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- 王争77 2012-05-27 00:00:00
- 不需要,大肠菌群MPN 计数法不需要菌落计数,我们的微生物实验用的就是这个方法来测的!!!菌落计数器是用来测菌落数量的,不是测大肠杆菌的数量!!
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- BESS667 2012-05-25 00:00:00
- GB 4789.3—2010 食品微生物学检验 大肠菌群计数 diyi法 大肠菌群MPN 计数法不需要菌落计数器, 第二法 大肠菌群平板计数法,应选取菌落数在15 CFU~150 CFU 之间的平板,Z多150个菌落,使用还是不使用菌落计数器计数你自己选择吧。
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- 镇楼儿 2012-06-02 00:00:00
- 你只要把菌液稀释三个浓度,然后再倒平板,然后再算就好
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- catzhui707 2014-08-25 00:00:00
- GB 4789—2012食品微生物学检验 大肠菌群计数 第二法 大肠菌群平板计数法,6.2.2.2将10 mL~15 mL 冷至45? ℃±0.5? ℃的结晶紫中性红胆盐琼脂(VRBA)倾注于每个平皿中。小心 旋转平皿,将培养基与样品匀液充分混匀。待琼脂凝固后,再加3 mL~4 mL? VRBA-MUG覆盖平板表层。 凝固后翻转平板,36? ℃±1? ℃培养18 h~24 h。 6.3平板菌落数的选择 选择菌落数在10 CFU~100 CFU之间的平板,暗室中360 nm~366 nm? 波长紫外灯照射下,计数平板 上发浅蓝色荧光的菌落。 BD- C1型大肠埃希氏菌计数器是北京启航博达科技有限公司生产的一种数字显示式自动细菌检验仪器。检测菌落的同时可以进行计数,上面:6W紫外灯通过窄带滤光片(面积:200X50MM)滤去可见光发出在30cm距离内产生360 nm~366 nm 波长紫外光,强度约为1200 μW/cm2,观察各种有荧光出现的检测结果,下面:由计数器、探笔、计数池,等部分组成,计数器采用CMOS集成电路和高保真语音芯片精心设计,计数时同步语音报读,LED数码管显示,字高13mm,清晰明亮,配合专用探笔,计数灵敏准确。记数池内有荧光灯照明,菌落对比清楚,便于观察。适用于食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠埃希氏菌计数(GB 4789—2012)大肠埃希氏菌平板计数法,使用方便、安全、可靠。 可应用于YL卫生、食品安全监督、各级疾病控制ZX、各级工商、检验检疫、自来水厂、矿泉水厂、饮料厂、海洋监测、质量监督、环境保护等部门
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菌落计数器图:提升微生物检测精度的重要工具
菌落计数器图在微生物学实验和环境检测中扮演着至关重要的角色。其主要功能是帮助研究人员通过视觉化方式快速而准确地计数样品中的微生物数量,尤其是在培养基上形成的菌落数量。准确的菌落计数对于实验结果的分析、产品质量控制以及环境监测都有着至关重要的作用。本文将详细介绍菌落计数器图的应用原理、工作流程以及其在微生物检测中的优势。
菌落计数器图的基本原理
菌落计数器图是一种通过图形化方式呈现微生物菌落数量的工具。它通常用于培养皿上,依托专门的软件技术,分析并自动标记培养基上生长的菌落。通过与计算机图像处理系统的配合,菌落计数器图能够通过高分辨率的图像识别技术,准确识别菌落的形态特征,并精确计算菌落的数量。这种技术有效减少了人工计数的误差,提升了计数效率,同时也避免了人为因素对实验结果的干扰。
菌落计数器图的工作流程
菌落计数器图的使用流程相对简单,但也依赖高精度的设备和技术。研究人员将微生物样本接种在特定的培养基上,置于适宜的温度环境中进行培养。菌落生长完成后,使用高清摄像设备对培养皿进行拍摄,获取清晰的图像。利用专门的计数软件对图像进行处理,自动识别出培养基上的每一个菌落,并进行标记。
该系统不仅能够计数,还能区分不同形态的菌落,对于实验数据的准确性和可靠性提供了重要保障。通过软件进行的自动化分析,不仅大大提高了工作效率,还能快速生成图表报告,方便实验人员进行数据分析和记录。
菌落计数器图在不同领域的应用
菌落计数器图的应用范围十分广泛,涵盖了从食品工业、制药行业到环境监测等多个领域。在食品安全领域,菌落计数器图被用来检测食品中可能存在的病原微生物,以确保食品的卫生安全。对于药品生产厂商而言,严格的微生物检测标准是保证药品质量的关键。利用菌落计数器图,药品生产过程中的微生物监控能够更加,确保产品符合相关质量标准。
在环境监测方面,菌落计数器图可用于水质检测,帮助分析水样中的细菌污染程度,确保水源的清洁和安全。它还可用于各类医疗设备、器具的消毒效果检测,以及研究不同环境条件下微生物的生长情况。
菌落计数器图的优势
与传统的人工计数方式相比,菌落计数器图具有显著的优势。它能够提高计数的精度,避免了人工计数时可能出现的误差。菌落计数器图能处理大量数据,减少了人工操作的繁琐,为科研工作提供了极大的便利。图像化的结果呈现更加直观,数据报告的自动化生成也让实验者在分析过程中更为高效。
总结
菌落计数器图作为一种创新的微生物检测工具,凭借其高精度、快速处理和数据自动化的特点,已经在多个行业中得到了广泛应用。随着技术的不断进步,它将在微生物检测领域发挥越来越重要的作用,推动科研和工业生产的进一步发展。要在现代微生物学实验中获得的菌落计数,菌落计数器图无疑是一个不可或缺的工具。
- 标准菌落计数器有哪些应用领域
标准菌落计数器:计数,保障食品安全与质量
在微生物学和食品检测领域,标准菌落计数器作为一种重要的仪器,广泛应用于细菌、真菌等微生物的数量测定。随着食品安全问题的日益关注,标准菌落计数器成为了实验室、工厂及质量控制部门日常检测中的不可或缺的工具。本文将深入探讨标准菌落计数器的工作原理、应用领域以及其在确保产品质量中的关键作用。
标准菌落计数器的工作原理
标准菌落计数器通过对样品中的微生物菌落进行自动化计数,精确、高效地帮助实验人员完成细菌检测工作。其工作原理通常基于光学成像技术或其他传感器技术,通过对菌落的图像进行分析并自动计数。不同型号的计数器可能采用不同的技术手段,如光透过度检测、荧光染色等,但共同点是都能大大提高检测效率,避免人工计数的误差。
通过在琼脂平板上涂布一定量的样品,菌落计数器能够快速地识别并计数出细菌或真菌的菌落数量。这一过程不仅提高了工作效率,还减少了由于人工计数引发的误差,使得实验结果更加准确和可靠。
标准菌落计数器的应用领域
标准菌落计数器广泛应用于食品、药品、化妆品等多个行业的质量检测中。在食品行业,菌落计数器常用于对食品原料、成品以及生产环境的微生物污染情况进行监测,确保产品符合国家和国际标准。对于药品行业来说,微生物污染控制是其生产质量的重要保障,标准菌落计数器能够帮助检测细菌和其他微生物的数量,确保药品的安全性。
菌落计数器还被广泛应用于环境监测中,例如对空气、水质以及各种工业废水中的微生物含量进行测定。随着科学技术的进步,标准菌落计数器的使用范围也在不断扩展,许多新型设备已经具备了更高的精度和更快的计数速度,为各行各业提供了更高效的检测手段。
选择适合的标准菌落计数器
在选择标准菌落计数器时,考虑的因素包括设备的精度、速度、操作简便性以及设备的适用范围。一个高性能的菌落计数器应具备准确的图像采集系统和先进的数据处理算法,能够迅速、地分析样本中的微生物数量。与此设备的操作应简单直观,能够适应不同工作环境的需求。
随着标准菌落计数器技术的不断发展,一些智能化设备已具备自动化校准、数据记录、远程控制等功能,这些功能大大提高了工作效率,也增强了实验结果的可信度。因此,在选择菌落计数器时,不仅要考虑设备本身的技术参数,还需要结合实际需求做出合适的选择。
总结
标准菌落计数器作为微生物检测的重要工具,已经成为各行各业确保产品安全与质量的重要保障。无论是在食品、药品,还是环境监测领域,它都发挥着重要作用。通过精确、快速的菌落计数,标准菌落计数器帮助实验人员减少误差、提高效率,并为企业提供了有效的质量控制手段。因此,选择一款合适的菌落计数器,对确保产品质量与安全至关重要。
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现在随着科技的进步,菌落计数技术日趋完善。主要体现在配置越来越高,功能越来越全。计数的速度越来越快,准确性也越来越高。所以,价格也就节节攀升。
一般对于极ng确度要求不高的用户,可以考虑手动的或者半自动的菌落计数器。手动的价格比较便宜,市场价大约都在800-1200元,稍微好点的,是半自动的带有语音读报功能的,放大倍数在3级以上的,市场价要2500元左右,这种已经能够满足大多数用户的计数要求。较高配置的全自动计数器,多用在微生物实验室里,像素主要有300万,900万和1000万三个规格。软件方面添加了很多分析功能,价格也在3-8万。进口的菌落计数器主要来自三个国家,德国、英国和法国的。就相同功能的半自动仪器,国产的和进口的价格相差大概在2-3倍。全自动的价格也相差一倍之多。需求者应该充分考虑自己的需求侧ZD和预算进行选购。
使用方法:
1、将电源插头插入220V电源插座内。将探笔插入仪器上的探笔插孔内。
2、将电源开关拨向开,计数池内灯亮。同时显示窗内显示明亮的,表示允许进行计数。
3、将待检的培养皿底朝上放入计数池内。用探笔在培养皿底面对所有的菌落逐个点数。此时,菌落处被标上颜色,显示窗内数字自动累加。
4、用放大镜仔细检查,确认点数无遗漏,计数即已完毕。
5、显示窗内的数字即为该培养皿内的菌落数。
6、记录数字后取出培养皿。按复按钮,显示恢复,为另一培养皿的计数做好准备。
注意事项:
1、将电源插头插入220V电源插座内。将探笔插入仪器上的探笔插孔内。
2、将电源开关拨向“开”,计数池内灯亮。同时显示窗内显示明亮的“0000”,表示允许进行计数,如第二次开有数字,证明上次计数未清零。
3、将待检的培养皿皿底朝上放入计数池内。用探笔在培养皿底面对所有的菌落逐个点数。此时,菌落处被标上颜色,显示窗内数字自动累加。
4、用放大镜仔细检查,确认点数无遗漏,计数即已完毕。
5、显示窗内的数字即为该培养皿内的菌落数。
6、记录数字后取出培养皿。按“清零”按钮,显示恢复“0000”,为另一培养皿的计数做好准备。
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