Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Электрофорез приборы

Рис. 21.4, Прибор Чайковского — Малаховой для электрофореза по методу подвижной границы Рис. 21.4, <a href="/info/708328">Прибор Чайковского</a> — Малаховой для электрофореза по <a href="/info/40267">методу подвижной</a> границы

Рис. 57. Схема прибора для измерения скорости электрофореза методом подвижной границы (вариант 1) Рис. 57. <a href="/info/855414">Схема прибора</a> для <a href="/info/310840">измерения скорости</a> <a href="/info/902825">электрофореза методом подвижной границы</a> (вариант 1)
    Частицы аэросила 8102 в водной среде при pH = 6,2 имеют электрокинетический потенциал, равный —34,7-10 В. На какое расстояние и к какому электроду сместятся частицы за 30 мин, если напряжение в приборе для электрофореза 110 В, расстояние между электродами 25 см, относительная диэлектрическая проницаемость среды [c.110]

    В отличие от электроосмоса при электрофорезе можио непосредственно измерять скорость движения частиц. Электрофорез удобно наблюдать с помощью прибора, изображенного на рис. IV. 13. В качестве прибора для исследования электрофореза можно использовать и-образную трубку, в колена которой вставлены электроды, и-образную трубку заполняют до уровня а — а исследуемым золем, на поверхность которого наливают контактную жидкость, имеющую одинаковую с золем электропроводность и включают электрическую цепь. Через определенные промежутки времени отмечают степень перемещения золя к соответствующему электроду, т. е, уровень золя в обоих коленах трубки. Вполне естественно, что скорость перемещения частиц дисперсной фазы определяется значением -потенциала на частицах твердой фазы. [c.223]

Рис. 53. Схема прибора для измерения скорости электрофореза макроскопическим методом Рис. 53. <a href="/info/855414">Схема прибора</a> для <a href="/info/310840">измерения скорости</a> <a href="/info/610043">электрофореза макроскопическим</a> методом
    Прибор для электрофореза. Прибор состоит из двух плексигласовых ванн размером 400 х 40 х 70 мм, в которые вмонтированы платиновые электроды длиной 400 мм и диаметром 0,5—0,8 мм. В торцовой части каждой ванны имеются выходные отверстия, соединенные резиновым шлангом. В ванны электрофоретического прибора заливают по 1 л буферного раствора. Во время электрофореза следует обеспечить постоянный поток буферного раствора через прибор. Для этого выше уровня ванн помещают бутыль емкостью 4—5 л, из которой буферный раствор поступает в ванны, вытекая затем через выходные отверстия в торцовой части. [c.137]


Рис. IV. 13. Прибор для наблюдения электрофореза. Рис. IV. 13. Прибор для наблюдения электрофореза.
    Прибор для электрофореза. Прибор для электрофореза на бумаге состоит из 2 кювет, выпрямителя и стабилизатора тока и 2 электродов (рис. 6). [c.32]

    Прибор для электрофореза. Прибор состоит из верхнего и нижнего резервуаров для буферного раствора (фиг. 13), изготовленных из плексигласа. Верхний резервуар крепится на нижнем [c.88]

    Электрофорез. Прибор для электрофореза состоит из двух камер (рис. 8), которые устанавливают одну под другой. В верхней камере укрепляют трубочки с гелем, нижние концы которых опущены в нижнюю камеру. В верхнюю и нижнюю камеры прибора наливают электродный буфер с pH 8,3 так, чтобы концы трубочек погружались в буфер верхней и нижней камер. В центре камеры укреплены электроды верхний — катод (—), нижний — анод (+). [c.34]

    При электрофорезе с последующим хроматографированием на бумагу, пропитанную раствором электролита, наносят каплю анализируемого раствора и проводят электрофорез, подключая концы листа бумаги через электроды к источнику постоянного тока. После окончания электрофореза бумагу вынимают из прибора, сушат и переносят в камеру для хроматографирования по способу восходящей или нисходящей хроматографии. После окончания хроматографирования бумагу проявляют и проводят качественные и количественные определения. Метод раздельного электрофореза и хроматографирования позволяет проводить эти две операции при различных значениях pH, что улучшает возможности разделения. [c.220]

    Фронтальный электрофорез (метод движущейся границы). На фиг. 22 изображена схема прибора для фронтального электрофореза. Прибор сначала частично заполняют раствором белка, а затем с помощью специального приспособления создают резкую границу между раствором белка и чистым растворителем. После этого погружают электроды в буферный раствор и помещают весь прибор в водяной термостат, предназначенный для отвод тепла, выделяющегося в процессе электрофореза, и для поддержания постоян- [c.76]

Рис. 80. Прибор Бэртона для электрофореза. Рис. 80. Прибор <a href="/info/262261">Бэртона</a> для электрофореза.
    Электрофорез на бумаге. Прибор Тизелиуса очень сложен. В последнее время широкое распространение для исследования белков получил другой метод, предложенный также Тизелиусом, но осуществляемый проще. Это метод электрофореза на бумаге. [c.210]

    Приборы и реактивы. 1. Прибор для наблюдения скорости электрофореза (рис. 53)—4—5 шт. 2. Выпрямитель на 120 в или аккумуляторная батарея. [c.174]

    Сущность работы. Существуют два метода измерения скорости электрофореза макроскопический и микроскопический. В работе предлагается применить первый из них. Измерения производят, наблюдая перемещение границы между золем и находящейся над ним жидкостью в электрическом поле. Для этой цели применяют специальные приборы, например прибор Бертона или сконструированный в Ленинградском государственном университете прибор Чайковского [2]. [c.174]

    Электроосмос, как и электрофорез, получил широкое применение. Для наблюдения электроосмоса, т. е. направленного движения жидкости через неподвижную пористую диафрагму под действием приложенной извне ЭДС, применяют приборы, схема одного из которых приведена на рис. 25.9. Основными элементами прибора являются и-образная трубка, пористая диафрагма Л, капилляр К-По сторонам от мембраны ползедены электроды от источника постоянного тока. Материалом для мембраны могут быть силикагель, глинозем, стеклянные капилляры, толченое стекло или кварц, различные нерастворимые порошки. Прибор заполняют водой и отмечают ее уровень в капилляре. После включения тока уровень жидкости в капилляре смещается влево или вправо Б зависимости от направления течения жидкости. Направление переноса жидкости указывает на знак -по-тенциала поверхности мембраны. Скорость переноса жидкости позволяет вычислить С-погенциал по уравнению Гельмгольца—Смолуховского  [c.408]

    Приборы и реактивы. 1. Микрокамера для измерения электрофореза (рис. 54). 2. Измерительный микроскоп. 3. Секундомер. 4. Аккумуляторная батарея на 100 в. 5. Микроамперметр. 6. Водяная суспензия плавленного корунда (алунда). [c.177]

    Величину и знак заряда частиц золя можно определить с помощью прибора для электрофореза (рис 2.11). [c.50]


Рис. 2.11. Схема прибора для изучения электрофореза Рис. 2.11. <a href="/info/855414">Схема прибора</a> для изучения электрофореза
    Описание прибора. Для демонстрации электрофореза, а также для измерения величины заряда золя можно использовать простой прибор Чайковского (рис. 49). Он состоит из -образ Ного сосуда 5, высотой примерно 8 см и шириной 6 см. Боковые трубки диаметром около 1 см имеют градуировку. Диаметр средней трубки около [c.178]

    В данной работе описано проведение электрофореза в ячейке со скользящими пластинами, конструкция которой предложена Мароном (рис. 62). Этот прибор хорошо зарекомендовал себя при работе с мицеллярными растворами ПАВ. [c.175]

    Оборудование и реактивы прибор для электрофореза или стенд из двух-трех приборов источник постоянного тока вольтметр миллиамперметр агар-агаровые мостики колбы вместимость 250 мл пипетки бюретки  [c.206]

    Как правило, электрофорез проводят при постоянном токе, причем в электрическую цепь прибора- вводят переключатель для перемены направления тока. Интересно, что Сведберг еще в 1919 г. использовал для определения электрофоретической скорости переменный ток, при котором частицы совершают колебания и видны в ультрамикроскопе с темным полем как светлые линии определенной длины. Зная частоту тока и измерив длину светлой линии, можно вычислить электрофоретическую скорость. [c.212]

Рис. 25Л Схематический разрез камеры к прибору ЭФА-1 для электрофореза на бумаге Рис. 25Л Схематический разрез камеры к прибору ЭФА-1 для электрофореза на бумаге
    Образцы наносят на бумагу капилляром или микропипеткой, все время подсушивая зону нанесения. После нанесения образцов бумагу, начиная с краев, увлажняют буферным раствором. При этом следят за тем, чтобы бумага увлажнялась равномерно, а фронты буферного раствора, пропитывающего бумагу слева и справа от линии старта, сошлись бы точно на линии старта. Избыток буфера удаляют фильтровальной бумагой. Избыточное увлажнение бумаги ухудшает разделение Бумагу помещают в специальный полиэтиленовый пакет и кладут на охлажденную плиту прибора для электрофореза. Контакты электрофореграммы с электродными отсеками обеспечиваются с помощью бумажных фитилей, смоченных в буферном растворе. Сверху на электрофореграмму нai/лaдывaют подушку из поролона, которая специальной крышкой прижимает бумагу к охлаждающей плите и обеспечивает эффективное отведение тепла, выделяющегося при электрофорезе. Прибор закрывают крышкой из пластмассы и подключают к источнику тока. Электрофорез проводят в течение 1,5—2,5 ч при на- [c.138]

    Пытаясь определить причины поднятия уровня воды в цилиндре с отрицательно заряженным электродом, Рейсс поставил другой опыт. Он пропускал постоянный ток через прибор, состоящий из. и-образной трубки (рис. 91), средняя часть которой была заполнена мелким кварцевым песком. В этом приборе кварцевый песок играл роль пористой диафрагмы. После включения электрического тока уровень воды в колене с отрицательным электродом начал повышаться, а в колене с положительным электродом — поиилоться. Это продолжалось до тех пор, пока разность уровней в обоих коленах не достигла определенной величины. Многочисленные опыты показали, что, как и при электрофорезе, этот процесс протекает с постоянной скоростью. Причем количество перенесенной жидкости находится в прямой зависимости от приложенной разности потенциалов и диэлектрической проницаемости и обратно пропорционально вязкости этой среды. Впоследствии явление переноса жидкости через пористые диафрагмы и узкие капилляры получило название электроосмоса. [c.311]

    Проводят электрофорез. Согласно варианту задания устанавливают напряжение. Отмечают время начала опыта и следят за показаниями вольтметра и микроамперметра (сила тока должна быть не более 5 мА) при напряжении, равном 800 В, продолжительность опыта составляет около 1,5 ч. По истечении времени опыта отключают источник тока, выключают прибор. [c.233]

    Электрофорез. Для демонстрации явления электрофореза можно пользоваться прибором Бэртона (рис. 143), представляющим собой U-образную трубку с ответвлением, снабженным воронкой и краном. [c.323]

    А. Тизелиус разработал метод изучения электрофоретической подвижности белков. От прибора, предназначенного для изучения лиозолей (см. рис. 34, а), прибор Тизелиуса отличается некоторыми конструктивными особенностями. Наиболее существенное из них — применение разъемных кювет прямоугольного сечения. Этим достигается возможность наблюдения за движением неокрашенных в видимой области белков с помощью специальных оптических систем. Концентрация белков на различных участках прямоугольной ячейки регистрируется по изменению показателя преломления. Изучение градиента показателя преломления при электрофорезе дает возможность проводить качественный анализ смеси белков и их препаративное разделение по различию электрофоретической подвижности. Этот метод назван свободным электрофорезом. [c.216]

Рис. 82. Прибор Рабиновича и Фодиман для электрофореза. Рис. 82. Прибор Рабиновича и Фодиман для электрофореза.
    Рлс. 143. Прибор для демонстрации электрофореза. [c.324]

    С помощью прибора рН-340 измеряют pH приготовленных растворов. В других четырех колбах емкостью 100 мл готовят контактные жидкости, добавляя указанное выше количество щелочи к 50 мл воды. Приготовленными растворами заполняют электрофоретические трубки (см. порядок выполнения работы 14) и проводят электрофорез в течение 30 мин. Результаты измерений и расчетов записывают в таблицу (см. табл. П1.7 в работе 14). По полученным данным строят график зависимости -потенцнала от pH и определяют рН эт. [c.101]

Рис. 25.8. Прибор для электрофореза по методу подвижной границы Рис. 25.8. Прибор для электрофореза по <a href="/info/40267">методу подвижной</a> границы
    После завершения электрофореза прибор отключают от источника тока, сливают буферный раствор, трубочки вынимают из прибора и с помощью стальной иглы (под слоем воды) или водой, вводимой шприцом между поверхностью геля и стенкой трубочки, выталкивают столбик геля в 7%-ный раствор уксусной кислоты. Столбики геля помещают в пробирки и добавляют раствор красителя амидового черного 10 Б. Время окрашивания 5—10 мин. В качестве красителя можно использовать кумасси R-250. В этом случае прокрашивают 1—2 ч при комнатной температуре. После окрашивания избыток красителя отмывают 7%-ным раствором уксусной кислоты, цилиндрики геля сохраняют в том же растворе кислоты. [c.96]

    Золь железа, вытекая из пипетки, постепенно вытесняет надстилающую жидкость в боковых коленах, образуя резкую границу между ЗО- Рис. 49. Прибор для демонст-лем и раствором соляной рации электрофореза кислоты. Как только грани- -общий вид, б - приспособле- [c.179]

    Аппарат для импульсного гель-электрофореза, прибор для секвенирования ДНК, устройство для микроинъеыирования генов в клетки [c.535]

    I. Макроэлектрофорез — метод подвижной границы. Измерение скорости электрофореза проводят в приборах, изображенных на рис. 57 и 58. Прибор на рис. 57 представляет собой И-образную трубку, оба колена которой градуированы (в единицах длины) к пей нрннаяпа узкая стскляпная трубочка с воронкой и крапом. Измерения выполняются в следующем порядке. [c.98]

    Прибор для электрофореза (рис. 25.1) имеет камеру 1, изготовленную из стекла, герметично закрывающуюся крышкой 2. В камере расположены две электродные кюветы 4, разделенные внутри продольной перегородкой на два отделения. В наружных отделениях кювет находятся электроды 3. во внутренние опускают концы бумажных полос 5 (фореграмм). Оба отделения заполняют раствором электролита и для обеспечения электрической связи соединяют фитилями из фильтровальной бумаги. Влажные полоски хроматографической бумаги (фореграммы) во время опыта помещают на твердую опору 6 (перфорированную пластину или поперечные пластины). [c.231]

    Оборудование и реактивы прибор для электрофореза сушильный шкаф спектрофотометр хроматоскоп ванна для обработки бумаги микропипетки предметное стекло электролит — 2,5 М СН3СООН смесь хинина, кодеина и кофеина (1 мае. доля, %, каждого алкалоида) реактив Драгендорфа для окрашивания фореграмм бумага хроматографическая бумага фильтровальная 10X10 см 1 М НС1. [c.232]

    Для наблюдения электрофореза используют прибор, который представляет собой U-образную стеклянную градуированную трубку 1 с двумя кранами 4 (рис. 101). Снизу эта трубка соединена краном 5 с трубкой Я, которая переходит вверху в воронку. Прибор заполняется через воронку коллоидным (обычно окрашенным) раствором при открытььх кранах, после чего все краны закрывают и избыток раствора из обоих колен сливают. Затем в оба колена наливают прозрачный, неокрашенный раствор электролита, электропроводность которого должна быть равной электропроводности исследуемого коллоидного раствора. Затем осторожно открывают краны 4 и кран 5. [c.409]

    Зонный электрофорез на бумаге. Различают бумажный электрофорез низковольтный (при градиенте напряжения 20—30 В/см) и высоковольтный (с градиентом напряжения до 200 В/см). Высоковольтный электрофорез применяют для разделения низкомолекулярных соединений. Приборы оборудуют устройствами для отвода джоулевой теплоты, для чего используют инертные жидкости (тетрахлорид углерода, толуол), в которые помещают пропитанные буферным раствором бумажные полоски (фореграммы). Сама жидкость охлаждается с помощью погруженного в нее холодильника. [c.363]


Смотреть страницы где упоминается термин Электрофорез приборы: [c.228]    [c.156]    [c.157]    [c.189]    [c.206]    [c.197]   
Лабораторная техника органической химии (1966) -- [ c.534 , c.535 ]

Аминокислоты, пептиды и белки (1976) -- [ c.46 , c.83 , c.88 ]

Оборудование химических лабораторий (1978) -- [ c.287 ]

Лабораторное руководство по хроматографическим и смежным методам Часть 2 (1982) -- [ c.0 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Абрамсон, прибор для электрофореза

Ира вило прибор для электрофореза

Прибор для демонстрации электрофореза вакууме Фос фиг

Прибор для демонстрации электрофореза трубка Бертона III, фиг

Прибор для демонстрации электрофореза трубка Бертона III, фиг и Калп

Прибор для диализа электрофореза

Приборы для аналитического электрофореза

Приборы для зонального электрофореза

Приборы для зонального электрофореза агарозном гелях

Приборы для зонального электрофореза бумаге

Приборы для зонального электрофореза горизонтальных блока

Приборы для зонального электрофореза градиенте плотност

Приборы для зонального электрофореза колонках

Приборы для зонального электрофореза крахмальных гелях

Приборы для зонального электрофореза полиакриламидных гелях

Приборы для макроскопического наблюдения электрофореза

Приборы для электрофореза в агаровом

Приборы для электрофореза на ацетатцеллюлозных мембранах

Приборы электрофорезом на бумаге Барабанову н Литваку

Тизелиуса прибор для электрофореза

Электрофорез



© 2025 chem21.info Реклама на сайте