stringtranslate.com

Пипетка для глаз

Пластиковые пипетки Пастера

Глазная пипетка , также называемая пипеткой Пастера или просто капельницей , представляет собой устройство, используемое для перекачивания небольших количеств жидкостей. [1] Они используются в лаборатории, а также для дозирования небольших количеств жидких лекарств. Очень распространенным применением было закапывание глазных капель в глаза. Общепризнанной формой является стеклянная трубка , сужающаяся к узкому концу ( пипетка ) и снабженная резиновой грушей наверху, хотя существует множество моделей как пластиковых, так и стеклянных капельниц. Комбинацию пипетки и резиновой груши также называют сосковой пипеткой. Название пипетки Пастера происходит от французского учёного Луи Пастера , который широко использовал их вариант во время своих исследований. В прошлом не было оборудования, позволяющего переносить химические растворы, не подвергая их воздействию внешней среды. Гигиена и чистота химических соединений необходимы для ожидаемого результата каждого эксперимента. Глазные пипетки, как стеклянные, так и пластиковые, можно стерилизовать и закупоривать резиновой грушей на открытом конце пипетки, предотвращая любое загрязнение из атмосферы. [2] Как правило, они считаются достаточно дешевыми, чтобы быть одноразовыми, однако, если на стеклянном наконечнике нет сколов, глазные пипетки можно мыть и использовать повторно в течение неопределенного времени.

Обзор

В лабораторных условиях капельницы не следует использовать для работ, требующих высокой точности, поскольку капельницы не предназначены для измерения определенного объема; однако его можно использовать для добавления капель реагентов. Каждый тип капельницы предназначен для получения определенного объема капель, но это не очень точно. Перед использованием капельницы кончик следует внимательно осмотреть на наличие трещин. Для повышения точности пипетку необходимо промыть реагентом. Для использования капельницы грушу сжимают, чтобы вытеснить воздух из пипетки, и кончик пипетки погружают в раствор вертикально. Грушу медленно отпускают, чтобы набрать раствор, следя за тем, чтобы раствор не попал в колбу, иначе он может загрязниться. Для дозирования реагента наконечник прижимают к боковой стенке целевого контейнера под углом от 30 до 45 градусов. [3]

Сломанные пастеровские пипетки следует выбрасывать в соответствующий стеклянный контейнер . [4]

Типы

Стеклянная пипетка Пастера

Стеклянные пипетки Пастера

Два типа стекла, которые обычно встречаются в лаборатории и в пипетках Пастера, — это боросиликатное стекло и натриево-известковое стекло . Боросиликатное стекло широко используется в лабораторных приборах, поскольку оно выдерживает химические вещества и температуры, используемые в большинстве лабораторий. Боросиликатное стекло также более экономично, поскольку его легче изготовить по сравнению с другими типами. Натриево-известковое стекло, хотя и не такое химически стойкое, как боросиликатное стекло, пригодно в качестве материала для недорогих аппаратов, таких как пипетка Пастера. [5]

Стеклянные пастеровские пипетки можно использовать для изготовления споттеров для тонкослойной хроматографии, предварительно подержав их над пламенем, хотя это может потребовать некоторой практики.

Пластиковая пипетка Пастера

Пластиковые пипетки Пастера, также называемые пипетками для переноса , имеют ножки и колбы в виде цельной детали, изготовленной из мягкого пластика, такого как полиэтилен . Грушевидная часть тоньше и, следовательно, «сжимается», тогда как часть пипетки достаточно толстая, чтобы быть жесткой. Обычно они выпускаются по 1, 2, 3 и 5 мл, а определенный размер капель составляет 10, 20, 25, 35 и 50 мкл. [6] Тома обычно указываются на ножке, хотя маркировка довольно грубая и не отличается особой точностью. [7]

Пластиковые капельницы относительно недороги и одноразовые, поэтому их часто используют во избежание перекрестного загрязнения. В растворе, содержащем клетки и/или белок, он уменьшает потерю клеток и/или белка, связывающегося со стеклом. Некоторые пластиковые пипетки имеют длинную гибкую трубку, которую можно сгибать для забора раствора из пробирок небольшого объема. [8]

Пластиковые пипетки Пастера часто используются в биологии , где большинство сред являются водными и устойчивость к растворителям не важна. (Большинство органических растворителей , таких как гексан и ацетон, нельзя использовать в пластиковых пипетках Пастера, поскольку растворитель может растворять пластик.) Пипетки также трудно мыть, и после одного использования их обычно выбрасывают вместе с другими биологически опасными отходами. [9]

Пластиковые пипетки с грушей обычно недостаточно точны, чтобы их можно было использовать для точных измерений, тогда как их стеклянные аналоги могут быть чрезвычайно точными. [9]

Другое использование

Микромасштабная колоночная хроматография

Колоночная хроматография, построенная с использованием пластиковой пипетки Пастера.

Сужение на кончике пипетки Пастера можно закрыть кусочком папиросной бумаги или ваты, чтобы отфильтровать твердые частицы из небольших количеств жидкостей. Грушу можно прикрепить и сжать, чтобы вязкие растворы фильтровались быстрее. [10]

При определенных навыках пипетки Пастера также можно использовать для микромасштабной колоночной хроматографии . При наличии достаточно мелкого силикагеля колбу можно сжать для микромасштабной флэш-колоночной хроматографии . [11]

Микромасштабная дистилляция

Пипетки Пастера также можно использовать для микромасштабной дистилляции . [12] Жидкость, подлежащую перегонке, помещают в небольшую реакционную трубку вместе с кипящей стружкой и нагревают до кипения с обратным холодильником на половину-две трети внутренней части трубки. После сжатия колбы для вытеснения воздуха в трубку чуть ниже уровня кольца кипящей жидкости (в пар) вводят пастеровскую пипетку. Затем пар втягивается в относительно холодный наконечник пипетки, вызывая его конденсацию и накопление внутри пипетки.

Микромасштабное хранилище жидкости

На кончик пластиковой пипетки Пастера можно нагреть, чтобы запечатать раствор и создать герметичное хранилище. [13]

Медицинские лаборатории

Медицинским лабораториям требовалась высокая эффективность и точность для тестирования лекарств и наблюдения за заболеваниями. Пипетки Пастера широко используются в медицинской лаборатории из-за их высокой точности. Конструкция пипетки Пастера обеспечивает высокую эффективность работы в медицинской лаборатории. Он производит постоянный объем капли. Это снижает опасения, что в пипетке останется жидкость. [14]

Дополнительные изображения

Смотрите также

Рекомендации

  1. ^ «Определение DROPPER» . www.merriam-webster.com . Проверено 21 апреля 2018 г.
  2. ^ «Пипетки Пастера (пипетки для переноса) - История перехода стекла к пластику» . Паштета . Проверено 22 июня 2017 г.
  3. ^ «Правильное использование пипеток». Бионаучная технология . 14 января 2003 г. Проверено 6 июня 2017 г.
  4. ^ «Утилизация лабораторной посуды | Управление лабораторными отходами | Окружающая среда | Программы безопасности | EHRS» . www.ehrs.upenn.edu . Проверено 6 июня 2017 г.
  5. ^ «Физические свойства». www1.udel.edu . Архивировано из оригинала 5 декабря 2017 года . Проверено 21 апреля 2018 г.
  6. ^ «Пипетка Пастера - Производитель пипеток Пастера из Мумбаи» . www.ajoshabioteknik.in . Проверено 30 мая 2017 г.
  7. ^ «Как выбрать пипетки Пастера, пипетки Пастера для переноса жидкости, глазные капельницы» . ООО «Грин БиоРесёрч» . 2017-01-02 . Проверено 30 мая 2017 г.
  8. ^ «Пластиковые серологические пипетки». Аргос Технологии . 2017.
  9. ^ аб Ридли, Джон (2010). Основы клинической лабораторной науки . Cengage Обучение. стр. 199. ISBN. 9781435448148.
  10. ^ Сили, Оливер. «Полезные советы по использованию мерной пипетки». www.csudh.edu . Архивировано из оригинала 30 июня 2013 г. Проверено 13 июня 2017 г.
  11. ^ Университет Колорадо в Боулдере , Процедура микромасштабной флэш-колоночной хроматографии. Архивировано 24 мая 2013 г. в Wayback Machine . По состоянию на 1 ноября 2006 г.
  12. ^ «Микромасштабные методы - Полное руководство» . www.chemistry.mcmaster.ca . Проверено 13 июня 2017 г.
  13. ^ «Пипетка для переноса, полиэтилен Z354368» . Сигма-Олдрич . Проверено 30 мая 2017 г.
  14. ^ «ОДНОРАЗОВЫЕ ПИПЕТКИ | ПРЕИМУЩЕСТВА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ» . m2sciences . 6 мая 2014 г.