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應用領域 | 綜合 |
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賽默飛M-20微孔板旋轉(zhuǎn)式吊籃式轉(zhuǎn)頭75003624
使用 Thermo Scientific™ M-20 微孔板旋轉(zhuǎn)吊籃轉(zhuǎn)頭離心多達六個微孔板并針對所有樣品確保經(jīng)認證密封條件(配合密封托架時)。
離心技術(shù)在生物科學,特別是在生物化學和分子生物學研究領域,已得到十分廣泛的應用,每個生物化學和分子生物學實驗室都要裝備多種型式的離心機。離心技術(shù)主要用于各種生物樣品的分離和制備,生物樣品懸浮液在高速旋轉(zhuǎn)下,由于巨大的離心力作用,使懸浮的微小顆粒(細胞器、生物大分子的沉淀等)以一定的速度沉降,從而與溶液得以分離,而沉降速度取決于顆粒的質(zhì)量、大小和密度。
一般情況下,低速離心時常以轉(zhuǎn)速“rpm"來表示,高速離心時則以“g"表示。計算顆粒的相對離心力時,應注意離心管與旋轉(zhuǎn)軸中心的距離“r"不同,即沉降顆粒在離心管中所處位置不同,則所受離心力也不同。因此在報告超離心條件時,通常總是用地心引力的倍數(shù)“×g"代替每分鐘轉(zhuǎn)數(shù)“rpm",因為它可以真實地反映顆粒在離心管內(nèi)不同位置的離心力及其動態(tài)變化。科技文獻中離心力的數(shù)據(jù)通常是指其平均值(RCFav),即離心管中點的離心力。
為便于進行轉(zhuǎn)速和相對離心力之間的換算,Dole和Cotzias利用RCF的計算公式,制作了轉(zhuǎn)速“rpm"、相對離心力“RCF"和旋轉(zhuǎn)半徑“r"三者關(guān)系的列線圖,圖式法比公式計算法方便(列線圖參見附錄)。換算時,先在r標尺上取已知的半徑和在rpm標尺上取已知的離心機轉(zhuǎn)數(shù),然后將這兩點間劃一條直線,與圖中RCF標尺上的交叉點即為相應的相對離心力數(shù)值。注意,若已知的轉(zhuǎn)數(shù)值處于rpm標尺的右邊,則應讀取RCF標尺右邊的數(shù)值,轉(zhuǎn)數(shù)值處于rpm標尺左邊,則應讀取RCF標尺左邊的數(shù)值。
離心機的主要構(gòu)造和類型
離心機可分為工業(yè)用離心機和實驗用離心機。實驗用離心機又分為制備性離心機和分析性離心機,制備性離心機主要用于分離各種生物材料,每次分離的樣品容量比較大,分析性離心機一般都帶有光學系統(tǒng),主要用于研究純的生物大分子和顆粒的理化性質(zhì),依據(jù)待測物質(zhì)在離心場中的行為(用離心機中的光學系統(tǒng)連續(xù)監(jiān)測),能推斷物質(zhì)的純度、形狀和分子量等。分析性離心機都是超速離心機。
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