ໃນການຄົ້ນຄວ້າດ້ານຊີວະເຄມີທີ່ທັນສະໄໝ ຈານທີ່ມີບ່ອນເຈາະ (well plates) ແມ່ນເປັນເຄື່ອງມືພື້ນຖານທີ່ໃຊ້ໃນການທຳການທົດສອບທີ່ອີງໃສ່ເອນໄຊມ໌ ແລະ ເຊລລ໌ ໃນຂະໜາດທີ່ໃຫຍ່. ຮູບແບບທີ່ມີຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ແຕກຕ່າງກັນຢ່າງມາກເຫຼົ່ານີ້ ໃຫ້ນັກວິທະຍາສາດສາມາດດຳເນີນການປະຕິກິລິຍາຫຼາຍສິບ ຫຼື ເຖິງແມ່ນວ່າຈະເປັນຮ້ອຍຄັ້ງໃນເວລາດຽວກັນພາຍໃນຈານດຽວ ເຊິ່ງຊ່ວຍປະຢັດເວລາ ລຸດຜ່ອນການໃຊ້ວັດຖຸເຄມີ ແລະ ເຮັດໃຫ້ການປຽບທຽບຂໍ້ມູນທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ເກີດຂຶ້ນລະຫວ່າງເງື່ອນໄຂຕ່າງໆ. ຄວາມຖືກຕ້ອງ ແລະ ຄວາມສອດຄ່ອງທີ່ຈານທີ່ມີບ່ອນເຈາະໃຫ້ມາ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ມັນກາຍເປັນເຄື່ອງມືທີ່ບໍ່ສາມາດຂາດໄດ້ໃນການຄົ້ນພົບຢາ ການວິເຄາະວິນິດໄສ ແລະ ການຄົ້ນຄວ້າດ້ານວິທະຍາສາດຊີວິດ. ການເຂົ້າໃຈວ່າຈານທີ່ມີບ່ອນເຈາະເຮັດວຽກແນວໃດພາຍໃນການທົດສອບເຫຼົ່ານີ້ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ຫ້ອງທົດສອບເລືອກຮູບແບບທີ່ເໝາະສົມ ແລະ ສາມາດປັບປຸງຜົນໄດ້ຮັບຂອງການທົດສອບໃຫ້ດີທີ່ສຸດ.

ຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງຈານເຊື່ອມຕໍ່ (well plates) ມີຄວາມສາມາດໃນການນຳໃຊ້ໃນການທົດສອບທີ່ແຕກຕ່າງກັນຫຼາຍປະເພດ. ຈາກການວັດແທກກິດຈະກຳຂອງເອນໄຊມ໌ດ້ວຍສານທີ່ປ່ຽນສີ ເຖິງການເພາະເຊລ໌ທີ່ມີຊີວິດໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຄວບຄຸມໄດ້ຢ່າງເຂັ້ມງວດ, ຈານເຊື່ອມຕໍ່ໃຫ້ຄວາມເປັນເອກະພາບດ້ານໂຄງສ້າງ ແລະ ຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ຂອງໜ້າພື້ນຜິວທີ່ຈຳເປັນຕໍ່ການສ້າງຂໍ້ມູນທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ. ເມື່ອຄວາມຕ້ອງການດ້ານການທົດສອບເພີ່ມຂຶ້ນໃນຄວາມສັບສົນ, ການອອກແບບ ແລະ ຄຸນສົມບັດຂອງວັດສະດຸຂອງຈານເຊື່ອມຕໍ່ຈຶ່ງໄດ້ພັດທະນາໄປເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການທີ່ເປັນເລື່ອງເລີຍງເປັນພິເສດຫຼາຍຂຶ້ນ. ບົດຄວາມນີ້ຈະສຶກສາບົດບາດທີ່ສຳຄັນຂອງຈານເຊື່ອມຕໍ່ໃນການທົດສອບເອນໄຊມ໌, ການທົດສອບທີ່ອີງໃສ່ເຊລ໌, ແລະ ລະບົບນິເວດຂອງຫ້ອງທົດລອງໂດຍລວມ.
ຈານເຊື່ອມຕໍ່ໃນການທົດສອບທີ່ອີງໃສ່ເອນໄຊມ໌
ຈານເຊື່ອມຕໍ່ຊ່ວຍໃຫ້ການວັດແທກເອນໄຊມ໌ເກີດຂຶ້ນໄດ້ແນວໃດ
ການທົດສອບທີ່ໃຊ້ເອນໄຊມ໌ ຕ້ອງອີງໃສ່ຈານເຮັດວຽກ (well plates) ເພື່ອຮັບປະກັນຮູບຮ່າງຂອງບ່ອນທີ່ເຮັດວຽກໃຫ້ຄົງທີ່, ປະລິມານທີ່ຄວບຄຸມໄດ້, ແລະ ຄວາມຊັດເຈນທາງດ້ານແສງ ເຊິ່ງຊ່ວຍໃຫ້ການວັດແທກປະຕິກິລິຍາຂອງເອນໄຊມ໌ ແມ່ນຖືກຕ້ອງ. ໃນການທົດສອບເຊັ່ນ: ELISA, ກິດຈະກຳຂອງເອນໄຊມ໌ ຖືກວັດແທກຜ່ານສັນຍານສີ, ສັນຍານເລືອມ, ຫຼື ສັນຍານເລືອມເງົາ ທີ່ເກີດຂຶ້ນພາຍໃນແຕ່ລະບ່ອນທີ່ເຮັດວຽກ. ຮູບແບບດ້ານລຸ່ມທີ່ເປັນແຖບຂອງຈານເຮັດວຽກ (flat-bottom design) ມີຄວາມສຳຄັນຢ່າງຍິ່ງໃນທີ່ນີ້, ເນື່ອງຈາກມັນຮັບປະກັນຄວາມຍາວຂອງເສັ້ນທາງຂອງແສງທີ່ເທົ່າທຽມກັນໃນເວລາອ່ານຄ່າການດູດຊຶມ (absorbance), ເຊິ່ງສົ່ງຜົນໂດຍກົງຕໍ່ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຂໍ້ມູນ. ຈານເຮັດວຽກທີ່ມີຄວາມທີ່ຊັດເຈນທາງດ້ານແສງສູງຈະຫຼຸດຜ່ອນສຽງພື້ນຫຼັງ (background noise) ແລະ ປັບປຸງອັດຕາສັນຍານຕໍ່ສຽງ (signal-to-noise ratio) ໃນຂະບວນການການວັດແທກເອນໄຊມ໌.
ຈານເປີດທີ່ໃຊ້ໃນການທົດສອບເອນໄຊມ໌ຕ້ອງເຂົ້າກັນໄດ້ດີກັບລັກສະນະການຈັບຈ່າຍຂອງ antibody, antigen ແລະ ຊີວະໂມເລກູນອື່ນໆ. ຈານເປີດທີ່ມີຄວາມສາມາດຈັບຈ່າຍສູງຈະເຮັດໃຫ້ໂມເລກູນທີ່ໃຊ້ຈັບຈ່າຍຢູ່ທີ່ຜິວໜ້າຂອງຈານເປີດເກີດການດູດຊຶມຢ່າງເຂັ້ມແຂງ, ເຮັດໃຫ້ເໝາະສົມທີ່ສຸດສຳລັບວິທີການ ELISA ປະເພດ sandwich ແລະ ວິທີການທົດສອບແບບແຂ່ງຂັນ. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ຈານເປີດທີ່ມີຄວາມສາມາດຈັບຈ່າຍຕ່ຳຈະຫຼຸດຜ່ອນການດູດຊຶມທີ່ບໍ່ເປັນສະເພກີຟິກ, ເຊິ່ງເປັນທີ່ຕ້ອງການໃນການທົດສອບທີ່ການຄວບຄຸມສັນຍານພື້ນຖານ (background signal) ແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນຢ່າງຍິ່ງ. ດັ່ງນັ້ນ, ການເລືອກເລືອກເຄມີສຳລັບຜິວໜ້າຂອງຈານເປີດຈຶ່ງເປັນການຕັດສິນໃຈທາງດ້ານເທັກນິກທີ່ມີຜົນກະທົບຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຕໍ່ຄວາມໄວ້ອາໄສ (sensitivity) ແລະ ຄວາມຊົ້າຄືນໄດ້ (reproducibility) ຂອງການທົດສອບ.
ການເລືອກຮູບແບບສຳລັບຄວາມໄວໃນການທົດສອບເອນໄຊມ໌
ຮูບແບບຂອງຈານເປີດ (well plates) ມີຜົນຕໍ່ຄວາມໄວໃນການທຳງານຂອງວິທີການທົດສອບທີ່ອີງໃສ່ເອນໄຊມ໌ໂດຍກົງ. ຈານເປີດມາດຕະຖານ 96 ຊ່ອງ (96-well plates) ຍັງຄົງເປັນຮູບແບບທີ່ຖືກໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງທີ່ສຸດສຳລັບການທົດສອບເອນໄຊມ໌ ເນື່ອງຈາກຄວາມສອດຄ່ອງລະຫວ່າງຄວາມຈຸຂອງຕົວຢ່າງ ແລະ ຄວາມງ່າຍໃນການຈັດການ. ແຕ່ວ່າ, ຫ້ອງທົດລອງທີ່ຕ້ອງການຄວາມໄວໃນການທຳງານທີ່ສູງຂຶ້ນ ໄດ້ເລີ່ມໃຊ້ຈານເປີດ 384 ຊ່ອງ (384-well plates) ຫຼື ເຖິງແຕ່ຈານເປີດ 1536 ຊ່ອງ (1536-well plates) ແທນ, ໂດຍທັງສອງຮູບແບບນີ້ຕ້ອງການຄວາມຖືກຕ້ອງທີ່ສູງຂຶ້ນໃນການຈັດການຂອງຂອງเหลວ. ຈານເປີດໃນຮູບແບບທີ່ມີຄວາມໜາແໜ້ນສູງເຫຼົ່ານີ້ຊ່ວຍຫຼຸດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງເຄື່ອງມືທີ່ໃຊ້ໃນແຕ່ລະຕົວຢ່າງ ແລະ ໃຫ້ຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການຈັດລະບົບອັດຕະໂນມັດ ເຊິ່ງສະໜັບສະໜູນໂປຣແກຣມການທົດສອບໃນຂະໜາດໃຫຍ່. ການເລືອກຮູບແບບຈານເປີດທີ່ເໝາະສົມຂຶ້ນກັບປະລິມານຕົວຢ່າງ, ວິທີການການກວດພົບ, ແລະ ເຄື່ອງມືທີ່ມີຢູ່ໃນຫ້ອງທົດລອງ.
ຈານເປີດໃນວິທີການທົດສອບທີ່ອີງໃສ່ເຊລ
ຄຸນສົມບັດຂອງໜ້າເປີດທີ່ສະໜັບສະໜູນການເພາະເຊລ
ການທົດສອບທີ່ອີງໃສ່ເຊລແມ່ນຕ້ອງການຈານທີ່ມີຄຸນສົມບັດຂອງເນື້ອໜ້າທີ່ສະຫນັບສະຫນູນການຢູ່ຕິດ, ການເຕີບໂຕ ແລະ ສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ. ຈານທີ່ຖືກປິ່ນປົວສຳລັບວັດຖຸທີ່ໃຊ້ໃນການເພາະເຊລ (tissue culture-treated well plates) ຈະຖືກປິ່ນປົວດ້ວຍພາສີທີ່ເປັນພາສີພາສີ (plasma treatment) ຫຼື ການປິ່ນປົວດ້ວຍເຄມີເພື່ອສ້າງເນື້ອໜ້າທີ່ມີຄຸນສົມບັດດູດນ້ຳ (hydrophilic surface) ເພື່ອສົ່ງເສີມການຢູ່ຕິດຂອງເຊລ. ການປິ່ນປົວເນື້ອໜ້ານີ້ມີຄວາມສຳຄັນຢ່າງຍິ່ງຕໍ່ເຊລທີ່ຢູ່ຕິດ (adherent cell lines) ໂດຍຖ້າເຊລບໍ່ຢູ່ຕິດດີ ຈະເຮັດໃຫ້ຮູບຮ່າງຂອງເຊລບໍ່ເປັນປົກກະຕິ ແລະ ຜົນໄດ້ຮັບຈາກການທົດສອບບໍ່ເຊື່ອຖືໄດ້. ຈານທີ່ໃຊ້ໃນການທົດສອບທີ່ອີງໃສ່ເຊລຈະຕ້ອງຮັກສາຄວາມເປັນເອກະລາດ (sterility) ແລະ ຕ້ອງບໍ່ມີສານທີ່ເປັນພິດຕໍ່ເຊລ (cytotoxic residues) ເຊິ່ງອາດຈະຮີນສົງຕໍ່ຄວາມມີຊີວິດຂອງເຊລ ຫຼື ການສະແດງອອກຂອງຢີນ.
ນອກ ເຫນືອ ຈາກການປິ່ນປົວວັດທະນະ ທໍາ ຂອງເນື້ອເຍື່ອມາດຕະຖານ, ແຜ່ນນ້ ໍາ ດີຍັງມີພ້ອມດ້ວຍການເຄືອບພິເສດເຊັ່ນ: collagen, fibronectin, ຫຼື poly-D-lysine. ການເຄືອບເຫຼົ່ານີ້ເຮັດຕາມການເຄືອບຂອງ extracellular ແລະສະຫນັບສະຫນູນການປູກຂອງຈຸລັງຕົ້ນຕໍຫຼື neuron ທີ່ຕ້ອງການສັນຍານການຕິດພັນສະເພາະ. ແຜ່ນຂຸດທີ່ມີພື້ນຜິວຕິດຕັ້ງທີ່ຕ່ ໍາ ຫຼາຍ, ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ຖືກ ນໍາ ໃຊ້ເພື່ອປູກຈຸລັງການຊັກຊ້າຫຼືສ້າງ spheroids ສາມມິຕິ ສໍາ ລັບຮູບແບບການວິເຄາະທີ່ມີຄວາມ ສໍາ ຄັນທາງດ້ານຮ່າງກາຍ. ດັ່ງນັ້ນການອອກແບບພື້ນຜິວຂອງແຜ່ນຮູແມ່ນປັດໃຈທີ່ ກໍາ ນົດຄຸນນະພາບແລະການແປຂໍ້ມູນການວິເຄາະທີ່ອີງໃສ່ຈຸລັງ.
ການອອກແບບແຜ່ນຮູແລະວິທີການກວດພົບທີ່ອີງໃສ່ຈຸລັງ
ການສັງເກດໃນການທົດລອງທີ່ອີງໃສ່ເຊວ (cell-based assays) ມັກຈະປະກອບດ້ວຍການຖ່າຍຮູບດ້ວຍແສງເຫຼືອງ (fluorescence imaging), ການອ່ານຄ່າຄວາມສະຫວ່າງ (luminescence readings), ຫຼື ການວັດແທກຄວາມຢູ່ລອດຂອງເຊວດ້ວຍວິທີການທີ່ອີງໃສ່ການດູດຊຶມແສງ (absorbance-based viability measurements), ໂດຍແຕ່ລະວິທີການເຫຼົ່ານີ້ຈະມີຄວາມຕ້ອງການທີ່ແຕກຕ່າງກັນຕໍ່ການອອກແບບຈານເຊວ (well plate). ສຳລັບການຖ່າຍຮູບດ້ວຍກ້ອງຈຸລັດສະກົດ (fluorescence microscopy) ຫຼື ການຖ່າຍຮູບທີ່ມີຄວາມລະອຽດສູງ (high-content imaging), ຈານເຊວທີ່ມີດ້ານລຸ່ມບາງ ແລະ ຊັດເຈນດ້ານແສງ (optically clear) ທີ່ຜະລິດຈາກແກ້ວ ຫຼື ພາລະສານພິເສດ (specialized polymers) ຈະຖືກເລືອກໃຊ້ເນື່ອງຈາກມັນຊ່ວຍຫຼຸດບັນຫາທີ່ເກີດຈາກໄລຍະຫ່າງຈຸດປະສົມ (focal distance issues) ແລະ ປັບປຸງຄຸນນະພາບຂອງຮູບພາບ. ສຳລັບການທົດລອງທີ່ໃຊ້ຈານອ່ານຄ່າທົ່ວໄປ (plate reader-based assays) ເຊັ່ນ: ການວັດແທກຄວາມຢູ່ລອດຂອງເຊວ ຫຼື ການວັດແທກຄວາມເປັນພິດຕໍ່ເຊວ (cytotoxicity measurements), ຈານເຊວທີ່ມີຄວາມເລິກຂອງບ່ອນເຊວ (well depth) ທີ່ເປັນເອກະລັກ ແລະ ມີດ້ານລຸ່ມທີ່ເປັນແທ້ (flat bottoms) ຈະຮັບປະກັນການວັດແທກສັນຍານທີ່ສາມາດເຮັດຊ້ຳໄດ້. ຮູບແບບຂອງຈານເຊວຕ້ອງເຂົ້າກັນໄດ້ກັບເຄື່ອງມືທີ່ເລືອກໃຊ້ເພື່ອການວັດແທກ ເພື່ອຫຼີກເວັ້ນບັນຫາຂໍ້ຜິດພາດທີ່ເກີດຂຶ້ນຢ່າງເປັນລະບົບ.
ຈານເປີດທີ່ໃຊ້ໃນການທົດສອບທີ່ອີງໃສ່ເຊລ໌ຍັງຕ້ອງສາມາດຮັບສະໜັບສະໜູນໄດ້ຕາມເວລາທີ່ກຳນົດຂອງການທົດສອບ. ການທົດສອບທີ່ໃຊ້ເວລາດົນນານ ເຊິ່ງຕ້ອງການການຝັກເປີດຫຼາຍມື້ ຈະຕ້ອງໃຊ້ຈານເປີດທີ່ມີຝາປິດທີ່ແໜ້ນຄືນເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການລະເຫີຍນ ແລະ ການປົນເປືືອນ. ການລະເຫີຍນໃນບ່ອນເປີດທີ່ຢູ່ຕາມແຖວຂອງຈານເປີດເປັນບັນຫາທີ່ເກີດຂຶ້ນເລື້ອຍໆໃນການທົດສອບທີ່ອີງໃສ່ເຊລ໌, ແລະ ຈານເປີດທີ່ຖືກອອກແບບດ້ວຍຝາປິດທີ່ຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນການກໍ່ຕົວຂອງນ້ຳຄ້າງຈະຊ່ວຍຮັກສາປະລິມານ ແລະ ຄວາມເຂັ້ມຂຸ່ນຂອງເກືອໃນທຸກໆບ່ອນເປີດໃຫ້ຄົງທີ່. ລັກສະນະການອອກແບບທີ່ເບິ່ງເໝືອນຈະເລັກນ້ອຍເຫຼົ່ານີ້ໃນຈານເປີດສາມາດມີຜົນກະທົບຢ່າງຫຼາຍຕໍ່ຄວາມປ່ຽນແປງຂອງຂໍ້ມູນ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການທົດສອບຊ້ຳຄືນ.
ເຫດຜົນສຳຄັນທີ່ຕ້ອງພິຈາລະນາເມື່ອເລືອກຈານເປີດສຳລັບການທົດສອບ
ຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ຂອງວັດສະດຸ, ສີ ແລະ ປະລິມານ
ການປະກອບຂອງວັດຖຸຂອງຈານເຮືອນ (well plates) ແມ່ນເປັນເລື່ອງທີ່ສຳຄັນຫຼາຍສຳລັບການທົດສອບທີ່ໃຊ້ເອນໄຊມ໌ ແລະ ການທົດສອບທີ່ອີງໃສ່ເຊລ. ພາສຕິກປະເພດໂປລີສະຕີຣີນ (polystyrene) ແມ່ນວັດຖຸທີ່ນິຍົມໃຊ້ທີ່ສຸດ ເນື່ອງຈາກຄວາມຊັດເຈນດ້ານແສງ, ຄວາມສາມາດໃນການຂຶ້ນຮູບ, ແລະ ຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ກັບເຄມີບໍລິສຸດທິ່ໃຊ້ທົ່ວໄປ. ສຳລັບການທົດສອບທີ່ໃຊ້ຕົວເຄື່ອນທີ່ເປັນອິນຊີນ (organic solvents) ຫຼື ເຄມີທີ່ມີຄວາມຮຸນແຮງ, ຈານເຮືອນທີ່ຜະລິດຈາກພາສຕິກປະເພດໂປລີໂປລີລີນ (polypropylene) ມີຄວາມຕ້ານທານເຄມີທີ່ດີກວ່າ. ສີຂອງຈານເຮືອນກໍມີຄວາມສຳຄັນ: ຈານເຮືອນສີຂາວຈະເຮັດໃຫ້ສັນຍານເລືອກເລີນ (luminescent signals) ແຂງແກ້ວຂຶ້ນ, ຈານເຮືອນສີດຳຈະຫຼຸດຜ່ອນພື້ນຖານຂອງຄວາມສະຫວ່າງເລືອກເລີນ (fluorescence background), ແລະ ຈານເຮືອນທີ່ຊັດເຈນ (clear) ເໝາະສຳລັບການວັດແທກທີ່ອີງໃສ່ການດູດຊຶມ (absorbance-based measurements). ການເລືອກສີຂອງຈານເຮືອນໃຫ້ເຂົ້າກັນກັບເຄມີທີ່ໃຊ້ໃນການວັດແທກ ແມ່ນເປັນຂັ້ນຕອນທີ່ງ່າຍດາຍແຕ່ມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍໃນການປັບປຸງ.
ຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ຂອງປະລິມານແມ່ນການພິຈາລະນາທີ່ໃຊ້ອີກຢ່າງ ຫນຶ່ງ ໃນເວລາທີ່ເລືອກແຜ່ນນ້ ໍາ ດີ. ແຜ່ນ 96 ຂຸດມາດຕະຖານປົກກະຕິແມ່ນຮອງຮັບ 100 ຫາ 300 microliters ຕໍ່ຂຸດ, ໃນຂະນະທີ່ຮູບແບບທີ່ມີຄວາມ ຫນາ ແຫນ້ນ ສູງເຊັ່ນ 384-ຂຸດແຜ່ນເຮັດວຽກກັບປະລິມານຕ່ ໍາ ເຖິງ 10 ຫາ 50 microliters. ແຜ່ນຂຸດຕ້ອງຖືກຈັບຄູ່ກັບຄວາມສາມາດໃນການຈັດການກັບແຫຼວຂອງຫ້ອງທົດລອງ, ບໍ່ວ່າຈະໃຊ້ pipetting ມືຫຼືລະບົບການແຈກຢາຍອັດຕະໂນມັດ. ຄວາມອາດສາມາດຂອງປະລິມານຂຸດທີ່ສອດຄ່ອງໃນແຜ່ນຂຸດຫຼຸດຜ່ອນຄວາມປ່ຽນແປງທີ່ເກີດຈາກການຕື່ມເກີນໄປຫຼືການຕື່ມບໍ່ພຽງພໍ, ທັງສອງຢ່າງນີ້ກໍ່ເຮັດໃຫ້ຄວາມສົມບູນແບບຂອງຂໍ້ມູນການວິເຄາະຕົກຢູ່ໃນຄວາມສ່ຽງ.
ຜົນປະໂຫຍດຂອງການອັດຕະໂນມັດແລະການມາດຕະຖານ
ໜຶ່ງໃນຂໍ້ດີທີ່ເຂັ້ມແຂງທີ່ສຸດຂອງຈານເຊື້ອເຊີ້ງ (well plates) ໃນການທຳງານການທົດລອງທີ່ທັນສະໄໝ ແມ່ນຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ກັບລະບົບອັດຕະໂນມັດໃນຫ້ອງທົດລອງ. ຈານເຊື້ອເຊີ້ງຖືກອອກແບບໃຫ້ເຂົ້າກັບມາດຕະຖານຂອງຂະໜາດພື້ນທີ່ທີ່ກຳນົດໄວ້ໂດຍສະຫະພັນສຳລັບການອັດຕະໂນມັດແລະການສະແກນຫ້ອງທົດລອງ (Society for Laboratory Automation and Screening) ເຊິ່ງຊ່ວຍໃຫ້ມັນສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ໄດ້ຢ່າງລຽບລ້ອຍກັບເຄື່ອງຈັກຈັດຈ່າຍຂອງແຫວງ, ເຄື່ອງລ້າງຈານ ແລະ ເຄື່ອງອ່ານຈານ. ມາດຕະຖານນີ້ໝາຍຄວາມວ່າ ຈານເຊື້ອເຊີ້ງສາມາດຍ້າຍໄປລະຫວ່າງເຄື່ອງຈັກຕ່າງໆໄດ້ໂດຍບໍ່ຕ້ອງປັບແຕ່ງດ້ວຍມື ເຊິ່ງສະໜັບສະໜູນການທົດລອງທີ່ມີປະສິດທິພາບສູງ. ຈານເຊື້ອເຊີ້ງທີ່ພ້ອມໃຊ້ກັບລະບົບອັດຕະໂນມັດຈະຫຼຸດຜ່ອນຂໍ້ຜິດພາດທີ່ເກີດຈາກການຈັດການດ້ວຍມື ແລະ ສາມາດຮັບປະກັນສະພາບການທົດລອງທີ່ເປັນເອກະພາບ ແລະ ສາມາດເຮັດຊ້ຳຄືນໄດ້ຢ່າງເຊື່ອຖືໄດ້ໃນການທົດລອງຈຳນວນຫຼາຍ. ສຳລັບຫ້ອງທົດລອງທີ່ກຳລັງຂະຫຍາຍຂອບເຂດຄວາມສາມາດໃນການທົດລອງ, ຈານເຊື້ອເຊີ້ງທີ່ເຂົ້າກັນໄດ້ກັບລະບົບອັດຕະໂນມັດແມ່ນການລົງທຶນທີ່ສຳຄັນຕໍ່ພື້ນຖານໂຄງສ້າງ.
ຄຳຖາມທີ່ຖືກຖາມເລື້ອຍໆ
ຈານເຊື້ອເຊີ້ງປະເພດໃດທີ່ເໝາະສົມທີ່ສຸດສຳລັບການທົດລອງ ELISA?
ສຳລັບການທົດສອບ ELISA, ຈານທີ່ມີຄວາມສາມາດໃນການຈັບເຊື້ອທີ່ສູງ ແລະ ສາມາດເຮັດຈາກ polystyrene ທີ່ມີຮູບແບບຂອງບ່ອນເກັບທີ່ເປັນແຖວຕັ້ງ (flat-bottom) ແມ່ນຖືກແນະນຳໃຫ້ໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງ. ຈານເຫຼົ່ານີ້ຊ່ວຍສົ່ງເສີມການຈັບເຊື້ອຂອງໂປຟີນໄດ້ຢ່າງເຂັ້ມແຂງ ແລະ ສະໜອງເສັ້ນທາງທີ່ເປັນເອກະພາບສຳລັບການວັດແທກຄວາມເຂັ້ມຂອງສີ (absorbance). ການເລືອກຈານທີ່ເປັນສີໃສ, ສີຂາວ ຫຼື ສີດຳ ຂຶ້ນກັບວິທີການວັດແທກທີ່ໃຊ້ໃນການທົດສອບ.
ຈານທີ່ເກັບຕົວຢ່າງສາມາດນຳມາໃຊ້ຄືນໃໝ່ໄດ້ຫຼືບໍ່?
ຈານທີ່ເກັບຕົວຢ່າງທົ່ວໄປແລ້ວແມ່ນອອກແບບມາສຳລັບການໃຊ້ພຽງຄັ້ງດຽວເທົ່ານັ້ນ ເພື່ອປ້ອງກັນການປົນເປືືອນຂ້າມ ແລະ ຮັບປະກັນຄຸນສົມບັດທີ່ສອດຄ່ອງກັນຂອງເນື້ອໜ້າຈານໃນແຕ່ລະການທົດສອບ. ການນຳຈານທີ່ເກັບຕົວຢ່າງມາໃຊ້ຄືນໃໝ່ອາດເກີດຄວາມສ່ຽງຈາກການຄົງເຫຼືອຂອງຕົວຢ່າງ ຫຼື ສານເຄມີຈາກການທົດສອບກ່ອນໆ ເຊິ່ງອາດເຮັດໃຫ້ເກີດສັນຍານທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ ແລະ ສົ່ງຜົນຕໍ່ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງການທົດສອບ. ສຳລັບການທົດສອບທີ່ໃຊ້ເອນໄຊມ໌ ແລະ ການທົດສອບທີ່ໃຊ້ເຊື້ອເຊີ້ນ (cell-based assays) ນຳໃຊ້ຈານທີ່ເກັບຕົວຢ່າງໃໝ່ໃນແຕ່ລະການທົດສອບແມ່ນຖືກແນະນຳຢ່າງເຂັ້ມງວດ.
ຂ້ອຍຈະຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບທີ່ເກີດຈາກເຂດປາກຂອງຈານທີ່ເກັບຕົວຢ່າງໃນການທົດສອບທີ່ໃຊ້ເຊື້ອເຊີ້ນໄດ້ແນວໃດ?
ເຫດການທີ່ເກີດຂື້ນທີ່ແຖວຂອງຈານເພື່ອທົດສອບເກີດຈາກອັດຕາການໄຫຼລະເຫີຍທີ່ແຕກຕ່າງກັນລະຫວ່າງເຊວທີ່ຢູ່ດ້ານນອກ ແລະ ເຊວທີ່ຢູ່ດ້ານໃນຂອງຈານເພື່ອທົດສອບເວລາທີ່ມີການຝັກ. ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນເຫດການດັ່ງກ່າວ, ວິທີທີ່ຫ້ອງທົດສອບສາມາດນຳໃຊ້ແມ່ນ: ໃຊ້ຈານເພື່ອທົດສອບທີ່ມີຝາປິດທີ່ຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນການໄຫຼລະເຫີຍ, ຝັກຈານເພື່ອທົດສອບໃນຫ້ອງທີ່ມີຄວາມຊື້ນສູງ, ຫຼື ເຕີມເຊວທີ່ຢູ່ແຖວນອກສຸດດ້ວຍ saline ທີ່ຖືກຕົ້ມດ້ວຍຟອສເຟດ (phosphate-buffered saline) ແທນທີ່ຈະເປັນຕົວຢ່າງທີ່ໃຊ້ທົດສອບ. ການເລືອກຈານເພື່ອທົດສອບທີ່ຖືກອອກແບບມາໂດຍສະເພາະເພື່ອຄວບຄຸມການກໍ່ຕົວຂອງນ້ຳຄ້າງ (condensation-control lid designs) ກໍຈະຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນຄວາມແຕກຕ່າງທີ່ເກີດຈາກເຫດການທີ່ເກີດຂື້ນທີ່ແຖວຂອງຈານເພື່ອທົດສອບໃນການທົດສອບທີ່ອີງໃສ່ເຊລທີ່ໃຊ້ເວລາດົນ.