Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Микропипетки автоматические

Рис. 170. Микропипетки с автоматически устанавливающейся нулевой точкой. Рис. 170. Микропипетки с автоматически устанавливающейся нулевой точкой.

    Для построения калибровочных графиков готовят 0,01 М растворы аминокислот. Навески аминокислот, указанные выше (см. табл. 6, стр. 146), берут на аналитических весах и растворяют в воде или 10%-ном изопропиловом спирте. Раствор тирозина подкисляют 0,1 н. раствором соляной кислоты до полного растворения аминокислоты. С помощью откалиброванной автоматической микропипетки наносят на бумагу 5, 10, 15 и 20 мкл стандартного раствора порциями по 5 мкл с таким расчетом, чтобы каждая точка будущего калибровочного графика соответствовала 0,05, 0,10, 0,15 и 0,20 мкг аминокислоты. [c.148]

    Оборудование и посуда. Установка для автоматической регистрации активности бумажных полос или счетная установка с торцовым счетчиком. Хроматографическая камера (рис. 3.8). Хроматографическая бумага Л 2 марки Б (быстрая). Линейка (25 см). Микропипетка на 0,1 мл. Стакан на 200 мл. [c.157]

    Нанесение сыворотки. На бумажную полоску обычно наносят 0,02, 0,01 или 0,005 мл цельной сыворотки. Необходимое количество сыворотки отмеряют при помощи микропипетки е.м-костью 0,1 мл от прибора Сали или специальной автоматической пипетки. Лучше всего наносить сыворотку на середину бумажной полоски не в виде капли, а в виде поперечной полоски при помощи шлифованного предметного стекла (ширина 1,5 см). Для этого изучаемую пробу размазывают по краю стекла, а затем, повернув стекло каплей вниз, прикладывают его под острым углом к поверхности бумаги и придерживают в этом положении несколько секунд, пока сыворотка не впитается в бумагу. [c.113]

Рис. 172. Микропипетка с автоматически устанавливающейся нулевой точкой - Рис. 172. Микропипетка с автоматически устанавливающейся нулевой точкой -
    Автоматические микропипетки для нанесения определенного объема раствора исследуемых веществ на хроматограммы. [c.11]

    В лаборатории должны иметься распылитель для проявления хроматограмм (иногда пользуются обычным пульверизатором), микропипетки для нанесения пробы на бумагу, медицинский шприц с микрометрическим винтом. Очень хорошо, если есть фотометр для измерения яркости свечения вещества на бумаге, лучше с автоматической записью. [c.106]

    Опыт 5. Влияние изменения концентрации одного из реагирующих веществ. Для опыта необходимы микропробирка (коническая для центрифугирования) пластинка из белого кафеля (можно предметное стекло) микропипетка с каучуком и бусинкой в нем для автоматического засасывания и выдавливания капель стеклянная палочка (100—120 мм на 3—4 мм) с хорошо [c.55]


    Пробы на пластинку наносят в виде пятен или полос. Для аналитических целей предпочтительна форма пятна, для препаративных — форма линии, хотя оба способа нанесения проб могут использоваться как для аналитических, так и для препаративных целей. Каплю образца аккуратно наносят на пластинку с помощью микрошприца или микропипетки. Объем пробы может изменяться от 1 до 10 мкл. При анализе разбавленных растворов следует последовательно нанести несколько капель в одну точку, причем каждую следующую каплю наносят после того, как высохнет предыдущая. Полосы наносят вручную или автоматически, перемещая иглу шприца вдоль поверхности сорбента и надавливая на плунжер с постоянным усилием. Предпочтительно пользоваться автоматическим аппликатором, с помощью которого получаются полосы более правильной формы, что улучшает разделение. Обычно пробы наносят на пластинку, отступив не менее 25 мм от края. На одной пластинке можно разделить несколько проб одновременно. В этом случае пробы наносят обычно в виде пятен, отстоящих не менее чем на 15 мм друг от друга. После нанесения пробы на пла- [c.73]

    При изготовлении внутриклеточного микроэлектрода отрезок стеклянной трубочки (капилляра) нагревают посередине и быстро растягивают капилляр разрывается, и образуются очень тонкие полые кончики. Таким способом получают так называемые микропипетки. Впервые микропипетки стали использовать примерно в 1950 г. тогда их вытягивали вручную над пламенем бунзеновской горелки. Для этого нужны были твердая рука и верный глаз В настоящее время существуют специальные приборы — микрокузницы , изготовляющие микропипетки автоматически. Готовую микропипетку помещают широким концом в раствор электролита. Если в такой пипетке имеется тонкий стеклянный волосок, то раствор под действием капиллярных сил заполнит пипетку до кончика (рис. 6.5). При этом микропипетка превращается в микроэлектрод. Такой микроэлектрод вводят в нервное волокно, и раствор электролита играет роль проводника между аксоплазмой в области кончика электрода и проволокой, введенной в его широкий ко- [c.137]

Рис. 437. Автоматические микропипетки, а —вытянутый капилляр б—микропипетка с предохраннтель-% ным кожухом. Рис. 437. Автоматические микропипетки, а —вытянутый капилляр б—микропипетка с предохраннтель-% ным кожухом.
    Пример построения калибровочной кривой . Готовят раствор, содержащий по 0,01 моль аспарагиновой кислоты, глютаминовой кислоты и аланина. На бумагу наносят автоматической микропипеткой 3,75 7,5 (3,75 X 2) и 11,25 мкл (3,75x3) приготовленного раствора, что соответствует содержанию 0,0375 0,075 и [c.152]

    Вопросу о том, действительно ли используемые измерительные инструменты отмеривают постоянный объем в процессе формирования начальных пятен, до сих пор, но-видимому, уделяли весьма малое внимание. Поскольку часто применяют объемы 5, 2 или даже 1 мкл, то совершенно очевидно, что любые ошибки, возникающие на этой стадии, делают нереальными все попытки получить идентичные условия в последующих стадиях хроматографического процесса. Обычно пробы отмеряют и наносят с помощью шприцов Агла и Гамильтон и микропипетки Друммонд микрокэп (калиброванной капиллярной трубки с резиновым баллончиком). Для получения максимальной точности необходимо определенное количество экспериментов. Поэтому экспериментаторов попросили отмерить объем раствора для нанесения с помощью обычного шприца или пипетки точно таким же образом, как это принято в количественном анализе. Поскольку требовалось большое число анализов, были применены радиоактивные препараты. В этом случае количественное определение осуществляется быстро путем измерения радиоактивности с помощью автоматического сцинтилляционного счетчика. Ошибки, связанные с используемым счетчиком, составляли приблизительно 1,5% (коэффициенты вариации, как это уже установлено, находились в интервале от 0,45 до [c.12]

    Таким образом, описываемая конструкция анализатора, помимо регистрации выходной кривой, дает также дополнительную качественную характеристику разделенных пептидов. Однако эта характеристика бесполезна для определения чистоты фракции. С этой точки зрения значительно интереснее использование так называемого автоматического накапывательного устройства с проточной микропипеткой, изготовляемого опытными мастерскими Чехословацкой Академии наук. С помощью этого устройства небольшая часть фракции отделяется и автоматически закапывается на бумажный лист, намотанный на барабан, который при смене фракции автоматически поворачивается на определенный угол. После окончания опыта остается только провести хроматографическое разделение нанесенных на бумагу проб элюата и определить, таким образом, чистоту каждой фракции, собранной в пробирках коллектора. [c.176]

    Исследуемые 2% водные растворы вещества наносят на бумагу автоматической микропипеткой с оттянутым носиком (можно использовать капилляр). Диаметр пятна должен быть не больше 0,5 см. Хроматографирование производят нисходящим способом. В качестве подвижной фазы используют бути- [c.51]


    Об автоматической микропипетке см, Ульянова Н, Д,, Лаб. дело, 8, 51 (1962) РЖХим, 1963, реф. 8Д71. [c.149]

    Анализатор СеМ8АЕС оперирует как с дозированными так и с неопределенными (но достаточными) объемами проб и реагентов. В первом случае для загрузки ротора можно использовать стандартные автоматические микропипетки- Во втором случае ротор следу ет еде- лать таким, чтобы в кювету переносился вполне определенный объем анализируемой смеси. Один из таких роторов показан на рис. 3.7. При [c.127]

    В лаборатории должен быть распылитель для проявления хроматограмм. Иногда пользуются обычным пульвиризатором. Необходимо иметь микропипетки для нанесения пробы на бумагу, медицинский шприц с микрометрическим винтом. Очень хорошо иметь в лаборатории ультрафиолетовую лампу, фотометр для определения вещества на бумагу (лучше с автоматической записью). [c.96]

    Нанесение образцов. Растворы разделяемых веществ можно наносить в виде пятен тонкой стеклянной палочкой, петлей из платиновой проволоки, стеклянным капилляром, микропипеткой или микрощприцем. Имеются также приспособления, некоторые из них автоматические, для нанесения растворов в виде полос [2]. [c.40]

    Для нанесения проб используют микропипетки различных емкостей и конструкций. Точность градуировки пипеток различна, поэтому при количественных анализах нужна повторная калибровка. Если требуется точное нанесение очень небольших количеств пробы, то применяют микрошприцы. При нанесении проб шприцами и микропипетками обычно используют специальный штатив, в котором их закрепляют. За один прием наносят максимум 5 мкл вещества. Если требуется нанести большее количество, то нанесение повторяют в одну и ту же точку по каплям, каждый раз просушивая пятно. Диаметр пятна не должен превышать 5—6 мм. Для облегчения процесса нанесения проб можно проводить его в слабом токе воздуха. Наносимый образец должен быть по возможности растворен в наименее полярном растворителе, чтобы избежать радиальной хроматографии веществ на старте. Желательно, чтобы температура кипения растворителя, в котором растворено наносимое вещество, не превышала 40—60° С (D. С. Abbott, А. Thomson, 1965). Пятна веществ неправильной формы могут возникать также и в случае нарушения целостности слоя в точках нанесения проб. М. Beroza с сотрудниками (-1968) предложено устройство для автоматического одновременного нанесения нескольких проб на пластинки с тонким слоем сорбента. [c.256]

    Применение микропипеток описанного типа в тех случаях, когда вытекание жидкости происходит за счет силы тяжести или давления воздуха, дает значительные ошибки, если объем жидкости меньше 1 мл. В обычных пипетках, например типа Мора, где вытекание происходит под действием силы тяжести, при объеме 0,1 мл и цене деления 0,01 мл ошибки при измерении объема между двумя отметками значительно меньшие, чем при полном вытекании. Из описанных в литературе автоматических пипеток [19— 211 наиболее подходящей является модифицированная пипетка Крога— Кейса. Автоматическая микропипетка (рис. 101) имеет головку из нержавеющей стали с тремя заменяемыми стеклянными пипетками 1—градуированная от самого кончика пипетки и имеющая две отметки 0,1 жл и 0,2 мл  [c.95]

    ЖИДКОСТИ. Лундбак [23] усовершенствовал пипетку Крога установкой микрометрического винта и стеклянного шприца. Горбах [24] предложил микропипетку шарикового типа с микрофильтром, Чиной [25] описал микропипетку для отбора экстрактов из растений. Сток и Филл ]26] предложили автоматическую микропипетку для капельного анализа и пипетку с шприцем для летучих жидкостей (подобных эфиру). Томпсон [27] описал прибор для точной калибровки пипеток и других емкостей. Сушилка для [c.96]

Рис. 22.4. Приспособления, используемые для изучения гомологии мембранными методами. А. Плексигласовый штатив для пробирок, которые инкубируют в водяной бане. На фотографии видны 5 пробирок, установленных в штативе (см. также рис. 22.5). Б. Шекси-гласовый штатив, в который устанавливают пробирки во время их заполнения. В. Плексигласовая камера для мембранных фильтров. Видны верхняя и нижняя панели. В правой части нижней панели установлены 5 фильтров (см. также рис. 22.5). Г. Пробойник для вырезания продолговатых мембранных фильтров. Д. Автоматическая микропипетка с заменяемым кончиком, используемая для добавления компонентов в реакционные смеси. Фото Н. Крига. Рис. 22.4. Приспособления, используемые для <a href="/info/1345089">изучения гомологии</a> <a href="/info/81560">мембранными методами</a>. А. Плексигласовый штатив для пробирок, которые инкубируют в <a href="/info/13350">водяной бане</a>. На фотографии видны 5 пробирок, установленных в штативе (см. также рис. 22.5). Б. Шекси-гласовый штатив, в который устанавливают пробирки во время их заполнения. В. Плексигласовая камера для <a href="/info/93708">мембранных фильтров</a>. Видны верхняя и нижняя панели. В <a href="/info/1689465">правой части</a> нижней панели установлены 5 фильтров (см. также рис. 22.5). Г. Пробойник для вырезания продолговатых <a href="/info/93708">мембранных фильтров</a>. Д. Автоматическая микропипетка с заменяемым кончиком, используемая для <a href="/info/1515957">добавления компонентов</a> в <a href="/info/954536">реакционные смеси</a>. Фото Н. Крига.
    В комплект ЭТА входят некоторые дополнительные детали и нриснособления, например, микропипетки для введения в печь раствора, система автоматического ввода раствора (САВ) и автомат перемещения анализируемых проб и эталонов. [c.70]

    Измерение коэффициентов распределения идентифициру-емых компонентов в системе ограниченно смешивающихся растворителей гексан — ацетонитрил. В стандартный флакон вместимостью 7 мл с помощью автоматической микропипетки или медицинских шприцев на 1 мл вводят строго одинаковые объемы (0,5 мл) гексана и ацетонитрила. Используемые растворители должны быть хроматографически чистыми . Ацетонитрил заранее высушивают над свежепрокаленными молекулярными ситами. В созданную систему ограниченно смешивающихся растворителей с помощью микрошприца на 50-100 мкл вводят 25-30 мкл 1-й контрольной смеси (например, А), закрывают флакон пробкой из силиконовой резины, защищенной [c.495]

    С помощью автоматической микропипетки Gilson отбирают нижнюю органическую фазу и удаляют. [c.50]

    Добавляют 20 мкл раствора плазмиды к осадку с помощью стерильного наконечника автоматической микропипетки Gilson Р200. Осторожно ресуспендируют осадок с помощью-пастеровской пипетки и оставляют при комнатной температуре на 1 миня). [c.206]


Смотреть страницы где упоминается термин Микропипетки автоматические: [c.129]    [c.180]    [c.309]    [c.22]    [c.81]    [c.805]    [c.805]    [c.80]    [c.279]    [c.299]    [c.35]   
Лабораторная техника органической химии (1966) -- [ c.475 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Микропипетка



© 2025 chem21.info Реклама на сайте