Artwork

Nội dung được cung cấp bởi CFRC.ca Podcast Network. Tất cả nội dung podcast bao gồm các tập, đồ họa và mô tả podcast đều được CFRC.ca Podcast Network hoặc đối tác nền tảng podcast của họ tải lên và cung cấp trực tiếp. Nếu bạn cho rằng ai đó đang sử dụng tác phẩm có bản quyền của bạn mà không có sự cho phép của bạn, bạn có thể làm theo quy trình được nêu ở đây https://vi.player.fm/legal.
Player FM - Ứng dụng Podcast
Chuyển sang chế độ ngoại tuyến với ứng dụng Player FM !

Dan Reddy, Chemistry – Preparation and Testing of a Volumetrically-Accurate Open Surface Energy Trap (oSET) Wand for Liquid Transfer applications

30:56
 
Chia sẻ
 

Manage episode 343726920 series 3368682
Nội dung được cung cấp bởi CFRC.ca Podcast Network. Tất cả nội dung podcast bao gồm các tập, đồ họa và mô tả podcast đều được CFRC.ca Podcast Network hoặc đối tác nền tảng podcast của họ tải lên và cung cấp trực tiếp. Nếu bạn cho rằng ai đó đang sử dụng tác phẩm có bản quyền của bạn mà không có sự cho phép của bạn, bạn có thể làm theo quy trình được nêu ở đây https://vi.player.fm/legal.

OR in other words – Precisely and Reliably Capturing Tiny Liquid Volumes

The challenge of pipetting small volumes, i.e., sub-microliter amounts, is ubiquitous among the fields of biology, chemistry, and engineering. While accurately and precisely pipetting at the sub-microliter level is indeed a dilemma, the issue is further compounded when dealing with non-aqueous solutions, e.g., biofluids, non-volatile organics, and volatile organics, especially at non-ambient conditions, i.e., elevated or lowered temperatures. Furthermore, given a suitable sub-microliter pipetting technique that accommodates these challenging liquids and their idiosyncrasies, the technique should be potentially automatable, or integrable with automation, for use with assay development and high-throughput screening. My research project aims to circumvent some of the issues associated with handling small volumes of challenging liquids in a manner that is compatible with existing automation systems, namely modified 3D printers and a commercially-available pipetting robot. By using cheap stock materials and pre-existing automation systems, this project will develop a novel “pipetting” technique that reproducibly meters nanoliter-scale liquid volumes for subsequent proof-of-concept testing with an automated well plate-based assay

  continue reading

211 tập

Artwork
iconChia sẻ
 
Manage episode 343726920 series 3368682
Nội dung được cung cấp bởi CFRC.ca Podcast Network. Tất cả nội dung podcast bao gồm các tập, đồ họa và mô tả podcast đều được CFRC.ca Podcast Network hoặc đối tác nền tảng podcast của họ tải lên và cung cấp trực tiếp. Nếu bạn cho rằng ai đó đang sử dụng tác phẩm có bản quyền của bạn mà không có sự cho phép của bạn, bạn có thể làm theo quy trình được nêu ở đây https://vi.player.fm/legal.

OR in other words – Precisely and Reliably Capturing Tiny Liquid Volumes

The challenge of pipetting small volumes, i.e., sub-microliter amounts, is ubiquitous among the fields of biology, chemistry, and engineering. While accurately and precisely pipetting at the sub-microliter level is indeed a dilemma, the issue is further compounded when dealing with non-aqueous solutions, e.g., biofluids, non-volatile organics, and volatile organics, especially at non-ambient conditions, i.e., elevated or lowered temperatures. Furthermore, given a suitable sub-microliter pipetting technique that accommodates these challenging liquids and their idiosyncrasies, the technique should be potentially automatable, or integrable with automation, for use with assay development and high-throughput screening. My research project aims to circumvent some of the issues associated with handling small volumes of challenging liquids in a manner that is compatible with existing automation systems, namely modified 3D printers and a commercially-available pipetting robot. By using cheap stock materials and pre-existing automation systems, this project will develop a novel “pipetting” technique that reproducibly meters nanoliter-scale liquid volumes for subsequent proof-of-concept testing with an automated well plate-based assay

  continue reading

211 tập

Tất cả các tập

×
 
Loading …

Chào mừng bạn đến với Player FM!

Player FM đang quét trang web để tìm các podcast chất lượng cao cho bạn thưởng thức ngay bây giờ. Đây là ứng dụng podcast tốt nhất và hoạt động trên Android, iPhone và web. Đăng ký để đồng bộ các theo dõi trên tất cả thiết bị.

 

Hướng dẫn sử dụng nhanh