# 实验室自动化与液体处理

高通量机器人液体处理系统和集成的实验室自动化平台，这些系统成倍地增加了检测通量，消除了人为错误，并为下一代基因组学和合成生物学提供了可能。

Source: https://cn.bioecon.ru/technology/lab-automation-liquid-handling/
Updated: 2026-08-18



## 概述与价值链

标记：[EC: In Vitro Diagnostic Regulation (IVDR) | OECD: Genomics & bioinformatics | Regulator: FDA (美国), EMA (欧盟)]

实验室自动化和液体处理代表了现代合成生物学、基因组学和高通量药物发现的物理执行层。通过用先进的机器人技术（从开源笛卡尔机器人到高度复杂的声学液滴弹射系统）取代手动移液，该行业极大地加速了实验时间表。现代液体处理设备可以精确地分配低至 2.5 纳升 (nL) 的体积，变异系数 (CV) 小于 2%，从而实现了检测的极端微型化。完全集成的自动化工作单元（Workcells），通过机械臂将培养箱、热循环仪和液体处理设备结合在一起，通常能将实验室通量提高 500% 以上，同时从根本上消除了重复性劳损和人为引起的方案偏差。

实验室自动化和液体处理的主要发展方向是：
1. **自动液体处理工作站 (ALHs):** 配备空气置换或正向移液头的笛卡尔机器人平台，能够同时处理 96 孔或 384 孔微孔板。
2. **声学液滴弹射 (Acoustic dispensing):** 利用聚焦声波将纳升级液滴直接从源孔弹射到目标孔，无需任何物理接触或一次性吸头。
3. **集成机器人工作单元 (Lab robotics):** 利用多关节机械臂（例如 6 轴协作机器人）在独立的分析仪器之间物理移动微孔板，创建连续、无需值守的检测流程。
4. **开源与普及型自动化 (Open-source ALH):** 开发由 Python API 驱动的成本更低、可高度编程的液体处理器，为小型学术和生物技术实验室普及自动化。

### 行业价值链

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[硬件工程研发] ──> [软件与 API 开发] ──> [系统集成] ──> [应用方案编程]
                                  │
                          (耗材与吸头)
                                  │
                                  ▼
[高通量药物发现] <─── [实验室部署与验证] <─────┘
```

### 价值链层级

| 层级 | 描述 | 关键输入/输出 |
|:---|:---|:---|
| **硬件工程研发** | 设计精密电机、移液头和声学换能器。 | **输入:** 精密组件。<br>**输出:** 机器人硬件。 |
| **软件与 API 开发** | 创建驱动机器人技术的调度软件、GUI 和 Python API。 | **输入:** 控制逻辑。<br>**输出:** 自动化软件。 |
| **系统集成** | 将单独的液体处理器、读板机和存储设备组装成统一的工作单元。 | **输入:** 分立仪器。<br>**输出:** 集成平台。 |
| **应用方案编程** | 将手动生物学协议（如 NGS 文库制备）转化为机器代码。 | **输入:** 生物学工作流程。<br>**输出:** 验证的机器人脚本。 |
| **实验室部署与验证** | 现场安装系统并运行 FAT/SAT（工厂/现场验收测试）。 | **输入:** 工作单元、方案。<br>**输出:** 运行中的实验室。 |
| **高通量药物发现** | 24/7 全天候执行自动化的筛选、测序或诊断工作流程。 | **输入:** 试剂、微孔板。<br>**输出:** 大量生物学数据。 |

该领域的跨领域技术包括：
- **声学点液：** 利用超声波进行非接触式流体转移，彻底消除交叉污染以及对塑料移液吸头的需求。
- **动态调度软件：** 高级算法能够计算微孔板在多台仪器间的最佳运行路径，从而最大化机器利用率。
- **计算机视觉与 AI：** 摄像系统集成到移液头中，自动检测液位、识别实验室器具并在实时中发现移液错误。

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## 美国

美国在普及型自动化和专业声学分配技术的开发方面占据主导地位，这在很大程度上受到其庞大的由风险投资支持的生物技术部门对极高通量需求的驱动。

### 开源自动化、声学转移、合成生物学
- **普及型机器人：** 总部位于美国的 Opentrons 彻底改变了低端市场，将数千台经济实惠、Python 驱动的移液机器人部署到以前依赖人力的实验室中。
- **非接触式精度：** Beckman Coulter（通过其 Echo 平台）等公司在声学液体处理方面引领全球，这项技术对于超高通量化合物筛选是不可或缺的。
- **合成生物学整合：** 美国合成生物学代工厂的快速增长严重依赖定制的、高度集成的美国制造的机器人工作站，每天组装成千上万个 DNA 构建体。

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## 中国

中国正在积极扩大其国内实验室自动化能力，这在很大程度上受到国家基因组学项目的巨大规模以及对高通量临床诊断需求的驱动。

### 基因组自动化、本土制造、临床规模
- **基因组学主导地位：** 华大智造 (MGI Tech) 开发了稳健的高通量自动液体处理设备，专门针对为其庞大的国产基因测序仪车队提供支持进行了优化。
- **诊断通量：** 最近全球对高通量 PCR 测试的需求，极大地加速了中国各地自动化样本制备机器人的部署和国内制造。
- **具有成本竞争力的硬件：** 中国制造商正在快速迭代专有的移液头和机械臂，以减少对进口的瑞士和德国精密组件的依赖。

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## 欧盟

欧盟，特别是瑞士和德国，仍然是高端精密液体处理工程领域无可争议的历史和现任领导者。

### 瑞士精度、集成平台、法规合规
- **市场巨头：** Tecan 和 Hamilton（瑞士/美国）等瑞士巨头为复杂、高可靠性的空气置换和正向置换移液系统设定了全球黄金标准。
- **模块化集成：** Automata 等英国初创公司正在彻底重新设计实验室架构，利用物理机器人轨道 (LINQ) 将分散的仪器连接成连续的自动化工厂。
- **IVD 合规性：** 欧洲制造商在开发严格遵守欧盟严苛的体外诊断法规 (IVDR) 以进行临床自动化的软件和硬件方面处于领先地位。

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## 领先企业与研究机构

| 企业 / 机构 | 国家 | 核心产品 / 平台 | 技术特征 | 2026年状态 |
|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Tecan** | 🇨🇭 瑞士 | *Fluent & Freedom EVO* | 精密液体处理 | commercial |
| **Hamilton Company** | 🇺🇸 美国 | *Microlab STAR* | 空气置换机器人技术 | commercial |
| **Beckman Coulter** | 🇺🇸 美国 | *Echo Acoustic* | 非接触式纳升转移 | commercial |
| **Opentrons** | 🇺🇸 美国 | *Opentrons Flex* | 拥抱 Python 的开源自动化 | commercial |
| **Eppendorf** | 🇩🇪 德国 | *epMotion* | 自动移液工作站 | commercial |
| **MGI Tech** | 🇨🇳 中国 | *MGISP 系统* | 高通量基因组学制备 | commercial |

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## 技术栈与创新

从手动移液到高通量自动化的飞跃需要极高的机械精度、复杂的流体动力学和智能错误恢复。

1. **带有 cLLD 的空气置换移液：**
   - 使用精密的步进电机移动空气柱，吸取和分配液体。
   - 配备电容液位检测 (cLLD) 技术，在吸液前检测液体的确切表面，防止吸入气泡并验证体积。
2. **声学液滴弹射 (ADE)：**
   - 换能器向源微孔板孔中发射高度聚焦的声波。
   - 刚好在弯月面处的声能将精确大小的液滴（通常为 2.5 nL）直接向上弹射到倒置的目标板中。
3. **动态方案调度：**
   - 可以预测各种仪器的时间要求（例如 1 小时的 PCR 运行与 5 分钟的读板）的软件。
   - 自动将多个微孔板同时交织到工作流程中，确保没有任何仪器闲置。

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## 价值链与生产管线

### 高通量筛选的工业生产管线 (ISO 17025)

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┌───────────────────────────┐      ┌───────────────────────────┐
│ 1. 方案编程与调度         │ ───> │ 2. 试剂与微孔板加载     │
└───────────────────────────┘      └───────────────────────────┘
                                                 │
                                                 ▼
┌───────────────────────────┐      ┌───────────────────────────┐
│ 4. 自动化孵育             │ <─── │ 3. 液体分配与转移       │
└───────────────────────────┘      └───────────────────────────┘
              │
              ▼
┌───────────────────────────┐      ┌───────────────────────────┐
│ 5. 读板与数据分析         │ ───> │ 6. 数据输出与系统清理   │
└───────────────────────────┘      └───────────────────────────┘
```

#### 第 1 阶段：方案编程与调度
科学家使用机器人的专有 GUI 或 Python API 定义生物学工作流程，指定精确的体积、源孔、目标孔和混合参数。

#### 第 2 阶段：试剂与微孔板加载
实验室技术人员手动或以机器人方式将所需的耗材加载到系统的甲板上：无菌移液器吸头、384 孔微孔板以及包含缓冲液、酶或细胞培养物的储液槽。

#### 第 3 阶段：液体分配与转移
机器人移液头自动安装一次性吸头，利用电容验证液位，并在数百个孔中执行纳米至微升级体积的程序化高速转移。

#### 第 4 阶段：自动化孵育
多关节机械臂将准备好的微孔板从液体处理器的台面上物理抬起，并将其转移到集成的、气候控制的自动孵育箱或热循环仪中。

#### 第 5 阶段：读板与数据分析
孵育后，机械臂取回微孔板，并将其插入读板机或流式细胞仪中，以进行自动荧光、发光或吸光度分析。

#### 第 6 阶段：数据输出与系统清理
系统软件汇总分析数据，并将其导出到实验室信息管理系统 (LIMS)，同时液体处理器自动将用过的吸头弹出到生物危害废物箱中。

