Okapy są powszechną klasą przyrządów, które pełnią funkcję obudowy ochronnej dla różnego rodzaju eksperymentów laboratoryjnych.
Oprócz ochrony próbek eksperymentalnych przed środowiskiem, kaptury chronią również badacza przed próbkami niebezpiecznymi lub zakaźnymi.
"Kaptur" to termin, który może obejmować ławki z przepływem laminarnym, dygestorium i okap do hodowli tkanek lub komory bezpieczeństwa biologicznego. Zawsze wybieraj odpowiedni do swoich eksperymentów.
Większość okapów działa w oparciu o podstawową zasadę przepływu laminarnego, która polega na opływowym i niezakłóconym przepływie powietrza w równoległych warstwach.
W przeciwieństwie do przepływu turbulentnego, przepływ laminarny umożliwia przepływ powietrza wokół obiektów w okapie, dzięki czemu zachowana jest sterylność środowiska pracy i można zatrzymać szkodliwe opary chemiczne.
Okapy mogą być zaprojektowane tak, aby miały poziomy lub pionowy przepływ laminarny.
W okapach z przepływem poziomym wlot powietrza jest filtrowany, a następnie powietrze przepływa poziomo z tyłu urządzenia w kierunku przodu urządzenia.
W okapach z przepływem pionowym wlot jest filtrowany, ale następnie powietrze jest odciągane pionowo od użytkownika, a wylot jest ponownie filtrowany na wyjściu. Jednostki te zazwyczaj utrzymują sterylność środowiska pracy.
Wszystkie okapy mają te same podstawowe elementy. Głównym elementem jest skrzydło okienne. Jest to przesuwna szklana bariera ochronna, która działa jak tarcza przed rozpryskami i oparami. Może być zorientowany poziomo lub, w przypadku niektórych jednostek, pionowo.
Powierzchnia robocza w okapie jest na ogół nieporowatym materiałem, takim jak stal nierdzewna.
Wszystkie jednostki posiadają również wlot powietrza, w którym powietrze jest doprowadzane do urządzenia, oraz wylot. Lokalizacja wlotu i wylotu różni się w zależności od dokładnego typu i modelu okapu.
W sąsiedztwie skrzydła często znajduje się panel z elementami sterującymi do regulacji wlotu powietrza, oświetlenia okapu i innych funkcji. Niektóre modele są wyposażone w lampę UV, która może być używana do dezynfekcji urządzenia, gdy nie jest używane.
Nigdy nie zostawiaj włączonego promieniowania UV, gdy ktokolwiek jest w laboratorium lub korzysta z okapu! Może to spowodować uszkodzenie siatkówki, oparzenia skóry i zwiększone ryzyko zachorowania na raka.
Po wybraniu odpowiedniego typu kaptura do eksperymentu, należy następnie użyć odpowiedniego sprzętu ochrony osobistej lub; ŚOI. W razie potrzeby załóż rękawice, okulary i maskę.
Jeśli do eksperymentu wymagane jest aseptyczne środowisko, takie jak kaptur do hodowli tkankowej, zacznij od spryskania powierzchni okapu 70% etanolem. To dezynfekuje powierzchnię i szybko odparowuje, nie pozostawiając żadnych pozostałości.
Pamiętaj również, aby spryskać każdy przedmiot 70% etanolem, tak jak jest on umieszczony w okapie, aby utrzymać czyste środowisko.
Umieszczając przedmioty w okapie, należy pamiętać o przepływie powietrza. Nie blokuj przepływu powietrza z tyłu i pozostaw 6 cali wolnego miejsca przed kapturem.
Upewnij się, że podczas eksperymentu używasz odpowiedniej wysokości skrzydła, aby utrzymać optymalny laminarny przepływ powietrza. Większość okapów jest wyposażona w alarm, który włączy się, jeśli wysokość skrzydła nie jest optymalna.
Gdy okap nie jest używany, zawsze pamiętaj o zamknięciu skrzydła, aby zaoszczędzić cenną energię laboratoryjną i zasoby instytucjonalne.
Teraz, gdy widzieliśmy, jak pracować w okapie, przyjrzyjmy się kilku różnym typom okapu i wielu procedurom, które można wykonać w każdym typie okapu.
Jednym ze specyficznych rodzajów okapów jest wyciąg. Jak sama nazwa wskazuje, ten typ urządzenia powinien być używany do procedur wytwarzających toksyczne opary lub zawierających odczynniki chemiczne, które wydzielają toksyczne opary. Dygestorium chroni użytkownika, ale nie środowisko eksperymentalne, więc próbki biologiczne NIE są chronione w tych jednostkach, a sterylność NIE jest zachowana.
Do utrwalania, a także do przetwarzania tkanek i technik histologicznych należy używać dygestoria. Procedury te zazwyczaj obejmują zarówno toksyczne, jak i żrące chemikalia.
Innym rodzajem okapu jest ławka z przepływem laminarnym. To urządzenie chroni eksperyment, ale niekoniecznie użytkownika. Jednostki te mogą wykorzystywać przepływ poziomy lub pionowy i mogą być używane do eksperymentów BSL1 bez znanego zagrożenia biologicznego, takich jak hodowla komórkowa bez ryzyka narażenia na patogeny.
Często sekcje są wykonywane w ławie z przepływem laminarnym, gdy bezpieczeństwo użytkownika nie jest problemem, ale ważna jest sterylność tkanek próbki.
Komory bezpieczeństwa biologicznego lub kaptury do hodowli tkankowych chronią zarówno użytkownika, jak i eksperyment. Jak już pewnie się domyślasz, hodowla tkankowa jest zwykle wykonywana w kapturze do hodowli tkankowej. Jednostki te utrzymują sterylność eksperymentalnego miejsca pracy; całe powietrze jest wysokowydajne cząstki stałe są filtrowane lub HEPA, filtrowane, gdy zarówno wchodzi, jak i wychodzi z szafy.
Wiele biomedycznych laboratoriów badawczych posiada kaptury do hodowli tkankowych, które są wyposażone w system aspiracji próżniowej do zasysania pożywek do hodowli tkankowych.
Istnieją różne rodzaje szaf bezpieczeństwa biologicznego i okapów do hodowli tkankowych; sprawdź, jaka jest ocena BSL Twojego okapu przed rozpoczęciem nowego eksperymentu.
Właśnie obejrzeliście wprowadzenie JoVE do pracy w kapturze.
W tym filmie rozmawialiśmy o zasadzie działania okapu lub przepływu laminarnego, elementach typowej maski, o tym, jak pracować w instrumencie i różnych typach okapu.
Dziękujemy za oglądanie i nie zapomnij zamknąć skrzydła!
Okapy są powszechną klasą przyrządów, które pełnią funkcję obudowy ochronnej dla różnego rodzaju eksperymentów laboratoryjnych. Służą one do ochrony p…
Okapy są powszechną klasą przyrządów, które pełnią funkcję obudowy ochronnej dla różnego rodzaju eksperymentów laboratoryjnych.
Oprócz ochrony próbek eksperymentalnych przed środowiskiem, kaptury chronią również badacza przed próbkami niebezpiecznymi lub zakaźnymi.
"Kaptur" to termin, który może obejmować ławki z przepływem laminarnym, dygestorium i okap do hodowli tkanek lub komory bezpieczeństwa biologicznego. Zawsze wybieraj odpowiedni do swoich eksperymentów.
Większość okapów działa w oparciu o podstawową zasadę przepływu laminarnego, która polega na opływowym i niezakłóconym przepływie powietrza w równoległych warstwach.
W przeciwieństwie do przepływu turbulentnego, przepływ laminarny umożliwia przepływ powietrza wokół obiektów w okapie, dzięki czemu zachowana jest sterylność środowiska pracy i można zatrzymać szkodliwe opary chemiczne.
Okapy mogą być zaprojektowane tak, aby miały poziomy lub pionowy przepływ laminarny.
W okapach z przepływem poziomym wlot powietrza jest filtrowany, a następnie powietrze przepływa poziomo z tyłu urządzenia w kierunku przodu urządzenia.
W okapach z przepływem pionowym wlot jest filtrowany, ale następnie powietrze jest odciągane pionowo od użytkownika, a wylot jest ponownie filtrowany na wyjściu. Jednostki te zazwyczaj utrzymują sterylność środowiska pracy.
Wszystkie okapy mają te same podstawowe elementy. Głównym elementem jest skrzydło okienne. Jest to przesuwna szklana bariera ochronna, która działa jak tarcza przed rozpryskami i oparami. Może być zorientowany poziomo lub, w przypadku niektórych jednostek, pionowo.
Powierzchnia robocza w okapie jest na ogół nieporowatym materiałem, takim jak stal nierdzewna.
Wszystkie jednostki posiadają również wlot powietrza, w którym powietrze jest doprowadzane do urządzenia, oraz wylot. Lokalizacja wlotu i wylotu różni się w zależności od dokładnego typu i modelu okapu.
W sąsiedztwie skrzydła często znajduje się panel z elementami sterującymi do regulacji wlotu powietrza, oświetlenia okapu i innych funkcji. Niektóre modele są wyposażone w lampę UV, która może być używana do dezynfekcji urządzenia, gdy nie jest używane.
Nigdy nie zostawiaj włączonego promieniowania UV, gdy ktokolwiek jest w laboratorium lub korzysta z okapu! Może to spowodować uszkodzenie siatkówki, oparzenia skóry i zwiększone ryzyko zachorowania na raka.
Po wybraniu odpowiedniego typu kaptura do eksperymentu, należy następnie użyć odpowiedniego sprzętu ochrony osobistej lub; ŚOI. W razie potrzeby załóż rękawice, okulary i maskę.
Jeśli do eksperymentu wymagane jest aseptyczne środowisko, takie jak kaptur do hodowli tkankowej, zacznij od spryskania powierzchni okapu 70% etanolem. To dezynfekuje powierzchnię i szybko odparowuje, nie pozostawiając żadnych pozostałości.
Pamiętaj również, aby spryskać każdy przedmiot 70% etanolem, tak jak jest on umieszczony w okapie, aby utrzymać czyste środowisko.
Umieszczając przedmioty w okapie, należy pamiętać o przepływie powietrza. Nie blokuj przepływu powietrza z tyłu i pozostaw 6 cali wolnego miejsca przed kapturem.
Upewnij się, że podczas eksperymentu używasz odpowiedniej wysokości skrzydła, aby utrzymać optymalny laminarny przepływ powietrza. Większość okapów jest wyposażona w alarm, który włączy się, jeśli wysokość skrzydła nie jest optymalna.
Gdy okap nie jest używany, zawsze pamiętaj o zamknięciu skrzydła, aby zaoszczędzić cenną energię laboratoryjną i zasoby instytucjonalne.
Teraz, gdy widzieliśmy, jak pracować w okapie, przyjrzyjmy się kilku różnym typom okapu i wielu procedurom, które można wykonać w każdym typie okapu.
Jednym ze specyficznych rodzajów okapów jest wyciąg. Jak sama nazwa wskazuje, ten typ urządzenia powinien być używany do procedur wytwarzających toksyczne opary lub zawierających odczynniki chemiczne, które wydzielają toksyczne opary. Dygestorium chroni użytkownika, ale nie środowisko eksperymentalne, więc próbki biologiczne NIE są chronione w tych jednostkach, a sterylność NIE jest zachowana.
Do utrwalania, a także do przetwarzania tkanek i technik histologicznych należy używać dygestoria. Procedury te zazwyczaj obejmują zarówno toksyczne, jak i żrące chemikalia.
Innym rodzajem okapu jest ławka z przepływem laminarnym. To urządzenie chroni eksperyment, ale niekoniecznie użytkownika. Jednostki te mogą wykorzystywać przepływ poziomy lub pionowy i mogą być używane do eksperymentów BSL1 bez znanego zagrożenia biologicznego, takich jak hodowla komórkowa bez ryzyka narażenia na patogeny.
Często sekcje są wykonywane w ławie z przepływem laminarnym, gdy bezpieczeństwo użytkownika nie jest problemem, ale ważna jest sterylność tkanek próbki.
Komory bezpieczeństwa biologicznego lub kaptury do hodowli tkankowych chronią zarówno użytkownika, jak i eksperyment. Jak już pewnie się domyślasz, hodowla tkankowa jest zwykle wykonywana w kapturze do hodowli tkankowej. Jednostki te utrzymują sterylność eksperymentalnego miejsca pracy; całe powietrze jest wysokowydajne cząstki stałe są filtrowane lub HEPA, filtrowane, gdy zarówno wchodzi, jak i wychodzi z szafy.
Wiele biomedycznych laboratoriów badawczych posiada kaptury do hodowli tkankowych, które są wyposażone w system aspiracji próżniowej do zasysania pożywek do hodowli tkankowych.
Istnieją różne rodzaje szaf bezpieczeństwa biologicznego i okapów do hodowli tkankowych; sprawdź, jaka jest ocena BSL Twojego okapu przed rozpoczęciem nowego eksperymentu.
Właśnie obejrzeliście wprowadzenie JoVE do pracy w kapturze.
W tym filmie rozmawialiśmy o zasadzie działania okapu lub przepływu laminarnego, elementach typowej maski, o tym, jak pracować w instrumencie i różnych typach okapu.
Dziękujemy za oglądanie i nie zapomnij zamknąć skrzydła!
Zaloguj się lub , aby uzyskać dostęp do pełnej treści. Dowiedz się więcej o dostępie Twojej instytucji do treści JoVE tutaj
Okapy są powszechną klasą przyrządów, które pełnią funkcję obudowy ochronnej dla różnego rodzaju eksperymentów laboratoryjnych.
Oprócz ochrony próbek eksperymentalnych przed środowiskiem, kaptury chronią również badacza przed próbkami niebezpiecznymi lub zakaźnymi.
"Kaptur" to termin, który może obejmować ławki z przepływem laminarnym, dygestorium i okap do hodowli tkanek lub komory bezpieczeństwa biologicznego. Zawsze wybieraj odpowiedni do swoich eksperymentów.
Większość okapów działa w oparciu o podstawową zasadę przepływu laminarnego, która polega na opływowym i niezakłóconym przepływie powietrza w równoległych warstwach.
W przeciwieństwie do przepływu turbulentnego, przepływ laminarny umożliwia przepływ powietrza wokół obiektów w okapie, dzięki czemu zachowana jest sterylność środowiska pracy i można zatrzymać szkodliwe opary chemiczne.
Okapy mogą być zaprojektowane tak, aby miały poziomy lub pionowy przepływ laminarny.
W okapach z przepływem poziomym wlot powietrza jest filtrowany, a następnie powietrze przepływa poziomo z tyłu urządzenia w kierunku przodu urządzenia.
W okapach z przepływem pionowym wlot jest filtrowany, ale następnie powietrze jest odciągane pionowo od użytkownika, a wylot jest ponownie filtrowany na wyjściu. Jednostki te zazwyczaj utrzymują sterylność środowiska pracy.
Wszystkie okapy mają te same podstawowe elementy. Głównym elementem jest skrzydło okienne. Jest to przesuwna szklana bariera ochronna, która działa jak tarcza przed rozpryskami i oparami. Może być zorientowany poziomo lub, w przypadku niektórych jednostek, pionowo.
Powierzchnia robocza w okapie jest na ogół nieporowatym materiałem, takim jak stal nierdzewna.
Wszystkie jednostki posiadają również wlot powietrza, w którym powietrze jest doprowadzane do urządzenia, oraz wylot. Lokalizacja wlotu i wylotu różni się w zależności od dokładnego typu i modelu okapu.
W sąsiedztwie skrzydła często znajduje się panel z elementami sterującymi do regulacji wlotu powietrza, oświetlenia okapu i innych funkcji. Niektóre modele są wyposażone w lampę UV, która może być używana do dezynfekcji urządzenia, gdy nie jest używane.
Nigdy nie zostawiaj włączonego promieniowania UV, gdy ktokolwiek jest w laboratorium lub korzysta z okapu! Może to spowodować uszkodzenie siatkówki, oparzenia skóry i zwiększone ryzyko zachorowania na raka.
Po wybraniu odpowiedniego typu kaptura do eksperymentu, należy następnie użyć odpowiedniego sprzętu ochrony osobistej lub; ŚOI. W razie potrzeby załóż rękawice, okulary i maskę.
Jeśli do eksperymentu wymagane jest aseptyczne środowisko, takie jak kaptur do hodowli tkankowej, zacznij od spryskania powierzchni okapu 70% etanolem. To dezynfekuje powierzchnię i szybko odparowuje, nie pozostawiając żadnych pozostałości.
Pamiętaj również, aby spryskać każdy przedmiot 70% etanolem, tak jak jest on umieszczony w okapie, aby utrzymać czyste środowisko.
Umieszczając przedmioty w okapie, należy pamiętać o przepływie powietrza. Nie blokuj przepływu powietrza z tyłu i pozostaw 6 cali wolnego miejsca przed kapturem.
Upewnij się, że podczas eksperymentu używasz odpowiedniej wysokości skrzydła, aby utrzymać optymalny laminarny przepływ powietrza. Większość okapów jest wyposażona w alarm, który włączy się, jeśli wysokość skrzydła nie jest optymalna.
Gdy okap nie jest używany, zawsze pamiętaj o zamknięciu skrzydła, aby zaoszczędzić cenną energię laboratoryjną i zasoby instytucjonalne.
Teraz, gdy widzieliśmy, jak pracować w okapie, przyjrzyjmy się kilku różnym typom okapu i wielu procedurom, które można wykonać w każdym typie okapu.
Jednym ze specyficznych rodzajów okapów jest wyciąg. Jak sama nazwa wskazuje, ten typ urządzenia powinien być używany do procedur wytwarzających toksyczne opary lub zawierających odczynniki chemiczne, które wydzielają toksyczne opary. Dygestorium chroni użytkownika, ale nie środowisko eksperymentalne, więc próbki biologiczne NIE są chronione w tych jednostkach, a sterylność NIE jest zachowana.
Do utrwalania, a także do przetwarzania tkanek i technik histologicznych należy używać dygestoria. Procedury te zazwyczaj obejmują zarówno toksyczne, jak i żrące chemikalia.
Innym rodzajem okapu jest ławka z przepływem laminarnym. To urządzenie chroni eksperyment, ale niekoniecznie użytkownika. Jednostki te mogą wykorzystywać przepływ poziomy lub pionowy i mogą być używane do eksperymentów BSL1 bez znanego zagrożenia biologicznego, takich jak hodowla komórkowa bez ryzyka narażenia na patogeny.
Często sekcje są wykonywane w ławie z przepływem laminarnym, gdy bezpieczeństwo użytkownika nie jest problemem, ale ważna jest sterylność tkanek próbki.
Komory bezpieczeństwa biologicznego lub kaptury do hodowli tkankowych chronią zarówno użytkownika, jak i eksperyment. Jak już pewnie się domyślasz, hodowla tkankowa jest zwykle wykonywana w kapturze do hodowli tkankowej. Jednostki te utrzymują sterylność eksperymentalnego miejsca pracy; całe powietrze jest wysokowydajne cząstki stałe są filtrowane lub HEPA, filtrowane, gdy zarówno wchodzi, jak i wychodzi z szafy.
Wiele biomedycznych laboratoriów badawczych posiada kaptury do hodowli tkankowych, które są wyposażone w system aspiracji próżniowej do zasysania pożywek do hodowli tkankowych.
Istnieją różne rodzaje szaf bezpieczeństwa biologicznego i okapów do hodowli tkankowych; sprawdź, jaka jest ocena BSL Twojego okapu przed rozpoczęciem nowego eksperymentu.
Właśnie obejrzeliście wprowadzenie JoVE do pracy w kapturze.
W tym filmie rozmawialiśmy o zasadzie działania okapu lub przepływu laminarnego, elementach typowej maski, o tym, jak pracować w instrumencie i różnych typach okapu.
Dziękujemy za oglądanie i nie zapomnij zamknąć skrzydła!
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.
Rozdziały w tym filmie
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