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淺談離心機用于生物科學的工作原理

2020-06-24

離心機在生物科學上的應用現(xiàn)已不在是少見多怪的事了,離心技能在生物科學,特別是在生物化學和分子生物學研討領域,早已起到重要的效果,每個生物化學和分子生物學實驗室以及各類高校都要裝置多種型式的高速離心機。離心技能主要用于各種生物樣品的別離和制備,生物樣品懸浮液在高速旋轉下,由于巨大的離心力效果,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,從而與溶液得以別離,而沉降速度取決于顆粒的質量、巨細和密度。

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  為便于進行轉速和相對離心力之間的換算,Dole和Cotzias使用RCF的核算公式,制作了轉速“rpm”、相對離心力“RCF”和旋轉半徑“r”三者聯(lián)系的列線圖,圖式法比公式核算法便利(列線圖拜見附錄)。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數(shù),然后將這兩點間齊截條直線,與圖中RCF標尺上的交叉點即為相應的相對離心力數(shù)值。留意,若已知的轉數(shù)值處于rpm標尺的右邊,則應讀取RCF標尺右邊的數(shù)值,轉數(shù)值處于rpm標尺左面,則應讀取RCF標尺左面的數(shù)值。

  一般情況下,低速離心時常以轉速“rpm”來表明,高速離心時則以“g”表明。核算顆粒的相對離心力時,應留意離心管與旋轉軸 中 心的距離“r”不同,即沉降顆粒在離心管中所處 方位不同,則所受離心力也不同。因此在陳述超離心條件時,一般總是用地心引力的倍數(shù)“×g”代替每分鐘轉數(shù)“rpm”,由于它能夠真實地反映顆粒在離心管內不同方位的離心力及其動態(tài)改變??萍嘉墨I中離心力的數(shù)據(jù)一般是指其平均值(RCFav),即離心管中點的離心力。

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