¿Qué es una bomba de pipeteo automática programable por desplazamiento de aire?
Una bomba de pipeteo automática programable por desplazamiento de aire es un componente de manipulación de líquidos cuya aspiración, dispensación, velocidad y secuencia se configuran mediante comandos. Este artículo trata los módulos por desplazamiento de aire con puntas desechables para instrumentos OEM y utiliza FOREACH SMTP2 para explicar su funcionamiento, supervisión y límites de selección.
El módulo realiza la aspiración, la dispensación y la comunicación de estados. El instrumento también necesita movimiento, gestión de recipientes y puntas y un programa de control. Algunos módulos incorporan un eje, pero un módulo no equivale a una estación automática completa.

01¿Cómo funciona el desplazamiento de aire?
Un motor mueve un pistón dentro de una cámara sellada. Una columna de aire separa el pistón del líquido de la punta. Al aspirar, el retroceso aumenta el volumen de aire y reduce la presión; la presión exterior impulsa el líquido hacia la punta. Al dispensar, el pistón avanza y comprime el aire para expulsar el líquido.
En condiciones normales, la muestra permanece principalmente en la punta desechable. Cambiarla de forma adecuada reduce el arrastre y la contaminación cruzada, pero no elimina los riesgos de aspiración excesiva, aerosoles o manipulación incorrecta. La compresibilidad del aire, viscosidad, volatilidad, temperatura, geometría y estanqueidad de la punta afectan al volumen entregado.
02¿Qué se puede programar?
La programación incluye más que el volumen objetivo: velocidades de aspiración y dispensación, tiempos de espera y secuencia. El programa del instrumento coordina estos movimientos con el posicionamiento, las puntas y las incidencias. Los parámetros disponibles y sus rangos deben confirmarse en el protocolo del módulo.
Una transferencia de 100 μL puede necesitar ajustes diferentes para una solución acuosa, un reactivo viscoso o un líquido volátil. Una Liquid Class agrupa parámetros asociados al líquido, la punta y el modo de dispensación. Es un concepto de desarrollo de métodos, no una afirmación de que SMTP2 incluya una biblioteca universal o compensación automática. Para líquidos difíciles puede ser necesario evaluar consumibles específicos o pipeteo por desplazamiento positivo.
| Control | Función | Verificación |
|---|---|---|
| Posición y carrera del pistón | Fijar el volumen nominal | Calibración y carrera útil |
| Velocidades de aspiración y dispensación | Adaptarse al líquido, punta y ciclo | Aspiración incompleta, gotas o salpicaduras |
| Espera y secuencia | Permitir equilibrio de presión y coordinación | Temporización y volumen entregado |
03¿Qué aportan la detección de nivel y la supervisión de presión?
La detección por presión, pLLD, identifica el cambio de presión del circuito de aire cuando la punta toca el líquido; suele coordinarse con una aspiración lenta de aire y el acercamiento del eje Z. La detección capacitiva, cLLD, identifica un cambio de capacitancia al contactar una punta o sonda conductora con el líquido. Deben considerarse la punta, la referencia eléctrica y las propiedades del líquido.
SMTP2 admite detección de nivel pLLD, cLLD e híbrida hLLD. Elija el método según la punta, las propiedades del líquido y las condiciones eléctricas del instrumento. Confirme la combinación y la activación de las señales y verifique la estabilidad en las condiciones reales de uso.
La presión y el estado de la punta ayudan a evaluar obstrucciones, falta de líquido o problemas de carga. Las anomalías identificables dependen del algoritmo, los umbrales y el uso. El instrumento define alarmas, parada y recuperación; un fallo no debe provocar automáticamente otra aspiración. La ausencia de alarma no demuestra que el volumen entregado sea correcto.
04¿Qué tareas automatizadas puede realizar?
Las tareas posibles incluyen transferir muestras a recipientes de reacción, añadir reactivos, preparar alícuotas y trabajar con microplacas. Son aplicaciones potenciales en analizadores IVD, diagnóstico molecular, preparación de muestras y automatización de laboratorio; no acreditan la validación de un instrumento o ensayo concreto.
La transferencia de muestras y el alicuotado repetido pueden requerir puntas, parámetros y controles de contaminación distintos. Especifique recipientes de origen y destino, volúmenes mínimo y habitual, frecuencia de cambio de punta y tiempo de ciclo, además de la capacidad.
05¿Cómo verificar el rendimiento real?
Para transferir 100 μL, los pasos siguientes describen un enfoque de verificación, no resultados medidos ni criterios fijos de aceptación. Defina el líquido real, referencia de punta, recipientes y condiciones ambientales y repita las mediciones con parámetros constantes.
- Verifique carga, estanqueidad y posición respecto al nivel; observe aspiración de aire o burbujas.
- Compruebe goteo durante el traslado, líquido exterior, residuos y salpicaduras.
- Utilice un método adecuado para el volumen. En gravimetría, considere densidad, evaporación y ambiente antes de calcular volumen y desviación.
- Verifique volúmenes mínimo, habitual y máximo. En alicuotado, evalúe la primera, intermedia y última porción. Repita tras cambiar líquido o punta.
La capacidad nominal, el incremento del accionamiento y el rendimiento volumétrico son magnitudes distintas. La resolución no equivale a exactitud ni repetibilidad. Evalúe por separado la dispensación única y las alícuotas múltiples y registre el método de medida y el número de repeticiones.

06Prestaciones y límites de selección de SMTP2
FOREACH SMTP2 es una bomba de pipeteo automática programable por desplazamiento de aire de 1000 μL de capacidad nominal con accionamiento y control integrados. Con puntas desechables y el movimiento del instrumento permite aspirar, transferir, dispensar y expulsar puntas.
| Elemento | Parámetros y funciones | Límite de integración |
|---|---|---|
| Capacidad nominal | 1000 μL | El rango depende de punta, líquido y rendimiento requerido |
| Detección de nivel | pLLD / cLLD / hLLD | Confirmar consumibles, condiciones eléctricas y activación |
| Proceso y puntas | Supervisión de presión, detección de obstrucción y presencia, expulsión automática | El programa del instrumento gestiona recuperación y movimiento |
| Comunicación | RS232 / RS485 / CAN | Confirmar cableado y protocolo de la configuración |
El rendimiento real depende de la punta, el volumen objetivo, las propiedades del líquido y la dispensación única o múltiple. Mantenga constantes el líquido de ensayo, la punta, el método de medición y el ambiente para evaluar la desviación y la repetibilidad. Una capacidad nominal de 1000 μL no garantiza un rango utilizable para todos los líquidos, y el control por micropasos no define el volumen mínimo fiable.

07Preguntas frecuentes
¿Puedo mantener los ajustes con otra punta de igual capacidad?
La capacidad no demuestra compatibilidad. Confirme referencia, carga y expulsión, estanqueidad y geometría, y verifique el líquido y volumen objetivo.
¿Una aspiración puede alimentar varias alícuotas?
Sí. SMTP2 puede dispensar varias porciones de volumen definido tras una sola aspiración; para distribuirlas entre distintos recipientes, el instrumento debe coordinar el posicionamiento. El volumen aspirado debe cubrir todas las porciones y el margen del proceso sin superar la capacidad útil de la bomba ni de la punta. Antes del uso, verifique el volumen real de la primera porción, de las intermedias y de la última.