صفيحة دقيقة

الصفيحة الدقيقة ، والمعروفة أيضًا بصفيحة المعايرة الدقيقة أو صفيحة الآبار الدقيقة أو الصفيحة متعددة الآبار ، [ 1 ] هي صفيحة مسطحة تحتوي على عدة "آبار" تُستخدم كأنابيب اختبار صغيرة. أصبحت الصفيحة الدقيقة أداةً أساسيةً في مختبرات البحث التحليلي والتشخيص السريري. ومن أكثر استخداماتها شيوعًا اختبار المقايسة المناعية المرتبطة بالإنزيم (ELISA)، الذي يُعد أساس معظم اختبارات التشخيص الطبي الحديثة على البشر والحيوانات.
تحتوي الصفيحة الدقيقة عادةً على 6 أو 12 أو 24 أو 48 أو 96 أو 384 أو 1536 بئرًا للعينات مرتبة في مصفوفة مستطيلة بنسبة 2:3 . وقد صُنعت بعض الصفائح الدقيقة بـ 3456 أو 9600 بئر، كما طُوّر منتج "شريط المصفوفة" الذي يوفر شريطًا متصلًا من الصفائح الدقيقة محفورة على شريط بلاستيكي مرن. [ 2 ]
تحتوي كل بئر في الصفيحة الميكروية عادةً على ما بين عشرات النانولترات [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] إلى عدة ملليلترات من السائل. ويمكن استخدامها أيضًا لتخزين المساحيق الجافة أو كحوامل لدعم أنابيب زجاجية. وتكون الآبار إما دائرية أو مربعة. ولتطبيقات تخزين المركبات، يُفضل استخدام الآبار المربعة ذات الأغطية السيليكونية المحكمة. ويمكن تخزين الصفائح الميكروية في درجات حرارة منخفضة لفترات طويلة، كما يمكن تسخينها لزيادة معدل تبخر المذيب من آبارها، ويمكن حتى إغلاقها حراريًا برقائق معدنية أو غشاء شفاف. وقد طُوّرت الصفائح الميكروية ذات الطبقة المدمجة من مادة الترشيح في أوائل ثمانينيات القرن الماضي من قِبل العديد من الشركات، واليوم، تتوفر صفائح ميكروية لكل تطبيق تقريبًا في أبحاث علوم الحياة، والتي تشمل الترشيح، والفصل، والكشف البصري، والتخزين، وخلط التفاعلات، وزراعة الخلايا، والكشف عن النشاط المضاد للميكروبات. [ 7 ]
أدى النمو الهائل في دراسات الخلايا الحية الكاملة إلى ظهور مجموعة جديدة كليًا من منتجات الصفائح الدقيقة المعالجة خصيصًا لزراعة الأنسجة . تُعدّل أسطح هذه المنتجات باستخدام تفريغ بلازما الأكسجين لجعلها أكثر محبة للماء، مما يُسهّل نمو الخلايا الملتصقة على السطح الذي يكون عادةً شديد النفور من الماء .

طوّرت العديد من الشركات روبوتات مُخصصة للتعامل مع الصفائح الدقيقة. قد تكون هذه الروبوتات أجهزة مناولة سوائل تقوم بسحب أو توزيع عينات السوائل من وإلى هذه الصفائح، أو "ناقلات صفائح" تنقلها بين الأجهزة، أو أجهزة تكديس صفائح لتخزين الصفائح الدقيقة أثناء هذه العمليات، أو "مخازن صفائح" للتخزين طويل الأمد، أو غسالات صفائح لمعالجة الصفائح، أو أجهزة لحام حراري لتطبيق اللحام الحراري، أو أجهزة إزالة اللحام الحراري، أو حاضنات صفائح دقيقة لضمان ثبات درجة الحرارة أثناء الاختبار. صممت شركات الأجهزة أجهزة قراءة صفائح قادرة على الكشف عن أحداث بيولوجية أو كيميائية أو فيزيائية محددة في العينات المخزنة في هذه الصفائح. كما طُوّر جهاز قراءة صفائح متخصص قادر على إجراء مراقبة جودة محتويات آبار الصفائح الدقيقة، وتحديد الآبار الفارغة والممتلئة والرواسب. [ 8 ]
التصنيع والتركيب
تُعدّ عملية التشكيل بالحقن أكثر عمليات التصنيع شيوعًا ، حيث تُستخدم مواد مثل البوليسترين والبولي بروبيلين والأوليفين الحلقي لتلبية متطلبات درجات الحرارة المختلفة ومقاومة المواد الكيميائية. كما يُمكن استخدام الزجاج كمادة، ويمكن استخدام التشكيل الفراغي مع العديد من أنواع البلاستيك الأخرى مثل البولي كربونات.
تُصنع الصفائح الدقيقة من مجموعة متنوعة من المواد:
- يُعد البوليسترين (PS) الأكثر شيوعًا، ويُستخدم في الصفائح الدقيقة للكشف البصري عالي الوضوح. يمكن تلوينه باللون الأبيض بإضافة ثاني أكسيد التيتانيوم للكشف عن الامتصاص الضوئي أو التألق، أو باللون الأسود بإضافة الكربون لإجراء فحوصات بيولوجية فلورية . إلا أنه ضعيف المقاومة للمذيبات العضوية، ويبدأ بالانصهار عند حوالي 80 درجة مئوية، وبالتالي لا يمكن تعقيمه بالبخار. [ 9 ]
- يُستخدم البولي بروبيلين (PP) في صناعة الألواح التي تتعرض لتغيرات واسعة في درجات الحرارة، مثل التخزين عند -80 درجة مئوية والتعرض لدورات حرارية. يتميز بخصائص ممتازة للتخزين طويل الأمد للمركبات الكيميائية الجديدة ، ومقاومة عالية للمذيبات العضوية. ويمكن تعقيمه بالتعقيم الحراري (الأوتوكلاف) عند 121 درجة مئوية. [ 9 ] تشير التقارير إلى أن المواد القابلة للترشيح، بما في ذلك الملدنات (مثل الفثالات) والمبيضات والمعادن الثقيلة ( الكوبالت )، تُشكل مصدر قلق أكبر في ألواح البولي بروبيلين مقارنةً بألواح البوليسترين. [ 9 ]
- تُستخدم مركبات الأوليفينات الحلقية ( COP و COC ) حاليًا في صناعة الصفائح الدقيقة التي تنقل ضوءًا قريبًا من الأشعة فوق البنفسجية ، مما يسمح بتطبيقات مثل فحوصات البروتين عبر قياسات الامتصاص عند 280 نانومتر . ولكن، تتميز COC بمقاومة ضعيفة للمذيبات العضوية.
- البولي كربونات (PC) مادة رخيصة وسهلة التشكيل، وقد تم استخدامها في الصفائح الدقيقة التي تستخدم لمرة واحدة لطريقة تفاعل البوليميراز المتسلسل (PCR) لتضخيم الحمض النووي .
- كما يستخدم الزجاج أو الكوارتز ، وإن كان ذلك بشكل أقل شيوعًا وبتكلفة باهظة، في صناعة الألواح الدقيقة للتطبيقات الخاصة التي تتطلب مقاومة شديدة للمذيبات العضوية و/أو خصائص سطح الزجاج، أو قدرة الكوارتز على نقل الأشعة فوق البنفسجية من النوع C.
تستخدم الصفائح الدقيقة المركبة، بما في ذلك صفائح الترشيح ذات القاع، وصفائح الاستخلاص الطوري الصلب (SPE)، وحتى بعض تصميمات صفائح تفاعل البوليميراز المتسلسل (PCR) المتقدمة، مكونات و/أو مواد متعددة تُصنع بشكل منفصل ثم تُجمع لاحقًا في منتج نهائي. ويمكن الآن تجميع صفائح ELISA من اثنتي عشرة شريحة منفصلة تحتوي كل منها على ثمانية آبار، مما يُسهّل استخدام جزء من الصفيحة فقط.
التنسيقات وجهود التوحيد القياسي
يتم إنتاج الألواح الدقيقة بنفس البصمة القياسية، [ 10 ] [ 11 ] ولكن باستخدام مجموعة متنوعة من التنسيقات (انظر الجدول أدناه)، والمواد (انظر القسم أعلاه )، وارتفاعات الألواح، وعدد الآبار، وأشكال الآبار، وارتفاعات قاع الآبار، مع اختلاف بعض هذه الخصائص بين الشركات المصنعة أكثر من غيرها (انظر القسم أدناه ).
| الآبار | الحجم ( مل ) | |
|---|---|---|
| رقم | ترتيب | |
| 6 | 2×3 | 2 – 5 |
| 12 | 3×4 | 2 – 4 |
| 24 | 4×6 | 0.5 – 3 |
| 48 | 6×8 | 0.5 – 1.5 |
| 96 | 8×12 | 0.1 – 0.3 |
| 384 | 16×24 | 0.03 – 0.1 |
| 1536 | 32×48 | 0.005 – 0.015؛ الاستخدام في UHTS (تقنية النفاذية العالية جدًا) |
| 3456 | 48×72 | 0.001 – 0.005؛ الاستخدام في UHTS (Ultra HTS). |
توجد أيضًا صفائح ذات 192 و768 بئرًا، وهي أقل شيوعًا. [ 12 ]
24 بئراً
48 بئراً
96 بئراً
384 بئراً
جهود التقييس
سعت جمعية العلوم الجزيئية الحيوية إلى توحيد معايير الألواح الدقيقة من خلال معايير ANSI (ANSI/SBS 1-2004، ANSI/SBS 2-2004، ANSI/SBS 3-2004، ANSI/SBS 4-2004). [ 13 ] وقد تم تحديث هذه المعايير لتصبح تُعرف الآن باسم معايير ANSI SLAS .
البصمة والشفة (معيارية)
تحدد معايير ANSI SLAS للألواح الدقيقة شكل القاعدة وشكل الحافة السفلية. وتلتزم جميع الشركات المصنعة للألواح الدقيقة بهذه الأشكال والحواف بدقة.
شق الزاوية
على الرغم من أن الشق الزاوي (المعروف أيضًا باسم الشطف) يظهر في الزاوية A1 (العلوية اليسرى) في رسومات ANSI SLAS، وأن العديد من الألواح الدقيقة تنفذ هذا الشق الزاوي A1، إلا أن "كمية وموقع الشطف (الشطفات) اختيارية" في الواقع، [ 14 ] [ 15 ]، لذا فإن وجود أو عدم وجود شقوق زاوية في زوايا إضافية (أي الزاوية السفلية اليسرى) هو تطبيق خاص يسبب صعوبات في التوافق المتبادل للملحقات مثل أغطية الألواح الدقيقة التي قد تنفذ أيضًا الشق الزاوي المطابق.
موقع البئر (معياري)
يتم توحيد موضع البئر أيضًا، ولكن فقط لألواح 96 و384 و1536 بئرًا. ويلتزم المصنعون بهذه المعايير عمومًا.
تتميز الصفائح ذات 96 بئرًا بمسافة 9 مم بين الآبار، بينما تتميز الصفائح ذات 384 بئرًا بمسافة 4.5 مم، والصفائح ذات 1536 بئرًا بمسافة 2.25 مم. ومن الخصائص البارزة أن ترتيب الآبار يكون متناظرًا عند تدوير الصفيحة 180 درجة حول محورها Z (محور الارتفاع). لذلك، يمكن للأجهزة العلمية التي تستخدم الصفائح الدقيقة أن تقبل الصفيحة في أحد وضعين بعد التدوير: إما الوضع "الصحيح" أو الوضع بعد تدويرها 180 درجة.
لا يتم النظر في المتغيرات الأخرى مثل لوحات 24 بئراً في المعيار، ولكن هناك معيار فعلي لتطبيقه على 24 بئراً من خلال تطبيق نفس عامل القياس المستخدم في الانتقال من 384 إلى 96 بئراً، أي أن 24 بئراً لها تباعد 18 مم.
شكل جيد
تجدر الإشارة إلى أن شكل وقطر البئر غير موحدين، ويخضعان لعدة تصميمات خاصة. وهذا يسبب صعوبات في التوافق مع الملحقات الأخرى، مثل أغطية الألواح الدقيقة .
تتوفر الآبار الموجودة داخل الصفيحة الدقيقة بأشكال مختلفة:
- راوندويل
- بئر مربع
كما أن للآبار أشكالاً هندسية مختلفة في قاعها:
- F-Bottom: قاع مسطح (متوافق مع قياسات قارئ الألواح البصرية عبر البئر )
- قاع على شكل حرف V: قاع على شكل حرف V ( مخروطي للآبار المستديرة، وهرمي مربع للآبار المربعة؛ يحسن شفط كميات السوائل المنخفضة)
- قاع على شكل حرف U: قاع على شكل حرف U ( نصف كرة ؛ يحسن شفط كميات السوائل المنخفضة)
- قاعدة C: قاعدة ذات حواف مستديرة قليلة
تأتي الآبار المستديرة على وجه الخصوص بأقطار قليلة:
- 6.96 مم [ 18 ]
- 8.3 مم
ارتفاع قاع البئر
أحدث إضافة إلى معايير ANSI SLAS للألواح الدقيقة هي تضمين معيار قاع البئر. مع ذلك، يحدد المعيار تعريفات وطرق اختبار فقط لـ "ارتفاع قاع البئر في اللوح الدقيق (WBE)" و"تغير ارتفاع قاع البئر (WBEV)" و"تغير ارتفاع قاع البئر داخل البئر (IWBEV)"، ولكنه لا يحدد قيمة مفضلة أو حدودًا لهذه التعريفات البُعدية. لذا، فإن جميع ارتفاعات قاع البئر حاليًا هي تطبيقات خاصة دون وجود معيار فعلي واضح . هذا النقص في التوحيد القياسي قد يُسبب صعوبات في تطبيقات مثل حقن الإبرة في أجهزة أخذ العينات الآلية .
الارتفاع القياسي للصفيحة الدقيقة
يتم تحديد ارتفاع الصفيحة الدقيقة القياسية أيضًا، ولكن في بعض الأحيان لا يلتزم المصنعون بذلك، حتى لو كانوا يتبعون معايير البصمة والشفة.
أنواع مختلفة من الألواح الدقيقة ذات ارتفاعات متزايدة
توجد أيضًا صفائح دقيقة ذات آبار عميقة تُسمى أحيانًا "كتل". على عكس الصفائح ذات الارتفاع العادي، فإن معيار الارتفاع ANSI SLAS 2-2004 [ 23 ] لا يُحدد ارتفاعًا قياسيًا للصفائح ذات الآبار العميقة (الكتل). وتتبع هذه الصفائح عادةً ارتفاعًا قياسيًا فعليًا يبلغ 44 مم.
تتوفر ألواح الخزانات تجاريًا أيضًا. [ 24 ] تحتوي ألواح الخزانات على أعمدة من الآبار (كما في ألواح 96 بئرًا، و24 بئرًا، وما إلى ذلك) مدمجة في آبار مفردة، مما يوفر حجمًا إضافيًا للماصات متعددة القنوات. ومثل ألواح أو كتل الآبار العميقة، غالبًا ما تتبع ارتفاعًا قياسيًا فعليًا يبلغ 44 مم.
التنانير
صُممت الصفائح الدقيقة المستخدمة في تفاعل البوليميراز المتسلسل (PCR) بجدران أرق بكثير من صفائح ANSI/SLAS القياسية (لتحسين التوصيل الحراري )، وتتوفر بأنواع مختلفة من الحواف: حافة كاملة، وحافة نصفية، وبدون حافة. تُشابه الحافة شكل القاعدة والشفة في معايير ANSI/SLAS، لذا فبينما قد تكون معظم صفائح PCR ذات الحافة الكاملة متوافقة مع معايير ANSI/SLAS، فإن الأنواع الأخرى، مثل ذات الحافة النصفية، لا تتوافق معها.
تاريخ

أُنشئت أول صفيحة ميكروية عام 1951 على يد العالم المجري الدكتور جيولا تاكاتسي ، الذي صنع ستة صفوف من 12 "بئرًا" في مادة لوسيت . [ 12 ] [ 25 ] [ 26 ] لاحقًا، عدّل الدكتور جون لويس سيفر التصميم المجري إلى صفيحة ذات 96 بئرًا، ونشرها عام 1962. [ 27 ] مع ذلك، بدأ الاستخدام الشائع للصفيحة الميكروية في أواخر ثمانينيات القرن العشرين عندما طرح جون لينر نسخة مصبوبة منها. وبحلول عام 1990، كان هناك أكثر من 15 شركة تُنتج مجموعة واسعة من الصفائح الميكروية بميزات مختلفة. وقُدّر عدد الصفائح الميكروية المستخدمة في عام 2000 وحده بنحو 125 مليون صفيحة. [ 28 ] كلمة "Microtiter" هي علامة تجارية مسجلة لشركة Thermo Electron OY ( العلامة التجارية الأمريكية رقم 754,087 ).
تشمل الأسماء التجارية الأخرى للألواح الدقيقة Viewplate و Unifilter (التي تم طرحها في أوائل التسعينيات بواسطة Polyfiltronics وبيعها بواسطة Packard Instrument، والتي أصبحت الآن جزءًا من PerkinElmer).
في عام ١٩٩٦، أطلقت جمعية الفحص الجزيئي الحيوي (SBS)، التي عُرفت لاحقًا باسم جمعية العلوم الجزيئية الحيوية، مبادرةً لوضع تعريف موحد للصفيحة الدقيقة. وفي عام ٢٠٠٣، اقترح المعهد الوطني الأمريكي للمعايير (ANSI) سلسلة من المعايير ونشرها نيابةً عن جمعية الفحص الجزيئي الحيوي. تُنظّم هذه المعايير خصائص مختلفة للصفيحة الدقيقة، بما في ذلك موضع الآبار (دون الشكل والعمق والقطر)، بالإضافة إلى خصائص الصفيحة نفسها، مما يُتيح التوافق بين الصفائح الدقيقة والأجهزة والمعدات من مختلف الموردين، وهو أمر بالغ الأهمية في مجال أتمتة المختبرات . وفي عام ٢٠١٠، اندمجت جمعية العلوم الجزيئية الحيوية مع جمعية أتمتة المختبرات (ALA) لتشكيل منظمة جديدة، هي جمعية أتمتة المختبرات والفحص (SLAS). ومنذ ذلك الحين، تُعرف معايير الصفيحة الدقيقة بمعايير ANSI SLAS.
انظر أيضاً
مراجع
- ↑ "الأجهزة العلمية الطبية" . مؤرشف من الأصل بتاريخ 2011-02-06 . تم الاطلاع عليه بتاريخ 2011-02-06 .
- ↑ إيلين ماي (15 يونيو 2007). <date>/url=http://www.genengnews.com/articles/chtitem.aspx?tid=2136 "شريط مصفوفة للنمط الجيني المصغر" . أخبار الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية . ماري آن ليبرت، ص 22. مؤرشف من الأصل في 24 فبراير 2009. تم الاسترجاع في 6 يوليو 2008.
(عنوان فرعي) معالجة مئات من مكافئات الألواح الدقيقة دون معدات معقدة لمعالجة الألواح
- ^ ليندستروم، سارة. إريكسون، مالين؛ فازين، تانديس؛ ساندبرج، جوليا؛ لونديبيرج، يواكيم؛ فريزين، جوناس؛ أندرسون سفان ، هيلين (2009-01-01). "شريحة ميكروويل عالية الكثافة لزراعة وتحليل الخلايا الجذعية" . بلوس واحد . 4 (9) هـ6997. بيب كود : 2009PLoSO...4.6997L . دوى : 10.1371/journal.pone.0006997 . ردمك 1932-6203 . بمك 2736590 . بميد 19750008 .
- ↑ ويبول، إميلي؛ أنتيباس، هاريس؛ كيال، بيتر؛ براونر، أنيلي؛ أندرسون-سفان، هيلين؛ ريختر-دالفورس، أغنيتا (2014-09-01). "مزارع بكتيرية نانوية لاختبار حساسية المضادات الحيوية المتعددة النمط الظاهري" . مجلة علم الأحياء الدقيقة السريرية . 52 (9): 3310-3317 . doi : 10.1128/JCM.01161-14 . ISSN 1098-660X . PMC 4313156. PMID 24989602 .
- ↑ ليندستروم، سارة؛ لارسون، رولف؛ سفان، هيلين أندرسون (1 مارس 2008). "نحو زراعة وتحليل الخلايا/الاستنساخات المفردة عالية الإنتاجية". الرحلان الكهربائي . 29 (6): 1219-1227 . doi : 10.1002/elps.200700536 . ISSN 0173-0835 . PMID 18288779. S2CID 25258352 .
- ↑ أنتيباس، هـ.؛ فيسيس-غارسيا، م.؛ ويبول، إ.؛ أندرسون-سفان، هـ.؛ ريختر-دالفورس، أ. (2018). "منصة شاملة لاختيار وفحص النمط الظاهري عالي الدقة للطفرات البكتيرية باستخدام شريحة النانوويل" . مختبر على رقاقة . 18 (12): 1767-1777 . doi : 10.1039/c8lc00190a . ISSN 1473-0197 . PMC 5996734. PMID 29781496 .
- ↑ إنجلين، رافائيل سي. (2015). "اختبارات الفحص عالية الإنتاجية للأنشطة المضادة للبكتيريا والفطريات لأنواع اللاكتوباسيلس". مجلة أساليب علم الأحياء الدقيقة . 114 (يوليو 2015): 26-29 . doi : 10.1016/j.mimet.2015.04.011 . PMID 25937247 .
- ↑ بايلارجون، ب.، سكامبافيا، ل.، أينستيدر، ر.، هودر، ب. (2011). "مراقبة جودة مكتبة مركبات الفحص عالي الإنتاجية باستخدام جهاز عالي الدقة لاكتساب الصور ومعالجتها" . مجلة أتمتة المختبرات . 16 (3): 197-203 . doi : 10.1016/j.jala.2011.02.004 . PMC 3417353. PMID 21609702 .
{{cite journal}}: صيانة CS1: أسماء متعددة: قائمة المؤلفين ( رابط ) - 1 2 3 "معلومات أساسية عن البلاستيك" . إنزي سكرين . تم الاطلاع عليه بتاريخ 1 نوفمبر 2024 .
- 1 2 SLAS، ANSI. "ANSI SLAS 1-2004 - أبعاد البصمة للألواح الدقيقة" . تم الاطلاع عليه بتاريخ 20 أبريل 2023 .
- 1 2 SLAS، ANSI. "ANSI SLAS 1-2004 - أبعاد البصمة للألواح الدقيقة" (ملف PDF) . تم الاطلاع عليه بتاريخ 20 أبريل 2023 .
- 1 2 المصفوفات الدقيقة والصفائح الدقيقة: تطبيقات في العلوم الطبية الحيوية . يي، س. (شو)، 1961-، داي، إيان ن.م. أكسفورد، المملكة المتحدة: BIOS. 2003. ISBN 978-1-85996-074-5. OCLC 51032550 .
{{cite book}}صيانة CS1: أخرى ( رابط ) - ↑ جمعية العلوم الجزيئية الحيوية (المحررون): مجموعة عمل معايير الألواح الدقيقة - المعايير المنشورة . تم الاطلاع عليه في: 12 فبراير 2009.
- 1 2 SLAS، ANSI. "ANSI SLAS 3-2004 - أبعاد الحافة الخارجية السفلية" . تم الاطلاع عليه بتاريخ 20 أبريل 2023 .
- 1 2 SLAS، ANSI. "ANSI SLAS 3-2004 - أبعاد الحافة الخارجية السفلية" (ملف PDF) . تم الاطلاع عليه بتاريخ 20 أبريل 2023 .
- ↑ SLAS، ANSI. "ANSI SLAS 4-2004 - مواضع الآبار في الألواح الدقيقة" . تم الاطلاع عليه بتاريخ 20 أبريل 2023 .
- ↑ SLAS، ANSI. "ANSI SLAS 4-2004 - مواضع الآبار في الألواح الدقيقة" (ملف PDF) . تم الاطلاع عليه بتاريخ 20 أبريل 2023 .
- ↑ بايو-ون، غرينر. "رسم توضيحي للعميل - صفيحة ميكروية ذات 96 بئراً، بولي بروبيلين" (ملف PDF) . تم الاطلاع عليه بتاريخ 21 أبريل 2023 .
- ↑ SLAS، ANSI. "ANSI SLAS 6-2012 - رفع قاع البئر للألواح الدقيقة" . تم الاطلاع عليه بتاريخ 20 أبريل 2023 .
- ↑ SLAS، ANSI. "ANSI SLAS 6-2012 - ارتفاع قاع البئر للألواح الدقيقة" (ملف PDF) . تم الاطلاع عليه بتاريخ 20 أبريل 2023 .
- ↑ SLAS، ANSI. "ANSI SLAS 2-2004 - أبعاد الارتفاع للألواح الدقيقة" . تم الاطلاع عليه بتاريخ 20 أبريل 2023 .
- ↑ SLAS، ANSI. "ANSI SLAS 2-2004 - أبعاد الارتفاع للألواح الدقيقة" (ملف PDF) . تم الاطلاع عليه بتاريخ 20 أبريل 2023 .
- ↑ SLAS، ANSI. "أبعاد الارتفاع للألواح الدقيقة" (ملف PDF) . تم الاطلاع عليه بتاريخ 20 أبريل 2023 .
- ↑ "ألواح الميكروية ذات الخزانات" . شركة أجيلنت.
- ↑ فاركاس، إي. (27 يوليو 1992). "المعايرة الدقيقة في علم الأمصال وعلم الفيروسات - تعليق مرجعي حول استخدام الحلقات الحلزونية في الطرق الدقيقة لعلم الأمصال وعلم الفيروسات، بقلم تاكاتسي، جي." (ملف PDF) . المحتويات الحالية/علوم الحياة (30): 10.
- ^ تاكاتسي جي (1950). "Uj modszer sorozatos higitasok gyors es pontos elvegzesere" [ طريقة سريعة ودقيقة للتخفيفات التسلسلية ] . كيسرل. أورفوستود . 5 : 393 - 7.
- ↑ سيفر، جون لويس (1 مارس 1962). "تطبيق تقنية مجهرية على التحقيقات المصلية الفيروسية". مجلة علم المناعة . 88 (3): 320-329 . doi : 10.4049/jimmunol.88.3.320 .
- ↑ مانز، روي (1999). تاريخ الألواح الدقيقة ( الطبعة الثانية).
روابط خارجية
- معدات المختبر
