生化仪原理

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生化仪原理相关的仪器

  • BODTrak II 生化耗氧量分析仪(BOD测定仪)采用压差法BOD测定原理,模拟自然界有机物的生物降解过程,测试瓶上方空气中的氧气不断补充水中消耗的溶解氧,有机物降解过程中产生的 CO2 被密封盖中的氢氧化钾吸收,压力传感器随时监测采样测试瓶中氧气压力的变化。生化耗氧量指水中的有机物被微生物生化降解时所消耗的氧气量,是反映水中有机污染物含量的一个综合指标,主要用于监测地表水体中有机物的污染状况,测定污水和废水的有机物污染负荷,用来评价污水和废水的可生化性。BODTrak II 生化耗氧量分析仪(BOD测定仪)采用压差法BOD测定原理,模拟自然界有机物的生物降解过程,测试瓶上方空气中的氧气不断补充水中消耗的溶解氧,有机物降解过程中产生的 CO2 被密封盖中的氢氧化钾吸收,压力传感器随时监测采样测试瓶中氧气压力的变化。在生化耗氧量BOD(即对应于测试瓶中消耗的氧气量)与气体压力之间建立相关性,从而精确地进行 BOD 生化耗氧量测定,测试结果在屏幕上以图形显示,BOD 值将以mg/L 为单位直接显示BOD测定仪屏幕上。BODTrak II 生化耗氧量分析仪 技术指标BOD测定仪测量范围: (mg/L O2) 传感器类型:一体化微电脑传感器 数 据 显 示: 可保存 480 个数据点/样品,图形 显示每个样品的测量曲线 样 品 个 数: 6 个/次(473ml/ 瓶) 操 作 温 度: 20℃(68。F) 搅拌装置电源:交流供电 尺 寸:28.9 x 26 x 9.8 cm
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  • 仪器简介:哈希公司提供的BODTrakTM 生化需氧量(BOD)分析仪,根据压差法测量原理设计而成。BODTrakTM分析仪模拟了自然界有机物的生物降解过程:测试瓶上方空气中的氧气不断补充水中消耗的溶解氧,有机物降解过程中产生的CO2被密封盖中的氢氧化锂吸收,压力传感器随时监测测试瓶中氧气压力的变化。在生化需氧量BOD(即对应于测试瓶中消耗的氧气量)与气体压力之间建立相关性,进而在屏幕上直接显示出生化需氧量BOD值。传统的稀释接种法操作繁琐、耗时,五天培养过程中,需有专人看管。与此相比,BODTrakTM分析仪操作简单,测试方便,而且当BOD值小于700mg/L的水样无需稀释。将被测水样放入测试瓶中,连接压力传感器到 微处理器控制装置,仪器便可自动完成后续测试,运行过程中无人看管。当 到达设定培养时间后,测试系统自动关闭,实验数据存储在仪器中,可在方便时读取。BODTrakTM分析仪可选择5天、7天、10天培养时间,可以同时做六个水样。在测试过程中,仪器每15分钟记录一次测量结果,屏幕上可以显示已经测试到的BOD值。该仪器可存储480个数据点,并可通过HachLinkTM 软件将实验数据直接下载至计算机。技术参数:测量范围:0-35 mg/L,0-70 mg/L,0-350 mg/L,0-700mg/L电源配置:输入&mdash 230V,50/60Hz;额定输出电压&mdash 20.5V测试瓶容积:473mL工作温度:20℃(68oF)
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  • 医疗器械生产厂家小编在这里给大家介绍一下生化分析仪的分类。按机械设计原理分类: 可分为分立式自动生化分析仪 、流动式自动生化分析仪和离心式自动生化分析仪。前两种是根据检测过程的顺序设计的,即各待测样品依次与试剂先混合反应,再被检测。属于“顺序分析” 后一种是在离心力的作用下,各待测样品几乎同时与试剂混合,反应检测,属于“同步分析”。按同时可测项目分类: 可分为单通道与多通道分类。单通道即每个样品每次只能进行一个项目测定 而多通道则每个样品每次可同时进行多个项目测定。流动式、分立式自动生化分析仪均有单通道和多通道之分。如单独进行血糖、血钙测定的自动分析仪就属于单通道。按仪器的复杂程度和分析功能分类: 可分为小型、中型和大型。小型一般为单通道,只能测定某一特定项目的专用生化分析仪(如上述的血糖测定仪、血钙测定仪等)。中型自动分析仪大多数为多通道,也有单通道的。 小型单通道的可因转换程序而更换测定项目多达几十项。中型多通道的则可同时测定2~10个项目。大型自动化生化分析仪往往是同时可测10个以上项目的多通道生化分析仪,且分析项目可自由选择、组合,并可进行一些特殊的生化项目测定。按仪器的自动化程度分类: 根据自动生化分析仪所使用的微机处理功能的大小,可分为全自动生化分析仪和半自动生化分析仪。①全自动生化分析仪: 从加样至打印结果的全过程全部经仪器程序控制自动完成。由于分析中没有手工操作步骤,故主观误差小,且该类仪器一般都具有自动报警装置、自动校正自身工作状态的功能。因此系统误差也较少。给使用者带来很大便利。近年来发展起来的全自动生化分析仪又可通过随机组合及优先处理(急诊样品)功能,大大提高了仪器的工作效率。②半自动生化分析仪: 分析过程中的部分操作(如样品处理、加试剂、保温、吸人比色、结果记录等某一步骤)需手工操作。而其他部分操作可自动完成。如流动比色仪则是吸人比色与结果报告是自动进行的,在此以前的步骤需人工完成,属半自动生化分析仪。这类仪器的特点是体积小,结构简单,灵活性大(各部分可分开单独使用,也可与其他仪器配套使用),价格便宜。一般在分立式自动分析仪中多见。国内生产的自动生化分析仪大多属于此类。
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生化仪原理相关的方案

  • 生化分析仪在细胞培养中的应用研究
    为了得到品质优良、性能高效的动物细胞及其产物,需要对其培养过程进行连续不间断的监测,并对在培养过程中出现的各种可能的问题加以控制和解决。而动物细胞培养过程是时变、非线性、强耦合的复杂生化过程,同时离线测量生化参数耗时长,难以及时控制细胞培养过程,这给实时检测培养过程中的重要生化参数带来巨大困难,因此生物传感器技术作为动物细胞培养过程关键生化参数检测不可或缺的手段,能有效克服这一不足。
  • 掌握醋酸浓度含量测量原理的方法
    醋酸广泛存在于食品、果汁、造纸、制药和其他工业产品中,一个非常重要的参数,即能测量用于食品添加剂醋酸的含量浓度,更好的调出食品饮料的口味。ATAGO(爱拓)醋酸浓度仪是便携式,快速测定数值的工具,因为采用折光原理的技术,它非常适合于各类生化液体产品如醋酸、柠檬酸、谷氨酸、淀粉糖、木糖醇等的过程浓度测试。因为具有外部光线干扰阻止功能,酸醋浓度仪适合于任何场所使用,进行浓度的测量和控制。它能直接显示出:质量百分比浓度(Brix)、固形物含量(SD)或折光指数,可专门们用于测定醋酸的含量的酸醋浓度仪
  • 纯水水质对全自动生化分析仪钙离子测定的影响
    大型全自动生化分析仪对水质要求很高ll1.水质达不到要求将会对部分检验项目造成较大影响.为了探讨纯水水质对全自动生化分析仪偶氮胂Ⅲ 法钙离子测定的影响.我们使用两种不同水质的纯水在oLYMPUS—AU640全自动生化分析仪上做了对比.现报道如下。

生化仪原理相关的论坛

  • 【资料】自动生化分析仪的原理、构成及使用

    自动生化分析仪的原理、构成及使用一、自动生化分析仪的功能及特点 自动生化分析仪是将生化分析中的取样、加试剂、混合、保温、比色、结果计算、书写报告等步骤的部分或全部由模仿手工操作的仪器来完成。它可进行定时法、连续监测法等各种反应类型的分析测定。除了一般的生化项目测定外,有的还可进行激素、免疫球蛋白、血药浓度等特殊化合物的测定以及酶免疫、荧光免疫等分析方法的应用。它具有快速、简便、灵敏、准确、标准化、微量等特点。 二、自动生化分析仪的分类 自动生化分析仪有多种分类方法,最常用的是按其反应装置的结构进行分类。按此法可将自动生化分析仪分为流动式和分立式两大类。所谓流动式自动生化分析仪是指测定项目相同的各待测样品与试剂混合后的化学反应在同一管道流动的过程中完成。这是第一代自动生化分析仪。过去说得多少通道的生化分析仪指的就是这一类。存在较严重的交叉污染,结果不太准确,现已淘汰。 分立式自动生化分析仪与流动式的主要差别是每个待测样品与试剂混合间的化学反应都是分别在各自的反应皿中完成的,不易出现较差污染,结果可靠。 三、自动生化分析仪的构成 因为自动生化分析仪是模仿手工操作的过程,所以无论哪一类的自动生化分析仪,其结构组成均与手工操作的一些器械设备相似,一般可有以下几个部分组成: 1、样品器:放置待测样本、标准品、质控液、空白液和对照液等。 2、取样装置:包括稀释器、取样探针和输送样品和试剂的管道等。 3、反应池或反应管道:一般起比色皿(管)的作用。 4、保温器:为化学反应提供恒定的温度。 5、检测器:如比色计、分光光度计、荧光分光光度计、火焰光度计、电化学测定仪等。不同仪器配置不同。 6、微处理器:是分析仪的电脑部分,又叫程序控制器。控制仪器所有的动作和功能,使用者可通过键盘与仪器“对话”,同时电脑还能接受从各部件反馈来的信号,并作出相应的反应,对异常情况发出一定的指示信号。分析软件和分析结果一般贮存在磁盘中,可共查询。 7、打印机:可绘制反应动态曲线和打印检验报告单等。 8、功能监测器:显示屏就是其中一部分,可查看反应状态、人机“对话”的情况、当前仪器工作状态、分析结果等。 四、流动式自动生化分析仪 流动式自动生化分析仪又可分为空气分段系统和非分段系统。前者是流动式分析仪中最典型的一种。 (一)空气分段系统 这种分析仪的特点是通过比例定量泵挤压弹性样品管、空气管和试剂管(通称“泵管”),将样品依次连续地吸入并沿样品管输送,另一方面由空气管吸入的气泡将由同样原理吸入并在试剂管道中连续流动的试剂分成均匀的节段,样品流和试剂流在连续向前流动的过程中相遇、混合、透吸(必要时)、保温、反应及被测定。整个分析过程是液流在管道中连续流动的过程中完成的。 (二)非分段系统 非分段系统是靠试剂空白或缓冲液来间隔每个样品的反应液,这样,在管道中连续流动的液体不被分段。非分段系统可再分为流动注入系统和间隙系统。 1、流动注入系统:该系统的组成与空气分段系统相似,但某些结构和工作原理有所不同,空气分段系统是利用气泡分段来防止管道中各反应液在流动过程中的交叉污染,而流动注入系统则是通过将样品依次注入连续流动的试剂流管道中来达到防止交叉污染的目的的。 2、间隙系统:该系统的结构、组成和工作原理与流动注入系统相似,但其特点是每一次进样都必须在前一样品的分析过程结束后(包括管道的清洗)才能开始,而不能连续地依次进样,每次进样间有一时间间隙,故有人称为不连续流动式分析仪。 五、分立式自动生化分析仪 分立式为第二代自动生化分析仪,它与流动式的主要差别是每个待测样品与试剂混合间的化学反应都是分别在各自的反应皿中完成的。 称为第三代自动生化分析仪的离心式自动生化分析仪,也应属于分立式。因为在离心式分析仪中,每个待测样品都是在离心力作用下,在各自的反应槽内与试剂混合,并完成化学反应,继而被测定的。离心式分析仪属于“同步分析”,在离心力的作用下,各待测样品几乎同时与试剂混合、反应并被测定后打出报告;而其它分析仪是“顺序分析”,即各待测样品依次与试剂混合、反应先后被测定。 袋式自动生化分析仪也应属于分立式,它是用试剂袋代替反应管和比色皿,测定时每个待测样品在各自的试剂袋内进行反应并被检测。还有一种称为“干式自动生化分析仪”也属于分立式。它的主要特点是采用固相化学技术,即将试剂固相于胶片或滤纸小片等载体上。测定时使一定量的待测样品分布于一张试纸片上,一定时间后用反射光度计测定。 分立式自动生化分析仪,是目前各实验室普遍使用的自动生化分析仪,一般都可以任意选择测定项目,故称为任选式自动生化分析仪。下面将重点介绍任选式自动生化分析仪。 六、任选式自动生化分析仪的主要部件 (一)加样系统 1、样品转盘:可放置小型样品杯数十只。有的分析仪可直接用盛样本的试管,有的还附有条形码阅读装置,能识别样本试管上的条形码信息,不需给样本编号,也不必输入病人资料即可打印出该病人的化验报告。 2、试剂室(仓):不同的分析仪试剂室可容纳的试剂盒数量不同,一般可容纳20多种试剂。有的试剂室带有冷藏装置,带有条形码识别装置的试剂室试剂可以任意放置试剂盒位置。 3、取样装置:有的分析仪取样本和取试剂公用同一采样针,由内部的分流阀控制取样本和取试剂;有的仪器有两套取样装置,分别取样本和取试剂。采样针前端有液面传感器防止空吸或采样针外壁液体挂淋,采样臂中有预温装置。如果采用多试剂分析方法,将占用试剂室中试剂盒位置,会减少测定项目。 (二)比色系统 1、光源:大多数分析仪使用卤素钨丝灯,工作波长325~800nm。有的分析仪使用氙灯,工作波长285~750nm。 2、比色杯:有分立式比色杯、分立式转盘式比色杯、离心式比色盘、流动池。干式生化仪不需要比色杯,袋式生化仪由试剂袋经挤压自动形成比色杯。比色杯光径6-7mm,少数为10mm。 比色杯中的反应液需要恒温,有37℃、30℃、25℃三档可选择,有的固定为37℃。多数用吹入恒温空气的方式,也有用恒温水浴或半导体温控装置的。为了保证比色杯中反应液有±0.1℃的精确度,分析仪的环境温度必需保持18~30℃,室温波动不宜超过2℃。 3、单色器:(1)干涉滤光片(2)光栅 4、检测器:(1)光电倍增管,已很少用。(2)列阵固态光敏二极管。(三)供排水系统 自动生化分析仪中有很多供水管道与电磁阀。只读存储器中软件参数控制电磁阀与输液泵供给各个部件的冲洗与吸液,最后排出机外。随机存储器内的分析参数控制电磁阀与注射器的步进电机,供应样本、试剂和稀释用水。有的生化仪还能自动冲洗比色杯供反复使用。(四)数据处理系统 每个项目的检测结果暂时储存在随机存储器中,待某个样本所需的项目全部检测完毕,由微机汇总打印出综合报告单。微机的存储器中可以存储相当数量的病人数据与逐日的室内质控数据,随时可以按指令调出,在荧光屏上显示或打印,也可存储在软盘中长期保存,随时调阅。 七、任选式自动生化分析仪的分析顺序 每份样品可以任选试剂室内预置试剂盒的一项或全部项目的检测。微机按输入的指令,安排项目检测次序,一般先做孵育时间长的终点法,后做监测时间短的速率法,以便恒速打印综合报告单。当指定样本进入待测位置时,微机指令试剂盒进入试剂取样位置,按所测项目的参数由加样系统定量取样,同时比色杯按微机的指令到达指定位置加样。生化仪的分析速度与仪器加样周期的时间有关。加样周期的时间越短分析仪的速度越快。双试剂法占用两个加样周期,分析速度减半。 八、任选式自动生化分析仪的主要分析参数 1、试验代号 14、连续监测时间 2、试验名称 15、标准液数量 3、试验方法 16、标准液浓度 4、试验类型 17、重复校标次数 5、温度 18、计算因子(F值)6、波长:可选择主波长和次波长。 19、计量单位 7、反应类型 20、小数点位数8、终点法零点读数 21、底物耗尽 9、样本量与稀释水量 22、线性度 10、试剂量与稀释水量 23、试剂吸光度上限与下限 11、样本空白 24、线性范围 12、孵育时间 25、参考范围 13、延迟时间 26、等等等等

  • 有机锡衍生化原理

    请教各位老师:关于有机锡用四已基硼酸钠衍生化的的原理是什么?我们配标液直接衍生一个20ppm浓度的标液,在用这个衍生好的20PPM的标稀释成0.1、0.5、1、2PPM的工作曲线,而不是按标准上配成4个浓度点一起衍生,这么操作是否有问题?

生化仪原理相关的耗材

  • 青岛金典生化器一次性刻度吸管
    刻度吸管-ME ASURING PIPETTES.别名:分度吸管、吸液管.吸管、量液管 一、慨况及用途: 本吸管果用透明无色钠钙玻璃制造.0.1 m1至2m1规格是用厚壁玻璃管在灯 工把下端拉成尖嘴,5mI 以上则用玻璃管,在下端拉成尖嘴,上:端 另用较细玻璃管焊接,经刻度制成。它适用于科研。大专院校、工矿企业、 医疗卫生等单位的化验室。在定量或定性分析操作时,作移取准确的一定体积的液体。移入或滴入其它试验物中的量具。并根据不同需要,可分为完全流出式。吹出式、不完全流出式。而完全流出式中又有慢流速和快流速之分。现把它们简述如下: 1.完全流出式:它的则度线是到尖头,0位在吸管的上部,依次向下递增,液体自最高标线流至口端不流时.等待15秒钟,即为吸管的标称容最:快流速吸管足尖孔较大,液体流出速度快,可节省操作时间,但精确性差,适合于工矿生产检验和医疗卫生化验,对精确度要求不高,而要求速度快的分析使用。慢流速是液体流出速度慢.但精确性高,适合科研单位作精确的计量用。 2.不完全流出式:它的刻度线不到尖端,全容量的最大标线在尖端的上部。液体自最高标线流至最低标线上约5 mm处.等待15秒钟. 然后调至最低标线(全容量最大标线).即为标称容量,由于使用不方便,目前使用单位甚少。 3.吹出式:它在使用时要将最后的残留液在吸管中吹出。故不要等待15秒的时间。可加快使用时间。 二、造型及原理: 它是一根细长的玻璃管,在管的下端拉成锥形尖嘴,用以控制流速,管身上具有多标线的容量刻度线、大容量吸管因玻璃管较粗,所以在管的上端焊接一段较细管柄。为了便于快速识别不同规格容量的吸管,按照国际统一标准。在其手柄的部位上,印上不同颜色环形标记以资区别。 三、使用方法: 把吸管用蒸溜水洗净、烘干、或用待移取的溶液洗涤.然后把它的下端浸入溶液中.用嘴或吸球从上端小心地吸入溶液,使容液略超过标线。用右手指堵住吸管的上端,垂直地拿着吸管稍微松开手指。让液体一滴一滴地流出,直到液体的弯月面下缘与吸管上刻着的标线相切为止(读数时.眼睛应与吸管上的标线,处于同一水平面上) 。把吸管的下端傾斜地靠在器壁上,放开手指让液体自由流出,到流完后再用吸臂的下孔面,向器皿的内壁接触一下.但绝不允许用吸球或嘴吹出吸臂中最后的一滴液体(吹出式除外)。不完全流出式的吸管,要把溶液放至最大刻度线处为止。
  • 青岛金典生化器一次性刻度吸管一次性吸管塑
    刻度吸管-ME ASURING PIPETTES.别名:分度吸管、吸液管.吸管、量液管 一、慨况及用途: 本吸管果用透明无色钠钙玻璃制造.0.1 m1至2m1规格是用厚壁玻璃管在灯 工把下端拉成尖嘴,5mI 以上则用玻璃管,在下端拉成尖嘴,上:端 另用较细玻璃管焊接,经刻度制成。它适用于科研。大专院校、工矿企业、 医疗卫生等单位的化验室。在定量或定性分析操作时,作移取准确的一定体积的液体。移入或滴入其它试验物中的量具。并根据不同需要,可分为完全流出式。吹出式、不完全流出式。而完全流出式中又有慢流速和快流速之分。现把它们简述如下: 1.完全流出式:它的则度线是到尖头,0位在吸管的上部,依次向下递增,液体自最高标线流至口端不流时.等待15秒钟,即为吸管的标称容最:快流速吸管足尖孔较大,液体流出速度快,可节省操作时间,但精确性差,适合于工矿生产检验和医疗卫生化验,对精确度要求不高,而要求速度快的分析使用。慢流速是液体流出速度慢.但精确性高,适合科研单位作精确的计量用。 2.不完全流出式:它的刻度线不到尖端,全容量的最大标线在尖端的上部。液体自最高标线流至最低标线上约5 mm处.等待15秒钟. 然后调至最低标线(全容量最大标线).即为标称容量,由于使用不方便,目前使用单位甚少。 3.吹出式:它在使用时要将最后的残留液在吸管中吹出。故不要等待15秒的时间。可加快使用时间。 二、造型及原理: 它是一根细长的玻璃管,在管的下端拉成锥形尖嘴,用以控制流速,管身上具有多标线的容量刻度线、大容量吸管因玻璃管较粗,所以在管的上端焊接一段较细管柄。为了便于快速识别不同规格容量的吸管,按照国际统一标准。在其手柄的部位上,印上不同颜色环形标记以资区别。 三、使用方法: 把吸管用蒸溜水洗净、烘干、或用待移取的溶液洗涤.然后把它的下端浸入溶液中.用嘴或吸球从上端小心地吸入溶液,使容液略超过标线。用右手指堵住吸管的上端,垂直地拿着吸管稍微松开手指。让液体一滴一滴地流出,直到液体的弯月面下缘与吸管上刻着的标线相切为止(读数时.眼睛应与吸管上的标线,处于同一水平面上) 。把吸管的下端傾斜地靠在器壁上,放开手指让液体自由流出,到流完后再用吸臂的下孔面,向器皿的内壁接触一下.但绝不允许用吸球或嘴吹出吸臂中最后的一滴液体(吹出式除外)。不完全流出式的吸管,要把溶液放至最大刻度线处为止。
  • 上海五一玻璃仪生化培养皿生化培养皿双碟、
    生化培养皿BLOCHEMISTRY PETRI CULTURE DISHES 定量培养皿QUANTITY PETRI CULTURE DISHES 别名:双重皿、二重皿、双蝶、培养蝶、平板皿、(阜氏皿、 皮氏皿、陪替氏皿.均为petri 外文译音) 一、概况及用途 培养皿 目前在国外已出现塑料代替,在出厂前已进行消毒,用过一次即丢掉。在我国目前有三种培养皿,它生产使用的玻璃料不同,普迪培养血是用硬料或中性料在大炉炉台上经桃料、吹泡、再入模具人工吹制成型,经联合烘爆口(或磨口)、退火、喷(印) 标即成产品。生化培养皿其生产工艺相同,但它是用“g5”料玻璃生产,在质量要求较普通培养皿为高。定量培养皿使用玻璃料为“95热料,生产工艺完全不同,它是先在大炉炉台上,吹制成5000ml烧杯,然后将口、底爆去成为玻璃筒,再将玻璃筒燥开,经加温到玻璃软化点压成平板玻璃,再用金钢刀划成园片,经加温熔融逐步成型。由于工艺复杂、成品率低、成本高。速度慢所以产量不高。用途:适用于防疫特别是02病的带菌病人的菌种培养化验、医院临床诊断、食品、药品检验分析,这些单位用于细菌的分离培养。抗菌素效价检验(微生物测定法一一杯蝶法)以及在农业科学研究对种子发芽、植物、昆虫、鱼种的人工培养、孵化研究。近年来由于电子工业的发展,大规格的培养皿又用于“锗”片的保管及烘干做盛器。固此培养皿使用面广、用量大。一般讲防疫、医院单位多用90--- -100mm 规格:农科院、水产学院多用120m/m以上的大规格。 生化培养皿,适用于生物制品、制药工业作生物检验、或对抗菌素的药效测定。当然也可代替普通培养皿使用。 定量培养皿、适用于在显微镜下进行检查、观察细菌的形态、分类或对药物效价的检定、培养作定量分析操作使用,它不但要决定培养细菌的性质、而且还要决定培养的量。 二、造型: 它的造型是根据pet ri氏设计的,是口、底垂直、底平、壁钱的二个平底皿套合而成。皿四成烘光(或磨平)皿口烘光的优点是边沿光滑机械强度高,不易崩损和染色吸附于皿口。缺点是在爆口时留有玻滴,对底和盖之间的密合性有影响,新菌易侵入。口. 部磨平的优点是口部边沿平整,密合性好,新荡不易侵入,缺点是边沿易崩损,在染色操作时,染色易吸附于皿口,不易清除。 三、使用方法: 使用前经过清洁消毒,培养皿清洁与否对工作影响较大,可影响培养基的酸硷度,若有某些化学药品的存在,会抑制细菌的生长。新购的培养皿应先用热水冲洗,再置于1%或2%的盐酸溶液中浸泡数小时,使游离险性物质除去(或用砂皂洗刷),再用蒸馏水冲洗二次,若要培养细蘭再用高压蒸气灭菌(一般在15磅高压蒸气) ,即l20C的温度下30分钟灭蘭,置室温中干燥,或用干热灭蘭,就是将培养皿置于烘箱内 温度控制在120C左右的情况下维持2小时,即可杀死细菌的胞芽。经过消毒的培养皿才能接种培养使用。 “培养皿通常使用固体培养基制成平板培养(就是平板皿名称的由来),平板培养基制作是将已装好的灭菌琼脂培养基,用温水(无菌)熔化,取下试管的棉花塞,管口于酒精灯火焰上通过,然后微启灭菌的培养皿盖,使试管口能深入为宜,倾入培养基后即可盖密,再轻轻的摇匀倾入的培养基,使之均匀的分布f皿底上疑结,即得平板培养基。由于细菌的繁殖、发育生长是与所供给的培养基(营养) 有直接关系,尤其是作定量检验分析,对提供营养物的多少,有决定意义,细菌培养时对营养物提供的多少,是否均匀,这对于培养皿、皿底是否平整极为重要。如培养皿皿底不平,琼脂的培养基分布的厚薄将随培乔m血底是否平整而有厚有薄,薄的部分营养供给就不足,这对定量分析有着密切关系,故对定量培养皿m底要求特别平整的原因所在。但作-般定性培养皿(检验细菌、菌落生长、繁殖等),使用普通培养皿即可。 细菌的分离培养,一般标本中常同时混有数种细菌,如口腔咽喉菌及耳朵的分泌物、痰液、小便、大便等,凡需研究的细菌,须先用分离培养法,使其成为纯培养,通过对细菌作纯培养,用肉汁加2 %琼脂的固体培养基,经保温湖斗以脱脂棉花过滤,注入试管中,二天后检验无新菌,再投入培养皿内,先制成平板,在无菌的条件下进行接种, 接种后把培养I倒置移入25--30^C的恒温箱内(倒置是避免水蒸气凝成液滴滴入m底内,影响菌落的生长),通过培养进一步观察细菌的形态和色泽,研究致病的病菌,以及对它防治的效果。 生化培养皿、定量培养皿的使用方法,基本与普通培养皿相同,但它的质量要求为高。定量培养皿培养后,还要放在显微镜下进行检验, 四、规格及质量要求: (一)规格及参考尺寸: 培养皿规格尺寸的计算,在国际上有两种不同的计算方法,-种方法是按皿盖计算,理由是在培养时使用恒温箱内进行培养,它可以计算恒温箱的体积可存放多少个培养皿。另一种计算方法是按照培养皿皿底计算,理由是在培养时可按照培养m的皿底体积计算使用多少培养基。目前在我国亦存在二种计算方法,但在轻I部QB520-- 66 规定标准中是按皿底计算。现根据上海实际生产情况列表 (二)玻璃色泽,无色透明或微带青绿色或微黄色。

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  • 德国科学家破译了生化反应的基本运作原理
    酶是生命的分子催化剂,在细胞的新陈代谢中起重大作用。对于酶在作出生化反应时会曲折底物并借此分裂的原理,迄今为止仅是推测。现在德国哥廷根大学生物分子科学中心的科学家们首次在试验中证实了这个推测。   哥廷根大学的研究人员先是培养出了高度有序的人体酵素转酮酶的蛋白质晶体,它们在人体代谢的糖消化中具有关键作用。他们将这种晶体与天然糖底物混合,而后在柏林和法国格勒诺布尔用粒子加速器对酶晶体的结构进行分析,结果科学家们获得了酶中糖分子在即将分裂成两半前的一个超高分辨率结构。这张有着独一无二清晰度的快照毫无悬念地显示,酶中的糖底物如同夹在虎钳上的工件似得弯曲起来。   专家们指出,酶通常是药物标靶,新的发现因而对于开发具有高度特异性的、比如用于癌症治疗的有效药物具有意义。研究中涉及的人体转酮酶对于癌细胞的代谢也同样具有关键作用。此研究成果已发表在专业期刊Nature Chemistry 上。
  • 探索微生物的秘密:生化培养箱的应用与原理解析
    微生物是生命科学中极为重要的研究对象之一,其微小而复杂的世界需要受控的实验环境来进行深入研究。生化培养箱作为实验室中的核心设备之一,在揭示微生物的生态学、代谢途径、遗传机制等方面发挥着关键作用。本文将探讨生化培养箱的应用领域、工作原理以及在科学研究中的关键角色。 应用领域:1、微生物学研究: 生化培养箱提供了一种受控的环境,有助于培养和研究各种微生物,包括细菌、真菌、酵母等,从而深入了解其生命周期、生长特性以及相互作用。2、医学实验: 在医学研究中,生化培养箱用于培养细胞系和微生物,为生物医学实验提供可靠的基础。这对于药物研发、感染病原体研究等方面具有重要价值。3、分子生物学: 在分子生物学实验中,生化培养箱提供了理想的温度、湿度和无菌条件,支持DNA合成、PCR扩增等关键实验。4、食品与饮料工业: 在食品微生物学领域,生化培养箱被用于检测和培养食品中的微生物,确保食品的安全性和质量。 工作原理:1、温度控制: 生化培养箱通过精密的温度控制系统维持恒定的培养温度,提供适宜微生物生长的条件。2、湿度调节: 部分生化培养箱具备湿度调节功能,特别适用于需要高湿度环境的微生物培养。3、气氛控制: 一些生化培养箱配备气氛控制系统,确保微生物所需的特定气氛条件,如CO₂ 浓度等。4、无菌环境: 高效的过滤系统和紫外线灯确保生化培养箱内的工作环境相对无菌,防止外部微生物污染。5、光照控制: 针对光合作用微生物的研究,一些生化培养箱配备光照控制系统,模拟日夜光照周期。 关键角色:生化培养箱作为实验室中的关键设备,为科研人员提供了一个可控制、稳定和无菌的实验环境。其应用领域广泛,涉及微生物学、医学、分子生物学等多个学科,为探索微生物的奥秘提供了不可或缺的支持。 综上所述,生化培养箱在科学研究中发挥着至关重要的作用,为揭示微生物的生物学特性、生态学行为以及与人类相关的重要过程提供了强有力的工具。
  • 电位滴定仪的原理
    电位滴定仪(Potentiometric Titrator)是一种常用的滴定仪器,其原理基于电位测量的方法。它通过测量反应溶液中电位的变化来确定滴定过程中滴定剂的添加量,从而确定待测溶液中所含物质的浓度。以下是电位滴定仪的原理:1.电位测量: 电位滴定仪通过电极对反应溶液的电位进行测量。通常使用的电极包括指示电极(如玻璃电极)和参比电极(如银/银氯化钾电极)。指示电极感应到溶液中所含物质的变化,而参比电极提供一个稳定的参考电位。2.滴定过程: 在滴定过程中,待测溶液(被滴定物)与滴定剂(滴定液)发生化学反应,导致溶液中所含物质浓度的变化。滴定过程中滴定剂逐渐添加到待测溶液中,直至达到滴定终点。3.终点检测: 滴定终点通常是指滴定反应完全完成时的状态。在电位滴定中,终点的检测基于电位的变化。在滴定过程中,当滴定剂与待测溶液中的物质完全反应时,反应溶液的电位会发生明显的变化。这个变化被用来指示滴定终点。4.记录数据: 电位滴定仪会记录滴定过程中电位的变化,并将数据转换为体积-电位曲线或体积-导电度曲线。通过分析曲线,可以确定滴定终点的位置,从而计算出被滴定物的浓度。5.自动化控制: 现代电位滴定仪通常配备了自动化控制系统,可以自动控制滴定剂的添加速率,并在检测到电位变化时停止滴定,从而提高滴定的准确性和可重复性。综上所述,电位滴定仪利用电位测量的原理来确定滴定过程中滴定剂的添加量,并通过分析电位的变化来检测滴定终点,从而实现对待测溶液中所含物质浓度的测量。
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