Laboratoorsed propipeta omadused, tüübid ja kasutusalad



The laboriprojekt See on vahend, mis võimaldab vedelikke mõõta laboris tavapärastes protseduurides. See on paljude teadlaste, apteekrite, õdede, mikrobioloogide ja keemikute jaoks oluline element, mis eeldab soovitud mahu mõõtmist.

Lihtsaim iseenesest ei saa kvantiteerida koguse mahtu; Nendel juhtudel, nagu ka tuntud kummikülgede puhul, peab analüütik kasutama pipetina tuntud klaasnõusid, mis on steriliseeritud klaasi läbivoolutoru, mille kaudu "pipeteeriv" ​​vedelik tõuseb..

Teisest küljest on olemas propipette, mis võivad mõõta gradueeritud koguseid vedelikku. Näitena võib tuua mikropropipetad, nagu see, mida võib näha ülemises pildis. Pildiotsijas kuvatav number 400 näitab mõõdetud mahtu, võimaldades analüütikul täpselt manipuleerida vedeliku tarbimisega.

Kuigi turg pakub mitmesuguseid propipette, mis tahes vedeliku mõõtmiseks ja tüübiks, peituvad kõik selle eseme sees sama mehhanism: tekitavad vaakumi ja põhjustavad vedeliku tõusu mahutist või keeduklaasist pipeti tasemeni või seadme nõel.

Indeks

  • 1 Omadused
    • 1.1
    • 1.2 Kas plastikust või polümeersest materjalist
    • 1.3 Ergonoomiline
    • 1.4 Lihtne ja mõõdukas tundlikkus
  • 2 tüüpi
    • 2.1 Mehaanika
    • 2.2 Elektroonika
  • 3 Kasutamine
  • 4 Kuidas seda kasutatakse??
  • 5 Viited

Omadused

Toimimine

Kõigil propipetidel peab olema mehhanism, mis suudab tekitada vaakumi nende sees. Seejärel lastakse vedelikul pöidla liikumise kaudu siseneda, mis kompenseerib sinuse ja propipetta rõhu erinevuse..

Selle tulemusena tõuseb vedelik vastavalt tema afiinsusele klaasi või selle viskoossuse suhtes. Sõltuvalt vaakumi kogusest, mis võib tekitada, on mõned propipetad sobivamad viskoossete vedelike, nagu vaha, raskete õlide, siirupite jne mõõtmiseks..

Need on plastikust või valmistatud polümeerist

Laboris võib esineda igasuguseid ootamatuid õnnetusi. Üks kõige sagedasemaid on propipeta langemine põrandale külalistemaja servast.

Sel põhjusel on need valmistatud pehmetest ja vastupidavatest materjalidest, mis peavad samuti vastama kokkupuutele mis tahes söövitava vedelikuga, nagu happed ja leelised..

Proovid peavad olema ka kergesti pestavad, kui mõni mõõtmine määrdub.

Ergonoomiline

Hea proppette peaks olema kujundatud nii, et oleks mugav käsitseda ja ühe käega kinni hoida.

Propetrid on tekkinud erinevate kujunduste ja materjalidega. Kuigi täpsus ja jõudlus on olulised, kui selle ergonoomika ei ole analüütiku jaoks meeldiv, muutub see mahtude mõõtmisel teiseks probleemiks.

Lihtne ja mõõdukas tundlikkus

Propipeta peab olema lihtne, nii et selle käsiraamatu lugemise aeg oleks võimalikult väike.

See on tingitud asjaolust, et laboratoorse töö käigus on oluline, et mahumõõtmised viiksid kiiresti läbi, ilma et kaotaksite aega, et mõista, kuidas propipetet käideldakse. Samuti on neil kohustus olla sõrme kontaktide suhtes mõõdukalt tundlik.

Mõned mõõtmised nõuavad, et need oleksid täpsed, nii et vedeliku tase peaks olema just soovitud skaalale viitavas astmes. Kui propipete on väga tundlik, on vedelikku raske eemaldada ja imeda, kuni see jõuab selle mahuni.

Näiteks, kui soovisite mõõta täpset 10 ml värvi lahustumist ja propipeet on väga tundlik pöidla puudutusele, siis vedeliku pind võnuks kontrollimatult 9 ja 11 ml vahel. Rutiinsetes operatsioonides on ideaaliks seda tüüpi raskuste minimeerimine.

Tüübid

Mehaanika

Ülemises pildis on rida propipetasid näidatud järjestikuselt kõige lihtsamalt (vasakul vasakul) kuni kõige keerulisema poole (paremal paremal). Kõik need propipetad on mehaanilised, sest nad töötavad nagu pumbad.

Nagu näha, koosnevad need punakasest kummist pirnist, mis eemaldab õhu pärast sõrmedega vajutamist; Kui vabastate sõrmed aeglaselt, tõuseb vedelik läbi klaasmaterjali.

See mehhanism on sama, mis mõnede ravimite karbis leiduvate tilguti või kuulsa Pasteuri pipeti.

On palju kättesaadavaid mehaaniliste propipetaside, mõnede algeliste ja teiste kaasaegsete disainilahenduste, mis võimaldavad täpsust vastavalt töö või laboriuuringute nõudmistele.

Kuna propipetid käivad käsikäes pipetiga, seda väiksem on teine, seda täpsem ja erilisem peaks esimene olema. Sel põhjusel tekivad ainult mikropipettidele mõeldud propipetad; need asuvad väga väikestes kogustes ja väljendatakse mikroliitrites (μL)..

Mikropipette kasutatakse muuhulgas laialdaselt apteegi, biokeemia, bioanalüüsi valdkonnas.

Elektroonika

Elektroonilised propipetid võimaldavad palju täpsemaid mõõtmisi kui mehaanilised või manuaalsed propipetas.

Need on tehtud mitme mõõtmise läbiviimiseks samal ajal, eriti mikrobioloogiliste analüüside puhul. Need koosnevad ka digitaalsest ekraanist, milles nad näitavad pipeteeritud vedeliku kogust.

Kasutamine

Propipeta hõlbustab väikeste koguste täpseid ja täpseid mõõtmisi. Üks selle kasutamisest saadavat suurt kasu on see, et vana suukaudne pipeteerimine on ära visatud (nagu oleks sigaret)..

Tänu sellele saab laboris ohtlikke vedelikke mõõta ilma, et analüütikut oleks vaja suurema riskiga panna..

Kuidas seda kasutatakse??

Propipetta nõuetekohaseks kasutamiseks on vaja teada, kuidas vedelikku pipetist konteinerisse pipeteerida. Seda tehakse pipeti asetamisega vedeliku pinna suhtes püsti, selle alumine ots langeb konteineri põhja, mis enamikul juhtudel on katseklaas või keeduklaas..

Siis, sõltuvalt propipeta tüübist, liigutatakse niit pöidla või teatud nupu vajutamisega; pärast seda hakkab vedelik propipeta kaudu tõusma.

Kui töötate gradueeritud või mahulise pipetiga, oodake lihtsalt, kuni vedelik jõuab klaasile märgitud märgini. Teisest küljest, kui kasutatakse digitaalset omadust või pildinäidikut, näitab number pipetitud vedeliku kogust..

Viited

  1. Lab Depot Inc. (2018). Pipetid. Välja võetud: labdepotinc.com
  2. Flournoy, Blake. (2018, 15. mai). Mis on pipeti eesmärk? Science. Välja võetud: sciencing.com
  3. Elektronmikroskoobi teadused. (2018). Proovide ettevalmistamine ja varustamine. Võetud: emsdiasum.com
  4. Wikipedia. (2017). Propipeta. Vastu võetud: en.wikipedia.org
  5. Pipettige täitmisjuhised CE-PIPFILL. [PDF] Välja võetud: homesciencetools.com
  6. Nitika182 (13. november 2015). Kummipirn. [Joonis] Välja võetud: commons.wikimedia.org