What are you looking for?

Микроскопы MSHOT для микробиологических испытаний в управлении по контролю за продуктами и лекарствами

В эпоху частых инцидентов с безопасностью пищевых продуктов и продолжающихся споров о качестве лекарств микробиологические лаборатории Управления по контролю за продуктами и лекарствами стали первой линией защиты общественного здоровья.

Микробиологические испытательные лаборатории занимают стратегическое положение в системе Управления по контролю за продуктами и лекарствами. Они служат важнейшей технической поддержкой для выполнения управлением своих регуляторных функций и ключевой технической платформой для обеспечения безопасности пищевых продуктов и лекарств и развития инноваций в регуляторной науке.

Лаборатории применяют сложные технические средства для точного выявления микробной контаминации в пище и лекарствах. Как ключевой инструмент этого процесса, микроскоп благодаря исключительной производительности по праву заслужил репутацию «микроскопической рабочей лошадки».

640 (16)

1. Микроорганизмы под микроскопом

В экспериментах по микробиологическому контролю Управления по контролю за продуктами и лекарствами микроскоп как основной инструмент благодаря визуализации с высоким разрешением и многомодовым методам наблюдения обеспечивает ключевую техническую поддержку в оценке безопасности пищевых продуктов, контроле качества и безопасности лекарств и предотвращении микробного загрязнения. Он сопровождает весь процесс от морфологического наблюдения до молекулярной идентификации. Его техническая ценность проявляется в следующем:

1. Классификация бактерий: по заметным различиям в морфологии и окрашивании между грамположительными и грамотрицательными бактериями в сочетании с наблюдением под микроскопами Mshot можно различить грамположительные бактерии (например, Staphylococcus aureus) и грамотрицательные (например, Escherichia coli), что даёт основу для последующих тестов на чувствительность к препаратам.

2. Идентификация грибов: микроскопы позволяют чётко отобразить мицелий и структуры спор плесеней, помогая определить, заражена ли пища грибами, такими как Aspergillus flavus.

3.Предварительный скрининг методом флуоресцентной метки: Для таких микроорганизмов, как Salmonella, флуоресцентные микроскопы в сочетании со специфическими флуоресцентными красителями или метками позволяют точнее наблюдать и анализировать Salmonella. Salmonella широко встречается в недостаточно термически обработанных продуктах — сыром мясе, яйцах и молочных продуктах, а заражение может нанести серьёзный вред здоровью.
640 (2)
4.Вспомогательный анализ вирусов: Наблюдение цитопатического эффекта (ЦПЭ), вызванного вирусами, с помощью клеточной культуры.
640 (3)

2. Технические задачи

Хотя микроскопы незаменимы в микробиологическом контроле, их применение всё ещё сталкивается с рядом проблем:
  1. Требования к разрешению: микробные частицы в пище малы и варьируются по количеству, что требует высокой числовой апертуры для повышения чёткости изображения.
  2. Оптимизация контраста: яйца паразитов часто смешаны с компонентами пищи, поэтому необходимо усилить детали контуров, чтобы объекты выделялись в поле зрения и повышалась чувствительность обнаружения.

3. Рекомендуемые решения от MSHOT

  1. Рекомендуемые прямые биологические микроскопы: ML31/ML51-N (с масляным иммерсионным объективом) + микроскопные камеры MSHOT MD60/MDX10. Подходят для светлопольных наблюдений, например обнаружения бактерий.
  • Биологический микроскоп ML31: оптическая система с коррекцией на бесконечность, увеличение 40x-1000x, планахроматические объективы, модернизируется для фазового контраста, тёмного поля, простой поляризации и флуоресценции.
  • Биологический микроскоп исследовательского класса ML51-N: увеличение 40x-1000x, полуапохроматические объективы с высокой числовой апертурой для резкой визуализации; кодированная 5-позиционная револьверная головка, сверхточная фокусировка 1 мкм, подходит для детальных наблюдений; окуляры 10x/23 мм с большим полем зрения для более широкого охвата образца.
  • Микроскопная камера MDX10: 20 миллионов пикселей, 1-дюймовый крупноформатный сенсор, 22 кадра/с при полном разрешении, сочетая высокую чёткость и скорость.
  • Микроскопная камера MD60: 6,3 миллиона пикселей, буфер изображений 64 МБ + интерфейс USB 3.0, высокая частота кадров 59 к/с с низкой задержкой.
ML31
ML51-N
  1. Рекомендуемый прямой флуоресцентный микроскоп MF31 + микроскопная камера MSHOT MD60/MDX10, подходит для флуоресцентного наблюдения грибов.
  • Прямой флуоресцентный микроскоп MF31: использует планахроматические объективы с коррекцией на бесконечность с увеличением 40x–1000x, поддерживает бинокулярное или тринокулярное наблюдение. Оснащён светодиодным устройством флуоресцентного возбуждения, обеспечивая светлопольное и флуоресцентное микроскопическое наблюдение.
 
MF31
  1. Рекомендуемые инвертированные биологические микроскопы MI52-N/MIX60 + микроскопные камеры MSHOT MD60/MDX10, подходят для вспомогательного наблюдения вирусов.
  • Инвертированный биологический микроскоп MI52-N: использует независимую ахроматическую оптику с коррекцией на бесконечность, в стандартной комплектации — планапохроматические объективы и окуляры 10X/22 с большим полем зрения. Оснащён долговечным ярким светодиодным источником света для фазового контраста, обеспечивая превосходную визуализацию в режимах светлого поля и фазового контраста.
  • Научно-исследовательский биологический микроскоп MIX60: отличается высокоэффективной визуализацией и интеллектуальным управлением, оснащён конденсором со сверхбольшим рабочим расстоянием, поддерживает наблюдение в светлом поле и фазовом контрасте и может быть модернизирован для флуоресцентного наблюдения. Он оснащён цифровым OLED-дисплеем и функцией голосового оповещения, позволяющими в реальном времени отображать интенсивность освещения и увеличение объектива.
 
MI52-N
MIX60
В дальнейшем микроскопы MSHOT будут и далее обеспечивать работу центров микробиологического контроля управлений по контролю за продуктами и лекарствами; ключевыми направлениями развития остаются «более высокое разрешение, более интеллектуальный анализ и более широкий охват сценариев». За счёт технологических инноваций и обновления моделей микроскопы MSHOT станут не только «зорким глазом» для обеспечения безопасности продуктов питания и лекарств, но и будут способствовать переходу регуляторных технологий к цифровизации, автоматизации и интеллектуализации, внося вклад в построение более безопасной системы общественного здравоохранения.