一、実験室高速遠心分離機の特徴と用途
TG16G実験室高速遠心分離機筐体は鉄殻であり、表面は射出成形処理されているため、剛性がよく、強度が高く、耐食性が強く、しかも造形が斬新で、外形が美しく、騒音が低く、温度上昇が小さく、安全で信頼性があるなどの利点があり、サンプル量が少なく、分離ステップが多い実験分析の仕事に適しており、短大、科学研究院所、製薬、医療などの部門に広く応用されている。
本機は環境温度が5-40℃、相対湿度が80%を超えず、周囲に導電性塵埃、爆発性ガス、腐食性ガスがない条件下で安全に使用することができる。
実験室高速遠心分離機は、タンパク質、DNA、RNAなどの生物試料を遠心分離し、精製するための装置である。この装置は通常、数千〜数十万回転/分の高速で回転し、回転中のサンプルの異なる密度と重力を利用して分離を実現することができる。遠心分離機は通常、プログラム可能な制御システムと複数のロータを有し、異なる試料と分離ニーズに適応することができる。分子生物学、生物化学、細胞生物学などの生命科学研究分野に広く応用されている。
二、実験室高速遠心分離機技術指標
さいだいかいてんそくど | 16600rpm | タイミングレンジ | 99時間 |
さいだい遠心力 | 19800×g | ヒューズ仕様 | 10A |
最大容量 | 600ml | でんげん | 220V 50Hz |
モータパワー | 450W | 重さ | 45kg |
外形寸法 | 570×400×330mm |
回転子を配置する:
ロータ番号 | ロータ名 | ようりょう | さいだい遠心力 | げんかいそくど |
アングルロータ | 6× 50 ml | ×g | rpm | |
アングルロータ | × ml | ×g | rpm | |
アングルロータ | × ml | ×g | rpm | |
アングルロータ | × ml | ×g | rpm |
注:最高回転速度運転が必要でない場合は、最高回転速度で運転しないでください。機械のメンテナンスに良い効果を発揮します。
三、実験室高速遠心分離機オペレータプログラム
1、遠心機を堅固で平らな台の上に置き、4本の足がバランスよく力を受けなければならないことに注意し、手で軽く振って、遠心機が安定しているかどうかを検査する。
2、ドアカバーを開けて、選定したロータを軽くモータ軸に置き、ナットをねじってロータとモータ軸をしっかりと接続させる(動作に注意して、モータの可撓性支持を損なわないように注意して柔らかくして、大きく左右に揺れて上下に押さないようにしてください)、軽くロータ体を回転して、ロータ体は回転が柔軟で、つりカップ(アダプタ)はロータ体の上で傾斜自在であるべきである。
3、遠心瓶と瓶内溶液を秤量した後(各遠心瓶相互間の重量誤差は≦2 gであるべき)、つり下げカップ内に入れる。回転子がアダプターを配置している場合は、アダプター、試験管を溶液を入れた遠心管と一緒に秤量し(各アダプターの相互間の重量誤差は≦2 g)、回転子体を載せて、機器の平衡運転を確保する。
4、ドアの蓋を閉めて、確かにロックされているかどうかを確認します(閉めてからドアの蓋を軽く力を入れて開けて、ドアの蓋は開けられません)。
5、電源を入れて、電源スイッチを押します。
四、回転子番号、回転速度、時間、温度などの運転パラメータを設置する
(一)ディスプレイインタフェース:
電源投入インタフェース:
インタフェースを実行するには:
動作状態はそれぞれ表示されます:運転、停止、ドアが開きます。
故障表示:通信エラー、システムエラー、アンバランス、モーター回転なし、速度超過、ドア開
インタフェースを設定するには:
動作状態表示:設定
遠心単位がRPMの場合、ロータ設定下で最高回転数を表示し、遠心単位がRCFの場合、ロータ設定下で最大遠心力を表示する
実験室高速遠心分離機は実験室でよく使われる生体分子の分離と精製のためのツールである。その動作原理は、高速回転時の遠心力が重力、浮力などの外部作用力よりも大きいという利点を利用して、生体高分子サンプルを迅速に分離し沈殿させ、必要な生体分子を収集することができる。
適用範囲:
(1)細胞器と細胞成分の分離:高速遠心分離機は細胞器と細胞内、外の異なる成分、例えば細胞核、ミトコンドリア、内質網などを分離するために使用することができる。
(2)高分子化合物の分離:高速遠心分離機は蛋白質、核酸、多糖類などの高分子化合物の分離に用いることができる。
(3)単細胞懸濁液の調製:高速遠心分離機は単細胞懸濁液の製造に用いられ、それによって細胞分離と培養などの研究を行うことができる。
(4)核酸抽出:高速遠心分離機はDNA、RNAなどの核酸の抽出に用いることができる。
実験室の高速遠心分離機は実験室に広く応用されており、研究者が必要な生体分子を迅速に分離し、精製することができ、それによって後続の実験と分析を行うことができる。