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30 人阅读发布时间:2026-01-20 14:41
在实验室里,我们常常把注意力放在“上机检测”“结果分析”上,却容易忽略一个事实:
真正决定实验是否可靠的,往往是实验前处理!
样品是否均一、加液是否准确、反应是否充分、分离是否彻底、溶剂是否残留……
这些问题,一旦在前处理阶段出现偏差,
后续即使使用再昂贵的检测设备,也很难弥补。
实验前处理,不是“辅助步骤”,而是实验质量的地基。

在多数实验场景中,前处理并不是某一个动作,而是一整套连续流程,通常包括:
• 精准取样与加液
• 样品混匀与反应
• 批量振荡或搅拌
• 分离、澄清与去杂
• 浓缩、去溶剂或定容
• 最终转移并进入检测阶段
不同实验内容差异很大,但核心动作高度相似。
而这些动作,对仪器的稳定性、一致性和可重复性要求极高。
下面,我们就按照实际实验流程,梳理几类在前处理中不可或缺的关键仪器。
几乎所有实验,都是从加液开始的,而前处理误差,往往也从这一刻开始被“放大”。
对于需要频繁加样、微量转移的实验来说,移液器的精度、稳定性和操作手感,直接影响实验结果的一致性。
推荐仪器:第四代 HiPette 手动可调式移液器

在实验前处理中,移液器需要长期、高频使用,对操作负担和稳定性要求尤为突出。
优势:
• 覆盖 0.1 µL–10 mL 的常用前处理量程;
• 小体积加样稳定,适合 PCR、WB、RNA 提取等场景;
• 整支可高温高压灭菌,满足洁净实验需求;
• 省力设计,降低长时间操作带来的疲劳感。
在核酸提取、蛋白裂解、试剂预混等前处理中,快速而温和的混匀尤为重要。
推荐仪器:MX-S 混匀仪

优势:
• 0-3000rpm无级调速,可温和/剧烈混合样品;
• 兼容性强,可更换多种适配器;
• 真空吸脚盘,运行稳不晃,可点动或长时间工作;
• 结实耐用,适合实验室高频使用。
可用于:
• 加液后的即时混匀
• RNA / DNA 提取步骤
• WB 裂解液处理
样品均一化
在食品、环境、生物组织等复杂样品的实验前处理中,
如果在前处理初期没有被充分处理,后续无论取样多精准、反应多规范,结果本身都可能不具备代表性。
推荐仪器:D-160 均质机

优势:
• 8000–32000 rpm,可满足不同强度的分散与均质需求;
• 适配性强,更换不同分散头,适用于 0.1–250 mL 不同体积液体样品;
• 机身轻巧,支持单手操作;
• 不锈钢分散头,耐腐蚀、可高温消毒,拆卸清洗方便。
可用于:
• 固体或半固体样品的快速破碎
• 食品、环境、生物样品的前处理
反应与合成
在有机合成、消解或需要加热反应的前处理过程中,
反应是否可控,往往取决于两个因素:
• 温度是否稳定
• 体系是否充分混合
推荐仪器:MS-H220-V3 加热磁力搅拌器

优势:
• 高硼硅玻璃内胆,耐冷热冲击,透明可视反应过程;
• 水浴 / 油浴双用,浴液与样品同步搅拌加热,受热更均匀;
• 二级搅拌结构,浴液与烧瓶内样品同步搅拌,加热更均匀、反应更充分;
• 多重安全保护与余热提示设计,降低高温操作风险。
可用于:
• 有机合成反应
• 消解、溶解等加热反应步骤
• 需要持续、均匀搅拌的反应体系
• 对安全性要求较高的实验场景
批量振荡处理
在前处理中,摇床的核心作用在于为多样品提供统一、可重复的处理条件。
推荐仪器:SK- O180-S多功能摇床

优势:
• 结构紧凑,占地小,适合实验台面或有限空间使用;
• 振荡平稳均匀,有利于提高样品处理一致性;
• 支持定时与连续两种运行模式,适配不同实验流程;
• 可更换不同托盘夹具,应用更广泛;
• 具备安全转速保护设计,运行过程更可靠。
可用于:
• 多样品同步提取或反应
• 批量前处理实验
分离与澄清
离心是前处理中不可跳过的一步,无论是沉淀分离、杂质去除还是相分层,离心条件的稳定性都会影响后续步骤。
推荐仪器:D1524R离心机

优势:
• 单手关盖电机锁设计,操作省力,使用更安全;
• 静态制冷系统,控温范围覆盖 −20℃ 至 40℃,降温快且稳定,适合温控敏感样品;
• 高强度铝合金转子,可整体耐受121℃高温高压灭菌;
• 多档升降速与缓刹设计,分离过程更平稳、结果更一致。
可用于:
• 沉淀与上清分离
• 去除杂质或未反应组分
浓缩与去溶剂
在环境、食品、材料等实验中,样品往往需要在检测前进行溶剂去除或浓缩处理。
推荐仪器:RE100-Pro旋转蒸发仪

优势:
• 水 / 油浴两用加热锅,适应不同溶剂蒸馏需求,使用场景更灵活;
• 断电自动抬升蒸发瓶,防止高温状态下样品受热或干烧;
• 高效冷凝系统,冷凝面积大,蒸馏效果高;
• 多重安全防护设计,包含过热与防干烧保护,降低高温操作风险。
可用于:
• 环境样品前处理
• 食品检测样品浓缩
• 材料实验中的溶剂去除
很多实验问题,看似出现在检测阶段,
但回头追溯,往往源于前处理环节的细微偏差。
选择合适的前处理仪器,并不是为了“更复杂”,
而是为了让实验过程 更稳定、更可控、更值得信任。