Afzuigkappen zijn een veelvoorkomende klasse van instrumenten, die fungeren als een beschermende behuizing voor verschillende soorten laboratoriumexperimenten.
Naast het afschermen van experimentele monsters van de omgeving, beschermen kappen ook de onderzoeker tegen gevaarlijke of besmettelijke monsters.
“De kap” is een term die laminaire werkbanken, afzuigkappen en weefselkweekkappen of bioveiligheidskasten kan omvatten. Kies altijd de juiste voor uw experimenten.
De meeste kappen werken volgens het basisprincipe van laminaire stroming, dat is de gestroomlijnde en ongestoorde luchtstroming in parallelle lagen.
In tegenstelling tot turbulente stroming, laat laminaire stroming toe dat lucht om objecten binnen de kap stroomt, zodat de steriliteit van de werkomgeving wordt gehandhaafd en schadelijke chemische dampen kunnen worden bevat.
Kappen kunnen worden ontworpen om een horizontale of verticale laminaire stroming te hebben.
In horizontale stroomkappen wordt de luchtinlaat gefilterd en stroomt de lucht vervolgens horizontaal van de achterkant van de unit naar de voorkant van de unit.
In verticale stroomkappen wordt de aanzuigopening gefilterd, maar vervolgens wordt de lucht verticaal van de gebruiker weggetrokken en wordt de uitlaat opnieuw gefilterd wanneer deze vertrekt. Deze units handhaven meestal de steriliteit van de werkomgeving.
Alle kapunits hebben dezelfde basiscomponenten. Een hoofdcomponent is de raamvleugel. Dit is een schuifbare beschermende glazen barrière die dient als schild tegen spetters en dampen. Het kan horizontaal of, voor sommige units, verticaal worden georiënteerd.
Het werkoppervlak binnen de kap is over het algemeen van een niet-poreus materiaal zoals roestvrij staal.
Alle units hebben ook een luchtinlaat, waar lucht in de unit wordt gebracht, en een uitlaat. De locatie van de inlaat en uitlaat varieert, afhankelijk van het exacte type en model van de kap.
Naast de vleugel wordt vaak een paneel aangetroffen met bedieningselementen om de luchtinlaat, kaplampen en andere functies aan te passen. Sommige modellen zijn uitgerust met een UV-licht, dat kan worden gebruikt om de unit te desinfecteren wanneer deze niet in gebruik is.
Laat de UV nooit aan staan terwijl iemand in de laboratorium of de kap gebruikt! Dit kan schade aan het netvlies, huidbrand en een verhoogd risico op kanker veroorzaken.
Nadat u de juiste kaptype voor uw experiment hebt gekozen, zorg ervoor dat u de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen of; PBV gebruikt. Trek handschoenen, veiligheidsbrillen en een masker aan als dat nodig is.
Als een aseptische omgeving vereist is voor het experiment, zoals binnen een weefselkweekkap, begin dan door de oppervlakte van de kap met 70% ethanol te besproeien. Dit desinfecteert het oppervlak en verdampt snel zonder residuen achter te laten.
Zorg er ook voor dat u elk object met 70% ethanol besproeit, zodra het in de kap wordt geplaatst, om een schone omgeving te behouden.
Houd bij het plaatsen van objecten in de kap rekening met de luchtstroom. Blokkeer de luchtstroom in de achterkant niet, en laat 15 cm vrij voor de kap.
Zorg ervoor dat u de juiste vleugelhoogte gebruikt tijdens het experiment om een optimale laminaire luchtstroom te behouden. De meeste kappen zijn uitgerust met een alarm dat afgaat als de vleugelhoogte niet optimaal is.
Wanneer de kap niet in gebruik is, vergeet altijd de vleugel te sluiten om kostbare laboratoriumenergie en institutionele middelen te besparen.
Nu we hebben gezien hoe we binnen een kap werken, laten we enkele verschillende kaptypen en de vele procedures bekijken die binnen elk type kap kunnen worden uitgevoerd.
Een specifiek type kap is de afzuigkap. Zoals de naam al doet vermoeden, moet dit type unit worden gebruikt voor procedures die giftige dampen produceren of chemische reagentia die giftige dampen afgeven. Afzuigkappen beschermen de gebruiker, maar niet de experimentele omgeving, dus biologische monsters worden in deze units NIET beschermd en steriliteit wordt NIET gehandhaafd.
Een afzuigkap moet worden gebruikt voor fixatie, evenals weefselverwerking en histologietechnieken. Deze procedures omvatten meestal giftige en corrosief chemische stoffen.
Een ander type kap is de laminaire werkbank. Deze unit beschermt het experiment, maar niet noodzakelijkerwijs de gebruiker. Deze units kunnen horizontale of verticale stroom gebruiken en kunnen worden gebruikt voor BSL1-experimenten zonder bekend biologische gevaar, zoals celcultuur zonder risico op blootstelling aan pathogenen.
Dissecties worden vaak binnen een laminaire werkbank uitgevoerd, wanneer de veiligheid van de gebruiker geen zorg is, maar de steriliteit van de monsterweefsels belangrijk is.
Bioveiligheidskasten of weefselkweekkappen beschermen zowel de gebruiker als het experiment. Zoals u misschien al hebt geraden, wordt weefselkweek meestal binnen de weefselkweekkap uitgevoerd. Deze units handhaven de steriliteit van de experimentele werkruimte; alle lucht wordt gefilterd met hoge efficiëntiepartikelen of HEPA-gefilterd, zowel bij binnenkomst als bij uitgang van de kast.
Veel biomedisch onderzoekslaboratoria hebben weefselkweekkappen die zijn uitgerust met een vacuümaspiratiesysteem voor het afzuiging van weefselkweekmedia.
Er zijn verschillende typen bioveiligheidskast en weefselkweekkappen; controleer wat de BSL-classificatie van uw kap is voordat u met een nieuw experiment begint.
Je hebt zojuist de introductie van JoVE bekeken over het werken in de kap.
In deze video hebben we het gehad over het principe achter hoe een kap werkt, of laminaire stroming, de componenten van een typische kap, hoe te werken binnen het instrument en verschillende kaptypen.
Bedankt voor het kijken, en vergeet niet je vleugel te sluiten!
Afzuiplaatjes zijn een veelvoorkomende klasse instrumenten, die fungeren als een beschermende behuizing voor verschillende soorten laboratoriumexperim…
Afzuigkappen zijn een veelvoorkomende klasse van instrumenten, die fungeren als een beschermende behuizing voor verschillende soorten laboratoriumexperimenten.
Naast het afschermen van experimentele monsters van de omgeving, beschermen kappen ook de onderzoeker tegen gevaarlijke of besmettelijke monsters.
“De kap” is een term die laminaire werkbanken, afzuigkappen en weefselkweekkappen of bioveiligheidskasten kan omvatten. Kies altijd de juiste voor uw experimenten.
De meeste kappen werken volgens het basisprincipe van laminaire stroming, dat is de gestroomlijnde en ongestoorde luchtstroming in parallelle lagen.
In tegenstelling tot turbulente stroming, laat laminaire stroming toe dat lucht om objecten binnen de kap stroomt, zodat de steriliteit van de werkomgeving wordt gehandhaafd en schadelijke chemische dampen kunnen worden bevat.
Kappen kunnen worden ontworpen om een horizontale of verticale laminaire stroming te hebben.
In horizontale stroomkappen wordt de luchtinlaat gefilterd en stroomt de lucht vervolgens horizontaal van de achterkant van de unit naar de voorkant van de unit.
In verticale stroomkappen wordt de aanzuigopening gefilterd, maar vervolgens wordt de lucht verticaal van de gebruiker weggetrokken en wordt de uitlaat opnieuw gefilterd wanneer deze vertrekt. Deze units handhaven meestal de steriliteit van de werkomgeving.
Alle kapunits hebben dezelfde basiscomponenten. Een hoofdcomponent is de raamvleugel. Dit is een schuifbare beschermende glazen barrière die dient als schild tegen spetters en dampen. Het kan horizontaal of, voor sommige units, verticaal worden georiënteerd.
Het werkoppervlak binnen de kap is over het algemeen van een niet-poreus materiaal zoals roestvrij staal.
Alle units hebben ook een luchtinlaat, waar lucht in de unit wordt gebracht, en een uitlaat. De locatie van de inlaat en uitlaat varieert, afhankelijk van het exacte type en model van de kap.
Naast de vleugel wordt vaak een paneel aangetroffen met bedieningselementen om de luchtinlaat, kaplampen en andere functies aan te passen. Sommige modellen zijn uitgerust met een UV-licht, dat kan worden gebruikt om de unit te desinfecteren wanneer deze niet in gebruik is.
Laat de UV nooit aan staan terwijl iemand in de laboratorium of de kap gebruikt! Dit kan schade aan het netvlies, huidbrand en een verhoogd risico op kanker veroorzaken.
Nadat u de juiste kaptype voor uw experiment hebt gekozen, zorg ervoor dat u de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen of; PBV gebruikt. Trek handschoenen, veiligheidsbrillen en een masker aan als dat nodig is.
Als een aseptische omgeving vereist is voor het experiment, zoals binnen een weefselkweekkap, begin dan door de oppervlakte van de kap met 70% ethanol te besproeien. Dit desinfecteert het oppervlak en verdampt snel zonder residuen achter te laten.
Zorg er ook voor dat u elk object met 70% ethanol besproeit, zodra het in de kap wordt geplaatst, om een schone omgeving te behouden.
Houd bij het plaatsen van objecten in de kap rekening met de luchtstroom. Blokkeer de luchtstroom in de achterkant niet, en laat 15 cm vrij voor de kap.
Zorg ervoor dat u de juiste vleugelhoogte gebruikt tijdens het experiment om een optimale laminaire luchtstroom te behouden. De meeste kappen zijn uitgerust met een alarm dat afgaat als de vleugelhoogte niet optimaal is.
Wanneer de kap niet in gebruik is, vergeet altijd de vleugel te sluiten om kostbare laboratoriumenergie en institutionele middelen te besparen.
Nu we hebben gezien hoe we binnen een kap werken, laten we enkele verschillende kaptypen en de vele procedures bekijken die binnen elk type kap kunnen worden uitgevoerd.
Een specifiek type kap is de afzuigkap. Zoals de naam al doet vermoeden, moet dit type unit worden gebruikt voor procedures die giftige dampen produceren of chemische reagentia die giftige dampen afgeven. Afzuigkappen beschermen de gebruiker, maar niet de experimentele omgeving, dus biologische monsters worden in deze units NIET beschermd en steriliteit wordt NIET gehandhaafd.
Een afzuigkap moet worden gebruikt voor fixatie, evenals weefselverwerking en histologietechnieken. Deze procedures omvatten meestal giftige en corrosief chemische stoffen.
Een ander type kap is de laminaire werkbank. Deze unit beschermt het experiment, maar niet noodzakelijkerwijs de gebruiker. Deze units kunnen horizontale of verticale stroom gebruiken en kunnen worden gebruikt voor BSL1-experimenten zonder bekend biologische gevaar, zoals celcultuur zonder risico op blootstelling aan pathogenen.
Dissecties worden vaak binnen een laminaire werkbank uitgevoerd, wanneer de veiligheid van de gebruiker geen zorg is, maar de steriliteit van de monsterweefsels belangrijk is.
Bioveiligheidskasten of weefselkweekkappen beschermen zowel de gebruiker als het experiment. Zoals u misschien al hebt geraden, wordt weefselkweek meestal binnen de weefselkweekkap uitgevoerd. Deze units handhaven de steriliteit van de experimentele werkruimte; alle lucht wordt gefilterd met hoge efficiëntiepartikelen of HEPA-gefilterd, zowel bij binnenkomst als bij uitgang van de kast.
Veel biomedisch onderzoekslaboratoria hebben weefselkweekkappen die zijn uitgerust met een vacuümaspiratiesysteem voor het afzuiging van weefselkweekmedia.
Er zijn verschillende typen bioveiligheidskast en weefselkweekkappen; controleer wat de BSL-classificatie van uw kap is voordat u met een nieuw experiment begint.
Je hebt zojuist de introductie van JoVE bekeken over het werken in de kap.
In deze video hebben we het gehad over het principe achter hoe een kap werkt, of laminaire stroming, de componenten van een typische kap, hoe te werken binnen het instrument en verschillende kaptypen.
Bedankt voor het kijken, en vergeet niet je vleugel te sluiten!
Afzuigkappen zijn een veelvoorkomende klasse van instrumenten, die fungeren als een beschermende behuizing voor verschillende soorten laboratoriumexperimenten.
Naast het afschermen van experimentele monsters van de omgeving, beschermen kappen ook de onderzoeker tegen gevaarlijke of besmettelijke monsters.
“De kap” is een term die laminaire werkbanken, afzuigkappen en weefselkweekkappen of bioveiligheidskasten kan omvatten. Kies altijd de juiste voor uw experimenten.
De meeste kappen werken volgens het basisprincipe van laminaire stroming, dat is de gestroomlijnde en ongestoorde luchtstroming in parallelle lagen.
In tegenstelling tot turbulente stroming, laat laminaire stroming toe dat lucht om objecten binnen de kap stroomt, zodat de steriliteit van de werkomgeving wordt gehandhaafd en schadelijke chemische dampen kunnen worden bevat.
Kappen kunnen worden ontworpen om een horizontale of verticale laminaire stroming te hebben.
In horizontale stroomkappen wordt de luchtinlaat gefilterd en stroomt de lucht vervolgens horizontaal van de achterkant van de unit naar de voorkant van de unit.
In verticale stroomkappen wordt de aanzuigopening gefilterd, maar vervolgens wordt de lucht verticaal van de gebruiker weggetrokken en wordt de uitlaat opnieuw gefilterd wanneer deze vertrekt. Deze units handhaven meestal de steriliteit van de werkomgeving.
Alle kapunits hebben dezelfde basiscomponenten. Een hoofdcomponent is de raamvleugel. Dit is een schuifbare beschermende glazen barrière die dient als schild tegen spetters en dampen. Het kan horizontaal of, voor sommige units, verticaal worden georiënteerd.
Het werkoppervlak binnen de kap is over het algemeen van een niet-poreus materiaal zoals roestvrij staal.
Alle units hebben ook een luchtinlaat, waar lucht in de unit wordt gebracht, en een uitlaat. De locatie van de inlaat en uitlaat varieert, afhankelijk van het exacte type en model van de kap.
Naast de vleugel wordt vaak een paneel aangetroffen met bedieningselementen om de luchtinlaat, kaplampen en andere functies aan te passen. Sommige modellen zijn uitgerust met een UV-licht, dat kan worden gebruikt om de unit te desinfecteren wanneer deze niet in gebruik is.
Laat de UV nooit aan staan terwijl iemand in de laboratorium of de kap gebruikt! Dit kan schade aan het netvlies, huidbrand en een verhoogd risico op kanker veroorzaken.
Nadat u de juiste kaptype voor uw experiment hebt gekozen, zorg ervoor dat u de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen of; PBV gebruikt. Trek handschoenen, veiligheidsbrillen en een masker aan als dat nodig is.
Als een aseptische omgeving vereist is voor het experiment, zoals binnen een weefselkweekkap, begin dan door de oppervlakte van de kap met 70% ethanol te besproeien. Dit desinfecteert het oppervlak en verdampt snel zonder residuen achter te laten.
Zorg er ook voor dat u elk object met 70% ethanol besproeit, zodra het in de kap wordt geplaatst, om een schone omgeving te behouden.
Houd bij het plaatsen van objecten in de kap rekening met de luchtstroom. Blokkeer de luchtstroom in de achterkant niet, en laat 15 cm vrij voor de kap.
Zorg ervoor dat u de juiste vleugelhoogte gebruikt tijdens het experiment om een optimale laminaire luchtstroom te behouden. De meeste kappen zijn uitgerust met een alarm dat afgaat als de vleugelhoogte niet optimaal is.
Wanneer de kap niet in gebruik is, vergeet altijd de vleugel te sluiten om kostbare laboratoriumenergie en institutionele middelen te besparen.
Nu we hebben gezien hoe we binnen een kap werken, laten we enkele verschillende kaptypen en de vele procedures bekijken die binnen elk type kap kunnen worden uitgevoerd.
Een specifiek type kap is de afzuigkap. Zoals de naam al doet vermoeden, moet dit type unit worden gebruikt voor procedures die giftige dampen produceren of chemische reagentia die giftige dampen afgeven. Afzuigkappen beschermen de gebruiker, maar niet de experimentele omgeving, dus biologische monsters worden in deze units NIET beschermd en steriliteit wordt NIET gehandhaafd.
Een afzuigkap moet worden gebruikt voor fixatie, evenals weefselverwerking en histologietechnieken. Deze procedures omvatten meestal giftige en corrosief chemische stoffen.
Een ander type kap is de laminaire werkbank. Deze unit beschermt het experiment, maar niet noodzakelijkerwijs de gebruiker. Deze units kunnen horizontale of verticale stroom gebruiken en kunnen worden gebruikt voor BSL1-experimenten zonder bekend biologische gevaar, zoals celcultuur zonder risico op blootstelling aan pathogenen.
Dissecties worden vaak binnen een laminaire werkbank uitgevoerd, wanneer de veiligheid van de gebruiker geen zorg is, maar de steriliteit van de monsterweefsels belangrijk is.
Bioveiligheidskasten of weefselkweekkappen beschermen zowel de gebruiker als het experiment. Zoals u misschien al hebt geraden, wordt weefselkweek meestal binnen de weefselkweekkap uitgevoerd. Deze units handhaven de steriliteit van de experimentele werkruimte; alle lucht wordt gefilterd met hoge efficiëntiepartikelen of HEPA-gefilterd, zowel bij binnenkomst als bij uitgang van de kast.
Veel biomedisch onderzoekslaboratoria hebben weefselkweekkappen die zijn uitgerust met een vacuümaspiratiesysteem voor het afzuiging van weefselkweekmedia.
Er zijn verschillende typen bioveiligheidskast en weefselkweekkappen; controleer wat de BSL-classificatie van uw kap is voordat u met een nieuw experiment begint.
Je hebt zojuist de introductie van JoVE bekeken over het werken in de kap.
In deze video hebben we het gehad over het principe achter hoe een kap werkt, of laminaire stroming, de componenten van een typische kap, hoe te werken binnen het instrument en verschillende kaptypen.
Bedankt voor het kijken, en vergeet niet je vleugel te sluiten!
View the full transcript and gain access to JoVE Science Education videos
Q1: What is laminar flow and how does it work in laboratory hoods?
Laminar flow is the streamlined, undisrupted flow of air in parallel layers. Unlike turbulent flow, laminar flow allows air to flow around objects within the hood, maintaining sterility of the work environment and containing noxious chemical fumes. This principle is fundamental to all hood operations.
Q2: What are the main differences between horizontal and vertical laminar flow hoods?
Horizontal flow hoods have filtered air intake flowing horizontally from back to front toward the user. Vertical flow hoods pull filtered air vertically away from the user, with exhaust filtered as it exits. Both designs maintain work environment sterility, but vertical flow provides better user protection from airborne hazards.
Q3: What basic components do all laboratory hoods share?
All hoods include a window sash, a sliding protective glass barrier shielding against splashes and fumes. They have a non-porous work surface, typically stainless steel, an air intake where air enters, and an exhaust. Many include control panels for adjusting air intake and lights, and some feature UV disinfection capabilities.
Q4: How should you prepare a hood before beginning tissue culture work?
Spray the hood surface with 70% ethanol to disinfect it; the solution quickly evaporates leaving no residue. Spray each object with 70% ethanol as you place it in the hood to maintain a clean environment. Wear appropriate personal protective equipment including gloves, goggles, and a mask as necessary for the procedure.
Q5: When should you use a fume hood versus a laminar flow bench?
Use a fume hood for procedures producing toxic fumes or involving corrosive chemicals, such as fixation, tissue processing, and histological sample preparation for light microscopy. Fume hoods protect the user but not the experimental environment. Laminar flow benches protect the experiment but not the user, making them suitable for sterile work with non-hazardous samples.
Q6: What is the purpose of a tissue culture hood or biosafety cabinet?
Tissue culture hoods and biosafety cabinets protect both the user and the experiment. All air is high-efficiency particulate air (HEPA) filtered as it enters and exits the cabinet, maintaining sterility of the experimental workspace. Many are equipped with vacuum aspiration systems for aspirating tissue culture media, and each has a specific biosafety level rating.
Q7: What safety precautions should you follow when working with hood UV lights?
Never leave UV lights on while anyone is in the lab or using the hood. UV exposure can cause retina damage, skin burns, and increased cancer risk. UV lights should only be used to disinfect the hood unit when the space is unoccupied and all personnel have left the laboratory.
Hoofdstukken in deze video
0:00
Overview
0:40
The Principle of Laminar Flow
1:43
Parts of the Hood and Hood Types
2:59
Hoods: Basic Use
4:17
Applications
6:37
Summary