Comptage de particules

Garantir la qualité, la sécurité et la conformité réglementaire des produits

Le comptage des particules est essentiel pour garantir la qualité des produits, la sécurité et la conformité aux réglementations dans diverses industries. Il joue un rôle essentiel dans le maintien de la cohérence, l'optimisation des processus et la contribution au succès global des efforts de fabrication et de recherche.
Le calibreur et compteur de particules Multisizer 4e est l'appareil de caractérisation des particules le plus précis et le plus flexible qui soit, doté d'une plage granulométrique inégalée de 0,2 à 1600 μm. Il utilise le principe de Coulter pour détecter les particules par détection de zone électrique, indépendamment de la nature ou des propriétés optiques de la particule. Cela en fait un outil idéal pour détecter et compter une grande variété de particules, telles que : cellules de mammifères, bactéries, levures, abrasifs, particules de toner, agrégats cellulaires,... 

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Qu'est-ce que le principe de Coulter ?

L'élément fondamental du principe de Coulter est le passage de particules ou de cellules à travers un "trou". Cependant, le trou doit répondre à certaines spécifications. Plus précisément, le trou est un tube de verre allongé. À l'intérieur du tube de verre, un disque de rubis finement percé est encastré pour restreindre le flux de fluide à travers le tube de verre tout en restreignant simultanément le courant à une valeur contrôlée avec peu de variations. Si une ouverture (tube de verre) est placée entre deux électrodes et qu'un chemin de courant est fourni par un électrolyte à faible concentration, il existe une résistance qui peut être mesurée entre les électrodes. L'ouverture crée ce que l'on appelle une zone de détection. Les particules en faible concentration, en suspension dans l'électrolyte, peuvent être comptées lorsqu'elles passent à travers l'ouverture.

principe du soc

Lorsqu'une particule passe à travers l'ouverture, un volume de solution contenant de l'électrolyte équivalent au volume immergé de la particule est déplacé hors de la zone de détection. Cela entraîne un changement à court terme de l'impédance à travers l'ouverture. Le changement de résistance peut être mesuré sous la forme d'une impulsion de tension ou d'une impulsion de courant, ce qui signifie que chaque impulsion correspond à une particule (comptage). L'impulsion de tension est proportionnelle au volume de la particule détectée. Des circuits de comptage et d'analyse d'impulsions permettent de mesurer le nombre et le volume des particules qui traversent la zone de détection. Le volume peut être représenté par le diamètre sphérique équivalent. Les tailles de particules mesurées peuvent être regroupées, ce qui permet d'obtenir une distribution des tailles de particules.

Cette technique est particulièrement intéressante car elle ne dépend pas des propriétés optiques ou de la composition des particules, ce qui la rend polyvalente pour un large éventail de types de particules, y compris les cellules, les micro-organismes et les particules synthétiques.

L'approche basée sur les principes de Coulter, telle qu'elle est mise en œuvre dans le Multisizer 4E, présente un grand intérêt dans les applications où la précision et l'exactitude de l'analyse de la taille des particules sont primordiales. Les industries telles que l'industrie pharmaceutique, la biotechnologie et la science des matériaux bénéficient des informations détaillées fournies par cette méthode, contribuant ainsi à l'amélioration du contrôle de la qualité et des processus de recherche et de développement. Le Multisizer 4E est un outil puissant pour les scientifiques et les chercheurs qui recherchent une caractérisation complète des particules dans leur travail d'analyse.

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Multisizer 4E beckman Coulter

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Quelles sont les applications couvertes par le Multisizer en sciences de la vie ?

Le Multisizer est un outil idéal pour la détection et le comptage d'une grande variété de particules, telles que

Cellules de mammifères (comptage des cellules, dimensionnement des cellules et contrôle du volume des cellules)

Bactéries

Levure

Abrasifs

Particules de toner

Agrégats de cellules

Sphéroïdes

Grands agrégats de protéines

Biologie cellulaire cellules souches globules rouges globules blancs cellules adipeuses mitochondries cellules végétales

Comptage des particules en biologie cellulaire

Applications du comptage en microbiologie Bactéries Levures Spores de moisissures Champignons Amibes

Comptage des particules en microbiologie

Applications du comptage en biologie marine Phytoplancton Algues Diatomées Cyanobactéries Différenciation des amibes triploïdes et diploïdes

Comptage des particules en biologie marine