Этот документ описывает метод для создания адаптируемых, лоу кост и переносные инкубатора для микробиологических испытаний питьевой воды. Наш дизайн основан на широко доступных материалов и может работать под широкий спектр полевых условиях, при этом по-прежнему предлагает преимущества моделей на основе лабораторных высок конца.
Инкубаторы являются необходимым для диапазона на основе культуры микробиологических методов, таких как мембранная фильтрация следуют культивирования для оценки качества питьевой воды. Однако коммерчески доступных инкубаторы часто дорогостоящих, трудно транспорта, не гибких объему, и/или плохо приспособлена к условиям местах где доступ к электроэнергии является ненадежной. Целью данного исследования было разработать адаптируемых, лоу кост и переносные инкубатор, который может быть построен с помощью легко доступных компонентов. Впервые была разработана электронная ядро инкубатора. Затем эти компоненты были протестированы под ряда условий температуры окружающей среды (3,5 ° С – 39 ° C) с помощью трех типов раковин инкубатора (пенополистирола коробки, жесткий кулер коробки и картонную коробку, покрытая одеяло выживания). Электронные ядро показал сопоставимой производительности в стандартный лабораторный инкубатор с точки зрения времени, необходимого для достижения заданной температуры, стабильность внутренней температуры и пространственной дисперсии, потребление электроэнергии и микробного роста. Инкубатор структурах также эффективны при умеренной и низкой температуре (между 3,5 ° C и 27 ° C), и при высоких температурах (39 ° C), когда инкубатор температура была выше. Этот прототип инкубатор лоу кост (< 300 долл. США) и адаптируется для различных материалов и томов. Сборно-разборные структура делает его легко транспортировать. Он может использоваться в обоих установленных лабораторий с сетки питания или в удаленной настройки, питание от аккумулятора автомобиля или солнечной энергии. Это особенно полезно, как вариант оборудования для лаборатории в районах с ограниченным доступом к ресурсам для мониторинга качества воды.
Методы, основанные на культуру, для обнаружения микробиологических загрязнений являются государство о–искусство для анализа качества воды в промышленно развитых и развивающихся стран1,2. Микроорганизмы существуют во многих средах и требуют различных температурных условий для оптимального роста. Таким образом создание стабильной температуры инкубации среды является предпосылкой для надежного обнаружения значимых микробных загрязнителей в питьевой воде. По данным Всемирной организации здравоохранения, Escherichia coli (E. coli) (или, альтернативно, thermotolerant кишечной палочки (TTC)) являются наиболее подходящих индикаторов фекального загрязнения питьевой воды3. Обнаружение этих организмов состоит из, например, фильтрация образца воды 100 мл через мембрану после инкубации мембран по селективного СМИ на 35-37 ° C (E. coli) или 44-45 ° C (TTC)3.
На местах применения методов на основе культуры становится все более актуальной в последние годы. Рамках устойчивого развития цели 6, сформулированной цели 6.1, правительства обязались регулярно отчет бактериологического качества питьевой воды на национальном уровне4. Помимо таких усилий наблюдения общественного здравоохранения оперативный мониторинг инфраструктуры водоснабжения регулярно проводится на местном или региональном уровне5. Эти наблюдения и мониторинга кампании зачастую в отдаленных местах, где требуется лабораторная инфраструктура, неадекватными или отсутствуют. 6 аналогичным образом, методы на основе культуры широко используются в медицинской диагностике и микробиологических исследований, где местные клиники и научно-исследовательские институты могут быть оспорены на ограниченные ресурсы и небезопасным питания7.
В выше контекстов обычные инкубаторы часто являются неадекватными или отсутствуют. В качестве альтернативы поле инкубаторы были разработаны специально для использования за пределами лаборатории, например, Aquatest проекта8, Бристольский университет, Великобритания; DelAgua9, Мальборо, Соединенное Королевство; или Aquagenx10, Университет штата Северная Каролина, Соединенные Штаты Америки. Однако эти устройства являются относительно небольшими, в объеме, тем самым ограничивая количество выборок, которые могут обрабатываться одновременно. Также поле инкубаторы на рынке не предназначены для работы под очень низкая ( 40 ° C) температуры окружающей среды условия, затрудняет их использование в пустыне или альпийских среды. Дополнительные альтернативные решения включают в себя йогурт изготовление приборов11, смирительных поясов и изменение фазы инкубаторы12. Однако такие нетрадиционные инкубаторы могут работать нестабильно или быть обременительным для работы11.
Существует таким образом потребность в инкубатор, который предлагает преимущества моделей на основе лабораторных (простота использования, больший объем и точность температуры), оставаясь при этом подходит для области приложений (лоу кост, легко переноситься и ухоженный, устойчивость к Диапазон температуры окружающей среды, энергоэффективных и устойчивы к прерывистой питания) (Таблица 1). Цель настоящего Протокола заключается в деталях процесс изготовления инкубатора лоу кост, призванные оптимизировать преимущества как обычных, так и на местах моделей, с помощью широко доступных материалов.
Характеристика | На базе лаборатории | Поле | Оптимизированный |
Потребитель-содружественная конструкция | |||
Большой емкости | |||
Надежные в широком диапазоне температур окружающего | |||
Поддерживает постоянную температуру | |||
Низкая стоимость | |||
Легко транспортируется | |||
Энергоэффективность | |||
Устойчивы к прерывистый источник питания |
Таблица 1: Характеристики коммерчески доступных инкубаторы (на основе лабораторных и полевых) и оптимизированный подход.
Следующий протокол Ассамблея определяет необходимые материалы и шаги для создания бизнес-инкубатор. Он состоит из четырех этапов: во-первых, Ассамблея нагревательного элемента; Во-вторых, Ассамблея блока управления; Третий, Ассамблея инкубатор электрические ядра; и в-четвертых, Ассамблея инкубатора. Этот протокол объясняет строительство электронного суть инкубатор, который может работать с различными инкубатор снарядов. Смотрите Таблицу материалов для получения полного списка всех компонентов, используемых в протоколе и их технические характеристики. Протокол ниже представляет пример функциональной области инкубатора, но гибкое использование различных компонентов возможен до тех пор, как они выполняют требования к электропитанию. Использование различных компонентов может повлиять выступления инкубатора. Он сообщил, что строительство и монтаж электрических компонентов быть сделано специалистом в электрическом поле.
По устойчивому развитию цели 6.1 растет спрос на качество отбора проб воды, особенно в отдаленных сельских районах, где мониторинга практики являются менее установленных14. Основным препятствием для осуществления тестирования в этих настройках качества регулярных воды является плохой доступ к лаборатории, способной поддерживать микробиологические методы6. Этот документ представляет метод для надежного инкубатор, изготовлены из материалов, которые являются относительно дешевыми и широко доступны. Электрические компоненты являются относительно легко источник и собрать, требующие лишь ограниченный опыт. Кроме того дизайн корпуса инкубатора является гибким и поэтому могут быть построены из местного сырья. Это особенно желательно для тех, кто едет в отдаленные районы, поскольку багажного пространства для тяжелых и громоздких оболочки не требуется. В зависимости от оболочки используется объем инкубатора также адаптируется и могут быть размером с учетом конкретной выборки. Представлены настройки может быть используемые на – и -решетки, что делает его надежным для отключения электричества или отсутствие надежного электроснабжения. Хотя наблюдались определенные ограничения, дизайн, это соединение вверх вообще оказался эффективным диапазоне температуры окружающей среды условий (3,5 ° C до 39 ° C).
Есть несколько шагов, в протоколе, которые являются критическими для достижения инкубатор дизайн, подходящий для своих нужд. Во-первых, выбор электрических компонентов инкубатора. Альтернативные компоненты могут быть выбраны на основе цены или наличия местных. В зависимости от выбранного материала и их технические характеристики инкубатор может изменять выступления по сравнению с представленные результаты. Еще один важный шаг в протоколе является выбор материала оболочки, который должен быть сделан на основании ожидаемый диапазон температуры окружающей среды, местные источник питания и доступность материалов. При более низких температурах окружающей среды (< 25 ° C) оболочка построена из пенополистирола или жесткий кулер поле рекомендуется для достижения заданной температуры 37 ° C до 44,5 ° C. На основе экспериментальных данных представлены, эти установки ИБП можно ожидать, что 45-96 минут добраться до заданной температуры и потребляют 0,78 – 1,05 кВт/24 ч в холодных условиях (3,5 до 7,5 ° C). Картонную коробку с выживания одеяло не рекомендуется для использования при более низких температурах окружающей среды так, как это настроить никогда не достигли стабильного набора температуры во время периода экспериментальные наблюдения. При умеренной температуре (27 ° C) испытания типов оболочки являются приемлемыми, с похож на слегка больше потребление электроэнергии, наблюдается для Картонный бокс-сет вверх. При более высокой температуре (39 ° C) инкубатор проекты, представленные здесь были склонны к перегреву если если настроенная температура была еще выше (т.е., 44,5 ° C). Таким образом такие условия будут требуют охлаждения устройства или использовать в пространстве, климат-контролем.
Стоимость строительства в инкубаторе, представленные здесь было около 300 USD, когда материалы были получены в Швейцарии. Однако эти затраты могут быть значительно ниже, в разных местах, особенно если доставка сборы для электронных компонентов могут быть сведены к минимуму. Модификация различных компонентов, указанных в протоколе позволяет еще больше снизить издержки. Протокол, представленные здесь ограничена в том, что он сравнивает только три вида материала оболочки на два набора температуры, а также проверки только для е. coli микробного роста. Будущие исследования должны протестировать пригодность этого инкубатора дизайна под более широкий диапазон параметров температуры и использование дополнительных микробиологических индикаторных видов (например, Enterococcus) и патогены (например, сальмонелла, холерный cholerae). Будущие исследования также должны сосредоточиться на разработку методов эффективного охлаждения в инкубатор, который позволит для использования его в очень теплых средах (> 40 ° C).
Насколько нам известно существует без других известных местах инкубатор, который предлагает адаптации объём и легко разборные, оставаясь переносные и низкой стоимости. Эта инновационная альтернатива коммерчески доступных инкубаторах удовлетворяет потребность правительств и организаций с качеством воды и другие культуры на основе целей тестирования где доступны несколько лабораторных помещений. Когда в паре с простой воды качества тестирования оборудования, этот инкубатор может помочь практикующим с ограниченным потенциалом для создания постоянных или сезонных лабораторий по разумной цене. Увеличивая количество лабораторий в отдаленных районах, усилия для проведения регулярных воды качества наблюдения или достижения пунктуального мониторинг операций системы будет становиться все более осуществимым.
The authors have nothing to disclose.
Это исследование было поддержано швейцарского агентства сотрудничества в целях развития и охвата программы, финансируемой помощи Великобритании от Великобритании Департамента международного развития (МВМР) в интересах развивающихся стран (Овен код 201880). Мнения и содержащуюся в нем информацию, не обязательно отражают или одобрены этими учреждениями, которые могут принять никакой ответственности для таких представлений или информации или полагаться на них. Авторы также поблагодарить Arnt Динер за его вклад в ранних итерациях прототипа инкубатор пенополистирола.
Heating foil | Thermo | 2115337 | Self-adhesive 10×20 cm; Operating voltage 12V; Power 20W |
Axial fan | Yen Sun Technology Corp. | FD126025MB | 6x6x2.5 cm; Operating voltage 12VDC; Power 1.44W; Max. current consumption 60mA |
PID Temperature Controller | Wachendorff Automation GmbH & Co. KG | UR3274S | PID controller 32×74 mm; Universal input for process signals, thermocouples, Pt100; Operating voltage 24 VDC; Outputs (thermostats) 10 A relay, 5 A relay, SSR, RS 485 |
Temperature sensor Pt100 | Conrad | 198466 | Temperature range -100°C to 200°C; Sensor Pt100, Type FS-400P |
Universal enclosure | OKW Gehäuse System | C2012201 | Dimensions 200 x 120 x 60 mm |
ON/OFF Switch | SHIN CHIN INDUSTRIAL CO. | R13-70A-01 | Connection Type C CEE 7/16 plug 6.3 mm; Contact resistance Max 50 mΩ; Switching voltage 24 VDC; Switching current (mx.) 10A; Insulation resistance Min 100 MΩ/500 Vdc |
DC/DC converter | Traco Power | TMDC 60-2412 | Nominal voltage 24 VDC; Input voltage 9-36 VDC; Output voltage 12 VDC; Max. output current 5 A; Power 60W |
AC power adapter | Bicker Elektronik | BET-0612 | Output voltage 12 VDC; Max. output current 5 A; Input voltage 115-230 VAC |
Spacer | Schäfer Elektromechanik | 20/4 | Without thread; Thread size M4; Polystyrene; Distance 20 mm |
Cable gland | WISKA | 10066410 | M12 x 1.5 cm; clamping range 3 – 7 mm |
Luster terminal | Adels Contact | 125312 | Nominal current 25 A; Nominal Voltage 500V |
Screw M4 x 50 | Bossard | 1579010 | M4 x 50 mm |
Screw nut M4 | Bossard | 1241478 | M4 |
Washer M4 | Bossard | 1887505 | M4 |
Screw M3 x 25 | Bossard | 1211099 | M3 x 25 mm |
Screw nut M3 | Bossard | 1241443 | M3 |
Washer M3 | Bossard | 1887483 | M3 |
Support plate | - | - | Insulating material (plastic or other); 28 x 25 cm |