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Hersteller/Typ: Sebia Hydrasys 7.01 0.4 Baujahr 2005 mit etwas Zubehör Zustand: Gebrauchs- und Alterungs-Spuren. Im Test-Modus sprechen alle Systeme an. Lieferumfang: wie abgebildet, kein weiteres Zubehör. Beiliegende Teile (Klemmvorrichtung/Lampen/Schablonen) sind teilweise als defekt oder gebraucht gekennzeichnet Lieferung: Speditionsversand weitere Daten:
Systemtyp: Semiautomatisches Elektrophorese-System für Agarosegele
Kapazität: 1 bis 54 Proben pro Gel
Spannungsbereich: Integrierte Stromversorgung bis maximal 300 Volt
Migrationssteuerung: Zeit- und spannungsgesteuert mit Temperaturüberwachung
Temperierung: Integriertes Peltier-Element zur Kühlung und Heizung der Migrationskammer
Trocknungssystem: Integrierter Heißlufttrockner für Gele
Färbe- und Entfärbestation: Automatische Zufuhr und Absaugung von Reagenzien über interne Pumpen
Schnittstellen: RS232-Schnittstelle zur Datenübertragung an externe PC-Systeme
Abmessungen Breite: Ungefähr 75 bis 80 Zentimeter
Abmessungen Tiefe: Ungefähr 50 bis 60 Zentimeter
Abmessungen Höhe: Ungefähr 30 bis 35 Zentimeter
Gewicht: Ungefähr 30 bis 40 Kilogramm
Netzanschluss: 115 oder 230 Volt bei 50 oder 60 Hertz
Das Hydrasys ist ein kompaktes Tischgerät zur Durchführung klinischer Elektrophorese-Analysen auf Agarosegel-Medien. Es automatisiert wesentliche Einzelschritte des klassischen Laborarbeitsplatzes wie die Probenmigration, die anschließende chemische Fixierung, das Färben, das Entfärben sowie die abschließende Trocknung des Gelträgers. Die manuelle Arbeit beschränkt sich im Kern auf das Auftragen der Proben mittels Applikatoren und das Einlegen des Gels.
Typische klinische Anwendungsfelder sind:
Serumproteinelektrophorese zur Fraktionierung von Albumin und Globulinen
Immunfixation zum Nachweis und zur Typisierung von monoklonalen Gammopathien wie dem Multiplen Myelom
Hämoglobinelektrophorese zur Diagnostik von Hämoglobinopathien wie Thalassämien
Urinproteinelektrophorese und Bence-Jones-Proteinnachweis
Isoenzym-Analysen wie die Auftrennung von Kreatinkinase-Isoformen
Lipoproteinelektrophorese zur Untersuchung von Fettstoffwechselstörungen
Analyse von Liquorproteinen zur Erkennung oligoklonaler Banden bei Multipler Sklerose
Vorteile:
Hohe Standardisierung durch Automatisierung kritischer Phasen wie Färbung und Trocknung
Reduzierung manueller Pipettier- und Waschfehler im Vergleich zur klassischen manuellen Gelelektrophorese
Multitasking-Fähigkeit durch parallele Verarbeitungsschritte im Gerät
Kompakte Bauweise vereint Stromversorgung, Migrationskammer und Färbestation in einem Gehäuse
Sehr breites Testmenü für unterschiedliche medizinische Fragestellungen über standardisierte Hydragel-Kits
Zuverlässige Temperaturkontrolle während der Trennung dank Peltier-Technologie
Nachteile:
Kein vollautomatisches System, da Probenauftrag und Geltransfer manuelle Handgriffe erfordern
Durchsatz ist durch feste Gelgrößen und Chargen-Verarbeitung limitiert
Keine integrierte Scaneinheit zur automatischen Quantifizierung in der Basisversion des Baujahres 2005
Bindung an herstellerspezifische Hydragel-Reagenzienkits und Applikatoren
Regelmäßiger Wartungsaufwand für das interne Schlauch- und Pumpensystem zur Vermeidung von Verstopfungen
Das Geräteprinzip basiert auf der klassischen Zonen-Gelelektrophorese in einem Agarosegel-Medium. Geladene Makromoleküle wie Proteine wandern in einem elektrischen Feld, das durch eine integrierte Gleichstromquelle erzeugt wird, mit unterschiedlicher Geschwindigkeit durch das Gel. Die Wanderungsgeschwindigkeit hängt von der elektrischen Nettoladung der Moleküle, ihrer Größe und ihrer räumlichen Struktur ab. Nach der Trennung werden die Proteinfraktionen direkt in der Kammer durch Denaturierung fixiert, mit einem spezifischen Farbstoff wie Amidoschwarz oder Coomassie-Blau angefärbt und überschüssige Farbe in Waschschritten entfernt.
Geschichtlich ordnet sich das Hydrasys aus dem Jahr 2005 in eine Ära ein, in der klinische Labore zunehmend nach Konsolidierung und Fehlerreduktion verlangten. Vor der Einführung solcher Systeme war die Proteinelektrophorese von fehleranfälligen manuellen Einzelschritten geprägt, bei denen Gele von Hand in separate Färbewannen überführt werden mussten. Sebia etablierte sich mit dieser Plattform als weltweiter Marktführer im Bereich der klinischen Gelelektrophorese, indem das System den Brückenschlag zwischen traditioneller Gel-Analytik und modernen Automatisierungsansprüchen in mittelgroßen Laboratorien vollzog, bevor die Kapillarelektrophorese größere Marktanteile übernahm