Contor Statie de lucru automata de pipetare

PRCXI: Furnizorul dumneavoastră profesional de stație de lucru cu pipetare automată!

PRCXI Bioinformatics Co., Ltd. este un furnizor de stații de lucru de pipetare situat în Suzhou, China. Compania noastră a fost înființată în 2014, cu un centru modern de cercetare și dezvoltare de 17000-metri pătrați și o echipă de înaltă calitate, a lansat primul sistem autohton de platformă de preprocesare automată cu standarde independente. În prezent, principalele noastre produse sunt stațiile de lucru de pipetare, inclusiv stația de lucru de pipetare manuală SC9000, stația de lucru de pipetare semi-automată SC9100 și stația de lucru de pipetare complet automată SC9320, precum și suporturi magnetice, adaptoare și module funcționale potrivite.

Gamă bogată de produse

Liniile noastre de produse sunt foarte bogate, incluzând platforme de procesare a micro-lichidelor de înaltă precizie, sisteme complet automate de distribuire a paharelor și sisteme complet automate de extracție a acidului nucleic, precum și diverse consumabile și tehnologii de aplicare.

Bine Echipat

Fabrica noastră constă în prelucrarea matrițelor, testarea, prelucrarea CNC, prelucrarea tablei, atelierele de asamblare etc. și este echipată cu echipamente avansate de producție, cum ar fi mașini de precizie Taican, mașini-unelte Huaqun, tip STAR SB20R G etc.

 

Parteneri multipli

Am stabilit o cooperare prietenoasă cu o serie de parteneri cunoscuți din industrie, inclusiv WuXi AppTec, DIAN Diagnostics, Mgi Tech și instituții de cercetare reprezentate de Universitatea Tsinghua.

Asigurarea calității

Toate produsele noastre sunt supuse inspecției funcționale și testelor de calitate după producție și sunt conforme cu ISO, CE și alte certificări standard și au mai multe certificate de testare a calității instrumentelor.

 

Acasă 12 Ultima pagină 1/2

Ce este Counter Automatic Pipetting Workstation?

 

 

O stație de lucru de pipetare automată contor este un instrument de manipulare a lichidelor care poate ajuta la creșterea eficienței fluxului de lucru, a preciziei și a debitului. Sunt cunoscuți și ca „roboți de manipulare a lichidelor” și sunt utilizați pentru a transporta rapid cantități mici și precise de lichide. Stațiile de lucru automate de pipetare pot fi utilizate pentru alicotare, amestecare, amestecare, diluare în serie a lichidelor, copiere. Pipetele electronice sunt mai precise și mai precise deoarece folosesc un motor pentru a controla mișcarea pistonului, astfel încât veți distribui întotdeauna exact volumul programat.

 

 
 
Caracteristicile stației de lucru pentru pipetare automată
1

Ușor de utilizat

Aceste stații de pipetare oferă flexibilitatea de a configura teste în modul în care doriți să le automatizați, inclusiv prin adăugarea cu ușurință a componentelor terțelor la sistem. În același timp, acestea sunt echipate cu o nouă lumină de stare multifuncțională care vă permite să identificați instantaneu starea procesului de pipetare, chiar și de la distanță.

3

Structură compactă

Aceste dispozitive de manipulare a lichidelor complet automatizate oferă o platformă cu două rafturi pentru injecții de volum mare sau mic și colectarea automată a fracțiunilor în tuburi, flacoane sau microplăci. Băncile lor liniare au o amprentă mică, dar sunt ideale pentru laboratoarele care au nevoie de un debit crescut.

 

Reagent Addition Workstations

Capacitate mai mare

Stațiile noastre automate de pipetare combină tehnologia noastră brevetată cu software inteligent pentru a încălzi și agita automat microplăcile de amprentă ANSI/SLAS. Mai multe unități ale acestora pot fi integrate și conectate prin intermediul casetelor de control pentru aplicații cu un randament mai mare.

Automated Elisa Workstation

Mai puțin reziduu

Cu un design foarte etanș între diferitele componente ale acestor pipete, puteți livra lichide la supapă în volume limitate fără nicio conductă de conectare, contribuind la reducerea transferului și a contaminării.

 

Aplicarea stației de lucru pentru pipetare automată
 

Există o cerere din ce în ce mai mare pentru fiabilitatea și scalabilitatea experimentelor, în special în laboratoarele de cultură celulară și genomică, unde pregătirea probelor a devenit un blocaj considerabil. În astfel de laboratoare, există o mare proporție de practici de rutină care au potențialul de a fi automatizate, de exemplu, secvențierea de generație următoare (NGS) de mare capacitate pentru cercetarea genomică a cancerului.

NGS

S-a raportat că laboratoarele din Marea Britanie au nevoie de cel puțin 6 zile pentru a finaliza NGS pentru analiza genomică, probabil din cauza faptului că pregătirea bibliotecii pentru NGS poate consuma 8 ore de timp practic pentru un cercetător. Utilizarea automatizării benchtop poate automatiza pipetarea pentru genomică.

Cultură de celule

Există, de asemenea, beneficii ale manipulării automate a lichidelor în laboratoarele de cultură celulară. Precizia pipetării automate înseamnă că, de exemplu, mai mult de 95% din celule, atunci când se utilizează roboți de manipulare a lichidelor pentru a aspira mediul celular, vor fi reținute. Un sistem de pipetare automatizat poate oferi un ecosistem raționalizat și de mare capacitate atunci când este încorporat într-un flux de lucru de cultură celulară. Deoarece productivitatea va crește pe măsură ce blocajul de pregătire a probei este atenuat.

 

 
Avantajele stației de lucru pentru pipetare automată
 

Există multe beneficii asociate cu utilizarea sistemelor automate de manipulare a lichidelor, în comparație cu pipetarea semi-automatizată sau manuală, inclusiv productivitate mai mare, reproductibilitate îmbunătățită și un flux de lucru mai eficient.

01/

Debit și productivitate crescute
Utilizarea unei pipete automate permite procesarea a mai mult de 100 de probe pe oră, un randament semnificativ mai mare decât pipetarea manuală sau semi-automatizată. Personalul de laborator poate fi mai productiv cu timpul lor, având adesea o mai mare satisfacție a muncii, deoarece sarcinile banale de pipetare sunt acum automatizate.

02/

Reproductibilitate îmbunătățită
În ciuda debitului mare, pipetarea automată nu compromite calitatea datelor. Manipularea automată a lichidelor îmbunătățește foarte mult reproductibilitatea dintre teste, deoarece sarcinile monotone de pipetare pot fi repetate fără ca sistemul robot să obosească sau să se abate de la funcționarea programată, reducând variabilitatea dintre oamenii de știință și repetările testului.

03/

Flux de lucru eficient
Pipettarea manuală poate consuma peste 80% din ziua de muncă a unui cercetător. În schimb, sistemele automate de pipetare funcționează fără a fi nevoie de intervenția umană, atenuând blocajul de pipetare și eliberând personalul de laborator pentru a efectua cercetări mai inovatoare. Fluxul de lucru al proceselor de laborator este mai eficient, economisind timp și costuri și poate chiar să continue să ruleze 24/7, dacă este necesar.

04/

Manipularea probelor periculoase/prețioase
Prin eliminarea completă a cerinței de interacțiune umană cu capul pipetei și/sau vârfurile în automatizarea manipulării lichidelor, probele periculoase și prețioase pot fi pipetate în siguranță. Transferul de lichide poate fi finalizat fără îngrijorări cu privire la riscul pentru cercetător sau riscul de a pierde probe importante. De asemenea, este eliminat pericolul ca personalul de laborator să dezvolte leziuni de tulpină repetitivă asociate cu pipetarea manuală.

 

Componentele principale ale sistemului automat de pipetare
 

Deși există unele variații între diferitele instrumente, majoritatea sistemelor automate de manipulare a lichidelor conțin următoarele componente.

Cap de pipetare

Capul de pipetare este locul unde are loc transferul de lichid, folosind fie canale unice, fie multiple de vârfuri de pipetă pentru a transfera lichidul între vase.

Motoare și actuatoare mecanice

Motoarele din instrumentul de manipulare a lichidelor controlează cu precizie plasarea capului de pipetare și a altor elemente robotizate, iar actuatoarele sunt utilizate pentru a guverna fluxul de lichid.

Deşeuri

Un sistem de eliminare a deșeurilor subproduselor (de exemplu, vârfuri de pipetă de unică folosință sau lichid nedorit) este încorporat în sistem pentru a obține o funcționare automată și eficientă.

Centru de control cu ​​o interfață de utilizator

Mișcarea componentelor robotizate care compun sistemul automat de pipetare este controlată prin intermediul centrului de control. Unitatea va include de obicei o interfață cu utilizatorul care permite operatorului să configureze programe și să monitorizeze progresul experimentului.

punte de lucru/substrat

O zonă de lucru (cunoscută și ca platformă de substrat) este spațiul alocat în care capul de pipetare se poate deplasa pentru a aspira și distribui lichidul în plăci (sau alte recipiente) care sunt plasate într-o locație predefinită.

Vârfuri de pipetă

Vârfurile pipetei sunt locul în care este reținut lichidul odată ce acesta a fost aspirat. Vârfurile de pipetă automate pot fi fixate permanent pe capul de pipetare sau pot fi de unică folosință, în funcție de aplicarea prevăzută a sistemului automat de pipetare și, prin urmare, de consecința contaminării încrucișate.

 

Diferite tehnologii de deplasare ale stației de lucru de pipetare automată

 

 

Sistemele automate de transfer de lichide folosesc diverse tehnologii de deplasare bazate pe intervale de volum și tipuri de lichide. Pipettarea cu deplasare a aerului se bazează pe o pernă de aer pentru a mișca lichidul, în timp ce pipetarea cu deplasare pozitivă utilizează contactul direct între lichid și un piston pentru o livrare precisă și repetabilă. Tehnologia fără contact, pe de altă parte, folosește impulsuri de presiune sau unde sonore pentru a transfera mici picături de lichid. Fiecare tehnologie are punctele sale forte și limitările sale, iar alegerea depinde de factori precum intervalul de volum și caracteristicile lichidului necesare pentru fluxurile de lucru ale laboratorului dumneavoastră.

Pipetarea cu deplasarea aerului
Pipettarea cu deplasarea aerului este o tehnologie folosită în mod obișnuit care se bazează pe crearea unei perne de aer pentru a transfera lichide. În această metodă, o pipetă aspiră lichidul creând un vid în vârful pipetei. La distribuire, presiunea aerului este eliberată, permițând evacuarea lichidului. Pipetarea cu deplasare a aerului este potrivită pentru o gamă largă de volume, de la microlitri la mililitri. Oferă versatilitate și este compatibil cu diferite tipuri de lichide. Cu toate acestea, este posibil să nu fie potrivit pentru lichide volatile sau vâscoase, deoarece acestea pot perturba perna de aer și pot afecta precizia.

Pipetarea cu deplasare pozitivă
Pipettarea cu deplasare pozitivă implică contact direct între lichid și un piston sau vârf de unică folosință. Pe măsură ce pistonul se mișcă, deplasează fizic lichidul, asigurând o livrare precisă și repetabilă. Această tehnologie este deosebit de utilă pentru transferul de lichide vâscoase sau volatile, deoarece elimină perna de aer și minimizează riscul de contaminare. Pipettarea cu deplasare pozitivă este adesea preferată pentru aplicații cu volum redus, cum ar fi manipularea volumelor de microlitri. Cu toate acestea, poate necesita vârfuri specializate și nu este potrivit pentru transferul de volume mari din cauza limitărilor pistonului sau vârfului de unică folosință.

Tehnologie fără contact
Tehnologia de distribuire fără contact este o metodă relativ mai nouă utilizată pentru transferul picăturilor mici de lichid. Utilizează impulsuri de presiune sau unde sonore pentru a genera unde de presiune care ejectează mici picături dintr-o sursă pe o țintă. Sistemele de manipulare a lichidelor fără contact pot controla cu precizie volumul fiecărei picături ajustând frecvența și intensitatea undelor de presiune sau sonore. Această tehnologie este deosebit de avantajoasă pentru aplicațiile cu randament ridicat în care sunt necesare volume precise de nanolitri sau picolitri. Tehnologia fără contact oferă distribuirea fără contact, reducând riscul de contaminare încrucișată și de transfer de probe. Deși distribuirea fără contact poate reduce consumul de vârf al pipetei în ansamblu, nu este relevantă pentru pașii care necesită aspirarea multor surse de lichide, cum ar fi replicările plăcilor sau curățările pe bază de perle.

 

Factori de luat în considerare atunci când alegeți o stație de lucru de pipetare automată
1
Reagent Addition Workstations
4
Automated Elisa Workstation

Pipettarea automată este una dintre cele mai eficiente moduri de a minimiza erorile umane, de a crește precizia și acuratețea și de a accelera fluxul de lucru în laborator. Cu toate acestea, decizia asupra componentelor „must-have” pentru gestionarea cu succes a lichidelor pentru automatizarea fluxului de lucru depinde de obiectivele și aplicațiile dvs. Aceasta discută câteva dintre punctele cheie de luat în considerare atunci când alegeți o platformă de manipulare a lichidelor pentru laboratorul dumneavoastră.

Începi cu un proces robust?
Automatizarea manipulării lichidelor poate îmbunătăți foarte mult un flux de lucru manual, dar nu poate repara un test care nu funcționează deja. Împărțiți-vă fluxul de lucru în pași individuali și gândiți-vă la impactul potențial al fiecăruia asupra fluxului de lucru general. De exemplu, luarea unui test dintr-un format pe bază de tub cu pipetă manual la un flux de lucru automatizat, de densitate mai mare, pe bază de plăci, înseamnă că probele și reactivii vor fi pe punte pentru o perioadă mult mai lungă de timp. Cum ar putea afecta acest lucru integritatea probelor și reactivilor dvs.?

Cum se vor schimba nevoile tale?
Pentru a economisi bani, ar putea fi tentant să investești într-un sistem care să răspundă doar nevoilor curente ale laboratorului tău, dar pe termen lung ai putea pierde. Luați în considerare ce elemente sunt esențiale și care ar fi bine să aveți. Un bun sistem automatizat de manipulare a lichidelor ar trebui să fie reconfigurabil, astfel încât să puteți prelua noi aplicații și fluxuri de lucru pe măsură ce nevoile se schimbă. Cu un sistem flexibil, modular, multe elemente ale fluxurilor de lucru curente pot fi reutilizate și actualizate.

Există o soluție disponibilă care să răspundă nevoilor dvs.?
Unele stații de lucru specializate au fost optimizate pentru aplicații specifice cu protocoale dovedite, cum ar fi extracția ADN-ului, pregătirea probelor și cultura celulară. Acest lucru ar putea simplifica considerabil procesul de selecție și, în continuare, ar putea oferi o componentă „de bază” utilă care să fie integrată într-un sistem mai mare în viitor. Soluțiile standard concepute având în vedere integrarea și flexibilitatea viitoare sunt preferabile platformelor inflexibile, „închise”.

Cât spațiu aveți și îl folosiți eficient?
Spațiul este adesea o marfă prețioasă. Majoritatea sistemelor de manipulare a lichidelor sunt acum multiutilizator, ceea ce a crescut cererea de flexibilitate și utilizare inovatoare a spațiului. Luați în considerare alegerea unei platforme automatizate care să poată accesa spațiul de sub masa de lucru pentru a ajunge, de exemplu, la dispozitive suplimentare de analiză sau de pregătire a probelor etc.

Cât de ușor este de întreținut și de întreținut?
Nu treceți cu vederea service-ul și întreținerea. Accesul ușor de către tehnicieni poate reduce timpul de nefuncționare și întreruperile fluxului dvs. de lucru. Indiferent dacă lucrați în genomică, biologie celulară, descoperire de medicamente, diagnosticare moleculară sau ceva complet diferit, sistemul potrivit de manipulare a lichidelor vă poate face viața mult mai ușoară. Considerațiile importante includ:

Aveți nevoie de sfaturi care sunt garantate sterile?
Pentru a minimiza riscul de contaminare, utilizați numai consumabile care sunt etichetate „sterile”. Acestea sunt fabricate în condiții stricte și sunt conforme cu standardele de ambalare și transport care asigură sterilitatea vârfului până la banca de laborator. Produsele etichetate „presterile” sunt sterile atunci când părăsesc producătorul, dar întâmpină multe oportunități de contaminare mai târziu.

 

Fotografie certificat

 

productcate-350-350productcate-350-350productcate-350-350

productcate-350-350productcate-350-350productcate-350-350

 

Fotografie din fabrică

 

1
2
3
3
5
7
4
5
6

 

Întrebări frecvente despre stația de lucru de pipetare automată contor

 

Î: Care este scopul laboratorului de pipetare?

R: Scopul pipetării este de a transfera un anumit volum al unei probe sau reactiv. Oamenii de știință fac asta folosind micropipetoare, precum cea pe care eu și instructorii tăi o ținem. Pentru micropipetare, oamenii de știință folosesc volumul unui „microlitru” (µL).

Î: De ce pipetele automate sunt mai precise?

R: Pipetele electronice sunt mai precise și mai precise deoarece folosesc un motor pentru a controla mișcarea pistonului, astfel încât veți distribui întotdeauna exact volumul programat. Pipetele automate pot fi, de asemenea, programate pentru a stabili protocoale pentru alicotarea, amestecarea și diluarea în serie a probelor lichide.

Î: Sunt pipetele automate mai precise decât sticla?

R: Precizia unei pipete automate/micropipete va fi mai mică decât a unei pipete de sticlă, dar aceste instrumente sunt utilizate în mod obișnuit pentru măsurarea cantitativă a soluțiilor mai mici de 1 μL. O pipetă de 100 μL poate fi utilizată pentru a distribui volume între 10 μL și 100 μL și o precizie tipică ar fi de ±0,8 μL.

Î: Care este diferența dintre micropipetă și pipeta automată?

R: Pipetele și micropipetele sunt piese neprețuite de echipamente de laborator utilizate pentru a extrage, măsura și furniza volume precise de lichid. Diferența dintre cele două este că micropipetele măsoară între 1 și 1000µl, în timp ce pipetele încep în general de la 1 mililitru.

Î: Care pipete sunt cele mai precise?

A: Pipetă volumetrică. Pipeta volumetrică rămâne cea mai precisă din lume. Articolul Good Pipetting Technique – Simple Ways to Minimize Errors discută mai detaliat modalitățile prin care puteți obține rezultate consistente de pipetare.

Î: Cât de precise sunt pipetele automate?

R: Precizia pipetării automate înseamnă că, de exemplu, mai mult de 95% din celule, atunci când se folosesc roboți de manipulare a lichidelor pentru a aspira mediul celular, vor fi reținute. Un sistem de pipetare automatizat poate oferi un ecosistem raționalizat și de mare capacitate atunci când este încorporat într-un flux de lucru de cultură celulară.

Î: Cât de des trebuie calibrate pipetele automate?

R: La fiecare 3 până la 6 luni. Institutul de standarde clinice și de laborator (CSLI) recomandă ca pipetele (cu un singur canal și multicanal) și manipulatoarele automate de lichide să fie calibrate la fiecare 3 până la 6 luni. Trebuie testate cel puțin două volume (setare nominală și cea mai mică) cu zece replici la fiecare volum.

Î: Cât de precis pot pipeta lichide calde sau reci?

R: Cel mai important factor în precizia pipetării este temperatura lichidului. Figura de mai jos arată modificarea volumului atunci când lichidul are o temperatură diferită de cea a pipetei și a aerului. Dacă temperatura lichidului, pipeta și aerul este aceeași, precizia nu este afectată semnificativ.

Î: Vă puteți calibra propriile pipete?

R: Pentru a verifica calibrarea unei pipete, veți avea nevoie de pipetă, vârfuri de pipetă, apă distilată, un pahar, un termometru, o balanță și cântăriți bărci. Balanța trebuie să fie specifică microgramelor pentru a calibra micropipetele cu maximum 1 µL. Nu veți avea nevoie de mai mult de 5 ml de apă.

Î: Care este metoda principală utilizată pentru validarea performanței pipetelor automate?

R: Metoda principală de validare a performanței este o tehnică gravimetrică: de regulă, toleranțele se aplică numai pentru funcționarea normală a pipetei (adică nu pipetarea inversă) cu apă deionizată ca lichid de testare. Sensibilitatea minimă necesară a echilibrului depinde de volumul măsurat.

Î: Ce se întâmplă dacă o pipetă nu este calibrată?

R: Orice discrepanță în volumele distribuite poate afecta rezultatele și reproductibilitatea unui experiment, cum ar fi rezultatele QPCR. Prin urmare, este necesar să se verifice calibrarea pipetei la fiecare câteva luni pentru a asigura acuratețea prin distribuirea volumelor corecte.

Î: Cum verificați dacă o pipetă este calibrată?

R: Cea mai comună modalitate de a verifica acuratețea pipetei este cântărirea apei. Densitatea apei este de 1 g/mL. Aceasta înseamnă că fiecare microlitru (µL) ar trebui să cântărească exact 0,001 g folosind o balanță de înaltă precizie.

Î: Cum prevenim contaminarea probelor în pipetare?

R: Utilizați vârfuri de filtru (sterilizate) sau vârfuri de deplasare pozitivă. Alternativ, puteți utiliza filtre tip-con cu pipetele unor producători. Filtrele împiedică aerosolii să ajungă în corpul pipetei și să contamineze potențial probele ulterioare. Schimbați întotdeauna vârful pipetei după fiecare probă.

Î: Care sunt dezavantajele pipetei automate?

R: Procesele automate nu sunt însă lipsite de dezavantaje. Aceste metode sunt adesea complexe și necesită perioade lungi de pregătire. Aparatul poate fi dificil de reconfigurat între rulări, iar aplicațiile sunt încă vulnerabile la erorile umane într-o oarecare măsură.

Î: Merită pipetele electronice?

R: O pipetă electronică necesită mult mai puțină mișcare a mâinii și efort pentru a îndeplini aceleași sarcini de manipulare a lichidelor ca o pipetă manuală. Acest lucru oferă oamenilor de știință o experiență de utilizare mai ușoară și fără efort, menținând sau chiar sporind acuratețea și precizia.

Î: Care sunt avantajele și dezavantajele utilizării pipetelor automate?

R: Fluxuri de lucru mai bune, debit mai mare și siguranță îmbunătățită în laborator. Aceste avantaje au ca rezultat fluxuri de lucru mai bune, oferind economii substanțiale de timp și bani. Deoarece doar volumul predeterminat este aspirat în vârf, un dezavantaj este o incidență mare a inexactității.

Î: Care este eroarea acceptabilă pentru o pipetă?

R: O pipetă de bună calitate are o eroare procentuală medie de 1,55% pentru eroare sistematică și 0,95% pentru eroare aleatorie. Pipetele volumetrice, numite și pipete de transfer, sunt cel mai precis tip de pipetă, livrând în general volumul specificat ±0,1%. Ghidurile ISO 8655-2:2{{10}}02(E) indică faptul că eroarea sistematică pentru o pipetă de 1000 µL, cum ar fi CAPPBravo B1000-1, nu trebuie să depășească ±0,8% sau ±8,0 µL pentru pipetă care trebuie luată în considerare în specificații.

Î: Care este mai bună pipeta manuală sau pipeta automată?

R: Unul dintre avantajele cheie ale pipetelor electronice este acuratețea și precizia lor superioară în volumele de distribuire. Pipetele manuale sunt operate de mâini umane, ceea ce poate introduce erori din cauza unor factori precum oboseala, variabilitatea rezistenței mâinii și inconsecvența în pipetarea verticală.

Î: Sunt pipetele electronice mai precise?

R: Pipetele electronice sunt mai precise și mai precise deoarece folosesc un motor pentru a controla mișcarea pistonului, astfel încât veți distribui întotdeauna exact volumul programat. Protocoalele de pipetare – inclusiv volumele și vitezele – pot fi, de asemenea, preprogramate și salvate, astfel încât să fie executate în același mod de fiecare dată.

Î: Are nevoie de calibrare pipeta automată?

R: Dar pipetele sunt dispozitive mecanice care necesită servicii regulate de calibrare pentru a-și menține acuratețea și precizia. Asemănările nu sunt diferite de întreținerea mașinii tale. Fără service și reparații regulate, mașina dumneavoastră se poate defecta, vă poate lăsa blocat și poate duce la costuri mari de reparație. Pipetele nu sunt diferite.

Fiind unul dintre cei mai importanți producători de stații de lucru de pipetare automată contor din China, vă urez bun venit să cumpărați stație de lucru automată de pipetare contor de vânzare aici din fabrica noastră. Toate produsele personalizate sunt de înaltă calitate și preț competitiv. Contactați-ne pentru lista de prețuri și probă gratuită.

Instrument automat de automatizare a transferului lichidului, instrument de aparate de automatizare a pipetului lichidului de precizie, Echipamente de instrumente de automatizare a transferului de lichid de înaltă precizie

whatsapp

Telefon

E-mail

Anchetă

sac