrund der weiten 25-mm-Schwingweite ist eine absolute mechanische Fixierung der Reaktionsgefäße unerlässlich, um bei 300 U/min Torsionsbrüche durch Fliehkräfte zu vermeiden. Beschaffen Sie zwingend die passgenauen Edelstahl-Halteklammern für definierte, großvolumige Erlenmeyerkolben. Für asymmetrische Gefäßgeometrien nutzen Sie die hochadhäsive STICKMAX Klebematte. Sollen Kulturen ohne Kinetik bebrütet werden, lässt sich die Plattform entnehmen und der Inkubator mit weiteren Gitterrosten (IO T 1.00) logistisch erweitern. Wenden Sie sich für die thermodynamisch korrekte Systemkonfiguration jederzeit an unseren spezialisierten Beschaffungsservice.
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