Los disruptores de células ultrasónicas multicanal pueden aumentar las docenas de eficiencia de procesamiento de muestras de veces.

Sep 08, 2025

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Principio ultrasónico

En los líquidos, los efectos físicos como las corrientes de remolino o la ultrasonido crean zonas de presión negativas localizadas temporales, generando burbujas (también llamadas cavidades, agujeros o burbujas de cavitación) dentro del líquido. Estas burbujas se pueden llenar con gas, vapor o vacío, y pueden variar en tamaño desde micras hasta visibles a simple vista. Sus vidas varían, y la generación de burbujas de cavitación y sus efectos resultantes en el medio se denominan cavitación.

Multi-channel ultrasonic cell disruptors

Cuando la presión negativa de las ondas de sonido que se propagan a través de un líquido alcanza un cierto nivel, se forman burbujas visibles dentro del líquido. Las burbujas de cavitación se expanden y se contraen con las ondas de sonido. Cuando colapsan violentamente, generan temperaturas y presiones extremas dentro, generando microstreaming acústico, chorros y ondas de choque. Este fenómeno y efecto de cavitación inducidos por el sonido se llama cavitación acústica, también conocida como cavitación ultrasónica.

Los instrumentos ultrasónicos de tipo sonda común (contacto) utilizan un solo transductor y bocina, procesando solo una muestra a la vez. Sin embargo, esto es insuficiente para la detección de alto rendimiento a gran escala durante la investigación. Por lo tanto, Scientz desarrolló independientemente un disruptor de células ultrasónicas de multicanal, multicanal, personalizable de 2 a 96 canales, hasta 96 canales. Puede procesar una placa de muestras de 96 pocillos a la vez, que podría haber tomado 5 x 96=480 minutos. ¡Ahora, solo lleva 5 minutos! Con los 475 minutos restantes, puede realizar más experimentos.

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