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Artikel: Anaerobiertopf Hersteller: BBL Becton Dickinson GasPak System Eigenschaften:
Kunststoff (PC)
mit Deckel, Dichtung. Haltegestell für Petrischalen
ca. 22,5 x 22 cm Topfgröße = rd. 8,5L
Zustand: gebraucht, übliche Alterungs- und Gebrauchsspuren Lieferumfang: wie abgebildet, ohne Lineal Weiteres:
Gerätetyp: Anaerobier- bzw. kontrolliertes Atmosphärensystem („GasPak Jar“) für Mikroorganismen.
Material des Körpers: Aus glasähnlichem, meist Polycarbonat / Acryl-ähnliches transparentes Material zur Sichtbarkeit des Innenraums.
Deckel: ockergelb/okkerfarben mit Dichtung (O-Ring), zur luftdichten Versiegelung.
Volumen/Größenmodelle: Varianten GasPak 100 jar mit ~2,5 L Volumen (für eine Stapelreihe von 100 mm Petrischalen) und GasPak 150 jar mit größerem Volumen (ca. 9,5 L) für mehrere Stapel.
Aufnahmebereich: GasPak 100: ca. 12 × 100 mm Petri-Schalen; GasPak 150: ca. 36 × 100 mm oder 12 × 150 mm sowie Röhrchen.
Dichtung: O-Ring-Gummi für dichte Versiegelung.
Druck/Unterdruck: Behälter dicht bis ca. 2 psi, danach Sicherheitsventilation.
Zubehör-Einsätze: Metall- oder Edelstahldraht-Einsätze/Racks für Stapel aus Petrischalen, Halterungen für Röhrchen.
Reaktionskammern (im Deckel oder als separate Einhängekammern): zur Aufnahme von GasPak-Generatoren bzw. Katalysator-Systemen (Anzahl abhängig von Modell).
Reinigung: mildes Seifenwasser empfohlen, nicht autoklavieren.
Beschreibung des Gerätes, typische Anwendungsfelder, typischer Lieferumfang und optionale Komponenten
Beschreibung: Ein wiederverwendbarer anaerober Kulturbehälter („Jar“) von BD BBL™ GasPak™ System, der zum Erzeugen und Halten einer sauerstofffreien bzw. reduzierten Atmosphäre für Mikroorganismen genutzt wird.
Funktionsprinzip: Das System wird mit GasPak-Generatoren (z. B. GasPak EZ Sachets oder klassischen GasPak-Packs) genutzt; beim Schließen des Jars reagieren die GasPak-Sachets und erzeugen eine Atmosphäre ohne elementaren Sauerstoff, wodurch anaerobe oder mikroaerophile Kulturen wachsen können.
Anwendungsfelder:
Kultivierung anaerober Bakterien (z. B. Clostridium, Bacteroides) in klinischen oder mikrobiologischen Laboren
Kultivierung mikroaerophiler Mikroorganismen
Schaffung CO₂-angereicherter Bedingungen für bestimmte Hefe/Schimmel bzw. capnophile Arten
Einsatz in Forschung, Diagnostik, Lebensmittel- und Umweltmikrobiologie