Fermenteur-Bioréacteur à écran tactile
Fermenteur-Bioréacteur à écran tactile
Fermenteur-bioréacteur de paillasse intelligent et ergonomique. Doté de fonctionnalités innovantes, ce fermenteur-bioréacteur de laboratoire avancé est conçu pour optimiser les processus de fermentation et de culture cellulaire, vous faisant gagner du temps et vous facilitant la vie.
Bioréacteur et fermenteur Minifor2Bio touch de LAMBDA
Le Minifor2Bio Touch allie les innovations déjà éprouvées du Minifor de LAMBDA aux dernières technologies, privilégiant une utilisation intuitive et une gestion transparente des données. Il offre une surveillance en temps réel de plusieurs unités, une intégration aisée de paramètres supplémentaires (redox, détection de mousse, densité optique, pCO₂, conductivité, etc.) et des mises à jour logicielles simplifiées pour une flexibilité et des performances accrues.
Interface utilisateur tactile avec logiciel intuitif pour la surveillance des données en temps réel, une visualisation sous forme de graphiques et l’enregistrement des données. Des fonctionnalités avancées, comme l'option cascade, offrent des stratégies de contrôle étendues.
Pas de platine lourde à manipuler, pas de baffle: une conception intelligente ! Dites adieu aux composants lourds et encombrants ! Notre conception de pointe garantit une manipulation aisée et une utilisation conviviale.
Bioréacteur fermenteur Minifor2Bio touch de LAMBDA: pour des procédés biologiques avancés à l'échelle du laboratoire
Forts de notre longue expérience pratique en fermentation et en culture cellulaire, nous avons conçu un système simple d'utilisation, capable de mesurer et de contrôler tous les paramètres importants de la culture biologique. Grâce à ses nombreuses innovations, le Minifor2Bio touch élimine les problèmes courants de tout bioréacteur-fermenteur.
Un bioréacteur compact avec une accessibilité maximale
Le fermenteur-bioréacteur Minifor2Bio Touch de LAMBDA est conçu pour les laboratoires en quête d'efficacité pour leurs procédés biologiques. Son encombrement réduit permet de gagner un espace précieux sur la paillasse tout en offrant un excellent accès aux ports pour des opérations facilitées tout en garantissant une stérilité totale.
Compatibilité des cuves à très faible coût
Ce bioréacteur propose des cuves interchangeables en verre (0,3 L, 0,4 L, 1 L, 3 L et 7 L) pour des volumes de fermentation allant de 35 mL à 6 L. De la culture microbienne au développement de lignées cellulaires, il prend en charge un large éventail d'applications en biotechnologie et en recherche biopharmaceutique.
Bioréacteur avec une technologie d'agitation innovante sans hélice
Le bioréacteur et fermenteur de paillasse de LAMBDA bénéficie d'une technologie de mélange révolutionnaire: un nouveau système d'agitation vertical sans rotation remplace les agitateurs traditionnels à hélice. Ce système avancé élimine le recours à des moteurs et des accouplements magnétiques coûteux, réduisant ainsi les coûts tout en améliorant la stérilité et les performances.
Grâce à un moteur économique associé à une membrane stérile, le bioréacteur assure un mélange puissant et efficace sans formation de vortex, éliminant ainsi le recours aux baffles. Cette agitation verticale est non seulement très efficace, mais aussi respectueuse des cellules et minimise la formation de mousse, ce qui la rend idéale pour les cultures sensibles.
De plus, l'intégration de disques d'agitation biomimétiques en forme de queue de poisson améliore l'efficacité du mélange. Ces disques, inspirés de la nature, s'intègrent parfaitement au mouvement vertical pour assurer un mélange uniforme et sans arêtes vives, garantissant ainsi sécurité et performances optimales.
Écran tactile intuitif de 7 pouces pour un contrôle optimal
L'écran tactile TFT IPS haute résolution de 7 pouces (1024 × 600 pixels) offre des images claires sous tous les angles. Son panneau tactile capacitif, compatible avec les gants, assure un contrôle fluide et précis lors des processus de fermentation complexes.
Personnalisable grâce à une gamme complète d'accessoires pour bioréacteurs
Améliorez votre système avec des périphériques tels que des analyseurs de gaz, des balances compatibles avec les chémostats, des régulateurs de débit de gaz, des détecteurs anti-mousse et des pompes d'alimentation supplémentaires. Cette flexibilité rend le Minifor2Bio idéal pour les bioprocédés aérobies et anaérobies.
Chauffage infrarouge précis pour un contrôle optimal de la température
Le bioréacteur utilise une technologie de chauffage infrarouge (IR) placée sous la cuve permettant une répartition homogène de la chaleur. Cette méthode de chauffage douce imite le rayonnement naturel du soleil, protégeant ainsi les cultures sensibles pendant la culture cellulaire.
Gestion intégrée des pompes pour des fermentations complexes
Gérez jusqu'à cinq pompes grâce au contrôleur logiciel intégré. Bénéficiez d'un contrôle efficace pour la fermentation fed-batch, en chémostat et de possibilités d’effectuer des profils d'alimentation personnalisés, garantissant ainsi un apport précis en nutriments
Contrôle automatisé du pH
Maintenez le pH souhaité grâce à l'ajout automatisé de bases ou d'acides à l’aide de pompes péristaltiques. Le contrôle intelligent du pH du bioréacteur garantit des conditions de fermentation stables pour une croissance cellulaire et un rendement optimal.
Contrôle intelligent en cascade pour un processus biologique optimisé
Le Minifor2Bio offre un contrôle avancé en cascade pour une régulation optimale, par exemple par l’utilisation d’oxygène pour réguler l'oxygène dissous (OD). Idéal pour la culture cellulaire haute densité.
Mode chemostat efficace avec régulation du poids en temps réel
Un module de balance intégré surveille le poids de la culture, permettant un contrôle automatisé lors d’une fermentation continue.
Compatibilité des sondes numériques ARC pour des analyses avancées
Le Minifor2Bio de LAMBDA prend en charge les capteurs Hamilton ARC pour des mesures précises du pH, de l'oxygène dissous, du potentiel redox, de la conductivité, du CO₂, de la densité cellulaire optique et de la densité cellulaire viable. Les données numériques obtenues garantissent un contrôle optimal du processus.
Régulation intégrée du débit d'air pour les procédés aérobies et anaérobies
Pour la fermentation aérobie, un capteur de débit de gaz avec vanne à pointeau proportionnelle assure un contrôle précis de l'oxygène dissous. Pour les procédés anaérobies, le contrôleur de débit MASSFLOW intégré régule l'ajout d'azote (N₂).
Gestion automatique de la mousse pour un fonctionnement continu
Un pousse-seringue miniature DOZITO de LAMBDA associée à la détection de la mousse ajoute une quantité minimale d'agent anti-mousse, évitant ainsi les interruptions de processus et maintenant une fermentation efficace.
Prise en charge périphérique de périphériques supplémentaires pour une recherche plus personnalisée
Le bioréacteur est équipé d'une horloge temps réel avec prise en charge des fuseaux horaires, qui enregistre et horodate toutes les données du processus. Cela facilite l'analyse précise des données et la conformité aux normes réglementaires.Enregistrement des données en temps réel avec horodatage.
Connectivité fiable pour une gestion efficace des données
Transférez vos données via des connexions USB ou Ethernet (LAN), avec un module Wi-Fi en option pour une surveillance sans fil. Les options de connectivité simplifient la gestion des données et permettent la supervision des processus à distance.
Système biprocesseur haute performance
Le bioréacteur est équipé d'un système biprocesseur robuste doté d'un processeur quad-core cadencé à 120 MHz et d'un processeur quad-core cadencé à 1 GHz. Cela garantit un traitement rapide des données et un contrôle fiable, même pour les bioprocédés les plus complexes.
Prêt à optimiser vos recherches ? Découvrez dès aujourd'hui le fermenteur-bioréacteur Minifor2Bio touch de LAMBDA et voyez comment il peut transformer votre travail. Pour en savoir plus, consultez la page produit : www.fermenters.eu/fr/
NOUVEAU ! Les nouveaux fermenteurs-bioréacteurs de laboratoire Minifor2Bio touch sont désormais disponibles !
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Dimensions: 220 x 444 x 350–550 mm (L x P x H)
Affichage: IPS TFT 7" avec résolution 1024 x 600 et écran tactile capacitif
Cuves de fermentation: Verre borosilicaté Pyrex avec 6 à 8 cols filetés ; cuves de 0,3, 0,4, 1, 3 et 7 litres
Régulation de température: Source de chaleur infrarouge (IR) haute efficacité de 150 W avec réflecteur parabolique doré. Régulation : De 5 °C au-dessus de la température ambiante à 70 °C | Mesure : De 0 à 99,9 °C par paliers de 0,1 °C | Précision : +/- 0,2 °C (0 à 60 °C). Capteur : Pt 100 intégré à l'électrode en verre de la sonde de pH
Régulation du pH: Électrode de pH stérilisable de 0 à 14 avec correction automatique de la température. Étalonnage en deux points et connecteur Variopin ou sonde numérique ARC. Plage : 0 à 14,0 unités de pH | Résolution : 0,1 ou 0,01 unité de pH (réglable) - Types de sondes analogiques : Sonde de pH analogique autoclavable Hamilton/Mettler Toledo avec capteur de température Pt 100 ou similaire avec connecteur Variopin - Types de sondes numériques : Technologie Hamilton ARC avec connecteur Variopin 8
Régulation de l‘O2 dissout: Capteur d’oxygène stérilisable de type Clark à réponse rapide, correction automatique de la température, étalonnage en deux points, contrôle de l’oxygène dissous (OD) par régulation du débit d’air ou par contrôleur en cascade. Plage : 0 à 25 mg d’oxygène/l, par pas de 0,1 mg/l, saturation de 0 à 100 % (unités réglables) | Résolution : 0,1 ou 0,01 (réglable) - Type de sonde analogique : Capteur d’oxygène LAMBDA stérilisable de type Clark à réponse rapide - Type de sonde numérique : Technologie Hamilton ARC (type Clark ou optique)
Débit d’air: 0 à 5 l/min par paliers de 0,01 l/min, mesuré par un débitmètre massique précis, linéarité +/- 3 %, reproductibilité +/- 0,5 %. Contrôle : Vanne proportionnelle contrôlée par microprocesseur. Pression d'air à fournir : 0,05 – 0,2 MPa (0,5 - 2 atm).
Agitation: Vibromixeur 50 W, 0 à 20 Hz (équivalent à 0 à 1200 tr/min) par paliers de 0,1 Hz (6 tr/min), avec un ou plusieurs disques d'agitation. Stérilité similaire à celle d'un couplage magnétique.
Type: Type de Périphériques actifs (APPAREILS) : Appareil géré par un logiciel interne. Pompes : PRECIFLOW touch, HIFLOW touch, MAXIFLOW touch, MEGAFLOW touch. Régulateurs de débit de gaz : MASSFLOW 500 touch, MASSFLOW 5000 touch. Analyseurs de gaz de sortie : OXYMETER touch, CARBOMETER touch, METHANMETER touch. Balance : BALANCE 20.
Prélèvements: Un grand port d'échantillonnage ou d'ajout quadruple avec quatre aiguilles et raccords double étanchéité en PEEK de LAMBDA, utilisé pour l'échantillonnage, l'inoculation, l'antimousse, l'alimentation, la récolte, l'ajout de solutions de correction, etc. Des ports doubles supplémentaires sont disponibles
Contrôle du débit de gaz: Mélange de gaz configurable : Plusieurs régulateurs de débit électroniques avec des plages de débit de 0 à 5 l/min (MASSFLOW 5000) ou de 0 à 500 ml/min (MASSFLOW 500) peuvent être utilisés pour l'ajout contrôlé de gaz (par exemple, N₂, O₂, air, CO₂) dans les cultures cellulaires.
Interface: USB 1.1/2.0 type B (contrôle par PC) | USB 1.1/2.0 type A (hôte) pour l'exportation de données ou les mises à jour logicielles | LAN | Wi-Fi (en option)
Contrôle PC: Application logicielle MIRETO pour la surveillance, la gestion et le téléchargement de données en ligne
Température de fonctionnement: 0 à 40 °C
Humidité relative: 0 à 90 % HR, sans condensation
Poids: 7 kg
Alimentation électrique:
Alimentation électrique:
- EN:LAMBDA Minifor2Bio touch Laboratory Fermentor-Bioreactor_leaflet (pdf)
- DE: LAMBDA Minifor2Bio touch Labor Tisch Fermenter-Bioreaktor_Broschüre (pdf)
- FR: LAMBDA Minifor2Bio touch fermenteur-bioréacteur de paillasse_brochure (pdf)
- ES: LAMBDA Minifor2Bio touch fermentador-biorreactor de sobremesa_folleto (pdf)
- EN: Mireto Control Software for Minifor2Bio touch Fermenters-Bioreactors- Leaflet (pdf)
- DE: Mireto - Steuersoftware für LAMBDA Minifor2Bio touch Fermenter-Bioreaktoren_Broschüre (pdf)
- FR: Mireto_Logiciel de contrôle pour fermenteurs-bioréacteurs LAMBDA Minifor2Bio touch_brochure (pdf)
- ES: Mireto_Software de control para fermentadores-biorreactores LAMBDA Minifor2Bio touch_folleto (pdf)
- EN: LAMBDA Touch Peristaltic Pumps Leaflet (pdf)
- EN: LAMBDA Minifor2Bio touch Fermenter-Bioreactor Operational manual (pdf)
- EN: LAMBDA Touch Peristaltic Pumps Operational Manual (pdf)
- EN: LAMBDA Touch Massflow Gas Flow Regulators Operational Manual (pdf)
Short selected scientific Publications Using LAMBDA Minifor Fermenter-Bioreactor
Recombinant Protein Expression & Genetic Engineering
- Cas9 protein expression in E. coli – Ménoret et al.
DOI: 10.1038/ncomms8577 - Ribosomal protein quantification in yeast and mESCs – Slavov et al.
DOI: 10.7554/eLife.03023 - Chemokine expression in E. coli – Kramp
DOI: 10.1007/s10529-014-1474-9 - Chemokine expression for cardiovascular research – Projahn
DOI: 10.1161/ATVBAHA.113.302461 - Caf1 protein expression for adhesion studies – Machado Roque
DOI: 10.1186/1471-2091-14-23
Mammalian Cell Culture
- Hybridoma growth and mAb production in MINIFOR – Howard & Kaser
DOI: 10.1201/9781420005196 - pH & temperature monitoring with SIAM software – Chaignon et al.
Fermentation & Biofuel Production
- Lactose-to-ethanol fermentation – Pasotti et al.
DOI: 10.1016/j.ijbiomac.2015.03.038 - Date extract fermentation with S. cerevisiae – Putra et al.
DOI: 10.1080/10826068.2013.811649 - Biobutanol from agricultural waste – Mezule et al.
DOI: 10.2478/v10161-012-0028-5 - Bioethanol production using MINIFOR – Burešová & Hřivna
DOI: 10.1016/j.apenergy.2010.10.036 - Glucose fermentation from date extract – Gaily et al.
DOI: 10.2202/1556-3758.1879 - Bioethanol from tree tobacco stems – Sánchez et al.
ResearchGate - Bioethanol from prickly pear – Sánchez et al.
ResearchGate
Biofilm Studies & Oral Microbiology
- LAMBDA MINIFOR as artificial mouth system – DENTAID
Website - Six-species flow cell model using MINIFOR – Salli & Ouwehand
DOI: 10.3402/jom.v7.26149 - Growth of oral bacteria (planktonic) – Blanc et al.
DOI: 10.1111/jre.12110 - Continuous flow biofilm model with MINIFOR – Soto
DOI: 10.1111/jre.12110
Microbial Growth & Metabolic Studies
- Yeast glycolysis and energy flux – Slavov et al.
DOI: 10.7554/eLife.03645 - Tomato cell response to low oxygen – Ampofo-Asiama et al.
DOI: 10.1016/j.plantsci.2014.08.011 - S. marcescens growth in MINIFOR – Mohammed
DOI: 10.1186/s12934-014-0125-4 - S. aureus under benzalkonium chloride – Cervinkova et al.
DOI: 10.1111/jam.12269 - Anaerobic expression using MINIFOR – Park et al.
DOI: 10.1128/jb.00828-07
Algae & Plant Cell Culture Studies
- Chlorella vulgaris for CO₂ capture – Heitur
DOI: 10.1016/j.algal.2014.03.002 - Tomato cell culture under low oxygen – Ampofo-Asiama et al.
DOI: 10.1016/j.plantsci.2014.08.011
Bioreactor Technology & Instrumentation
- Photobioreactor design paper
DOI: 10.1562/2005-08-03-RA-637 - Innovations in MINIFOR bioreactor technology – Lehky
PDF
What are the main differences between the MINIFOR and the Minifor2Bio Touch?
- The primary difference is the user interface. The Minifor2Bio Touch features several upgrades compared to the MINIFOR, including LAN connectivity for remote fermentation management using the Mireto software, onboard data storage, and convenient data acquisition via USB or PC.
- Additional advantages of the Minifor2Bio Touch include integrated Redox measurement, allowing the pH probe to be easily swapped with a combined Redox-pH probe at a low cost, and built-in antifoam detection — removing the need for external instruments.
- Moreover, accessories like the MASSFLOW regulators and pumps now come with touchscreen interfaces for seamless operation, aligning with the Minifor2Bio Touch's modern design.
- If you plan to add advanced probes like pCO2 or turbidity sensors in the future, the Minifor2Bio Touch offers a more cost-effective solution. Unlike the MINIFOR, which requires both a probe and an external transmitter (e.g., from Hamilton or Mettler), the Minifor2Bio Touch eliminates the need for a separate transmitter.
How to transfer the stored data to PC?
- The recorded values pH, pO2, temperature, Optical density, ORP etc...can be transferred to a PC or laptop through a USB. The stored data can be used further in Excel, word or txt files.