检验技术离心机.ppt
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1、1,第三章 离心技术及仪器,centrifugal technique and centrifuge,2,经典的分离分析技术:,离心技术、电泳技术、光谱技术、色谱技术,3,离心现象是指物体在离心力场中表现的沉降运动现象。应用离心沉降进行物质的分析和分离的技术称为离心技术(centrifugal technique),实现离心技术的仪器是离心机(centrifuge)。,前 言,概念:,4,离心技术的应用:,主要用于各种生物样品的分离、纯化和制备,低速离心机主要用于细胞、细胞核、细胞膜、细菌的沉淀和收集;高速离心机多用于制备和收集微生物、细胞碎片、大的细胞器、硫酸铵沉淀物以及免疫沉淀物等;超速离
2、心机已成为分离、提纯、鉴定、分析线粒体、微粒体、染色体、溶酶体、质粒、病毒、大分子核酸和高分子蛋白质,5,6,第一节 离心技术原理第二节 离心机结构第三节 离心方法第四节 高、超速离心技术,主 要 内 容,7,教 学 基 本 要 求,1.掌握离心技术的基础原理,常用的离心方法.2.熟悉离心机的分类与结构,各种离心机的临床应用3.了解离心机的维护、离心方法的进展,8,一、离心力,二、相对离心力,三、沉降系数,四、沉降速度,第一节 离心技术原理,9,当悬浮液静置不动时,由于重力场的作用可使得其中悬浮的颗粒逐渐下沉,下沉的速度与微粒的大小、形态、密度、重力场的强度及液体的黏度有关。如红细胞颗粒,直径
3、为数微米,可以在通常重力作用下观察到它们的沉降过程。此外,物质在介质中沉降时还伴随有扩散现象。,重力沉降:,10,扩散现象,扩散是由于微粒的热运动而产生的质量迁移现象,主要是由于密度差引起的。对小于几微米的微粒如病毒或蛋白质等,它们在溶液中成胶体或半胶体状态,仅仅利用重力是不可能观察到沉降过程的,因为颗粒越小,与溶液密度越相近,扩散现象则越严重,而沉降越慢。,扩散现象是不利于样品分离的,如果加大重力,就可能克服扩散现象的不利影响,实现生物大分子的分离。,11,离心沉降:,在离心机中,离心管(centrifuge tube)放于离心转头里,当离心机开动时,离心管绕离心转头的轴旋转,作圆周运动,在
4、离心管内的样品颗粒将同样运动。,12,假如颗粒处于真空中,颗粒会沿切线方向飞去,也就是当离心管由图中的0位转到1位时,颗粒到达离心管底部A位。对于离心管而言,样品颗粒由顶位移到了A位,也就是由离心管顶部移到了底部,这与重力场中的由高处落到低处相似。这种颗粒在圆周运动时的切线运动称为离心沉降.,实际上颗粒是在介质中运动的,颗粒作切线运动时将由于介质的摩擦阻力,使其在离心管中依图中虚线所示的曲线运动,当离心管由0位转到2位时,颗粒由顶位移到B位。介质的阻力越大,颗粒的沉降速度越小、沉降的距离也越短。旋转速度越大,颗粒的沉降越快。,13,在离心力场中加速度达到数万甚至数十万倍重力加速度时,颗粒的沉降
5、也加快了同样的倍数。这就使得许多在重力场中不能沉降的细小颗粒及密度较低的物体组份能用离心技术进行分离纯化。,14,离心机工作原理:,悬浮液在高速旋转下,由于巨大的离心力作用,使悬浮的微小颗粒(细胞器、生物大分子的沉淀等)以一定的速度沉降,从而使溶液得以分离、浓缩和提纯,颗粒的沉降速度取决于离心机的转速、物质的沉降系数、颗粒的质量、大小和密度。,15,一、离心力,当物体所受外力小于运动所需要的向心力时,物体将向远离圆心的方向运动。物体远离圆心运动的现象称为离心现象。也叫离心运动。离心运动是由于向心力消失或不足而造成的。,旋 转离心力,离心运动:,16,离心作用是根据在一定角速度下作圆周运动的任何
6、物体都受到一个向外的离心力进行的。离心力(Fc)的大小等于离心加速度2 r与颗粒质量m的乘积,即:式中是旋转角速度,(rpm)是每分钟转头旋转次数,r 为离心半径(cm),m是质量。,离心作用、离心力:,17,二、相对离心力(relative centrifugal force,RCF),相对离心力是指在离心力场中,作用于颗粒的离心力相当于地球重力的倍数,单位是重力加速度“g”。,由于各种离心机转子的半径或离心管至旋转轴中心的距离不同,离心力也不同,因此在文献中常用“相对离心力”或“数字g”表示离心力,例如25000g,表示相对离心力为25000。只要RCF值不变,一个样品可以在不同的离心机上
7、获得相同的结果。一般情况下,低速离心时相对离心力常以转速“rpm”来表示,高速离心时则以“g”表示。,=1.11810-5(rpm)2r,g为地球重力加速度(980 cmsec-2),18,通常称离心管顶部到旋转中心的距离为最小离心半径rmin,该处承受的离心力场为最小离心力场;称离心管底部到旋转中心的距离为最大离心半径rmax,该处承受的离心力场称为最大离心力场。,在计算时规定旋转半径均用平均半径“Rav”代替:,19,三、沉降系数,微粒(分子)的沉淀性质以沉降系数(sedimentation coefficient,S)表示,其量纲为秒(s)。1924年Svedberg对沉降系数下的定义为
8、:颗粒在单位离心力场中粒子移动的速度。,积分得:(X1为离心前粒子离旋转轴的距离;X2为离心后粒子离旋转轴的距离),若用2n60表示,则:,定义10-13s为一个vedberg单位,即 10-13s。,20,四、沉降速度(sedimentation velocity),沉降速度是指在强大离心力作用下,单位时间内物质运动的距离,式中r为球形粒子半径;d为球形粒子直径;为流体介质的黏度;p为粒子的密度;m为介质的密度.,将2-7代入2-4可得,当p m,则SO,粒子顺着离心方向沉降;当p=m,则S=o,粒子到达某一位置后达到平衡;当p m,则S0,粒子逆着离心方向上浮。,21,Fc=FB+Ff+F
9、K Fc:离心力FB:由离心力场所引起的浮力Ff:摩擦阻力 FK:扩散作用力 Fc=FB=Ff=f(dx/dt)(f为摩擦系数,单位是g/s),Fb,Fg,FB,Ff,沉降速度的推导方法:,代入上式得:dx/dt=,纵向力,横 向 力,Fc,-,f,FK,22,第二节 离心机构造,一、各式离心机的主要结构装置,二、驱动部分,三、制冷和温度控制,四、离心机的主要类型,23,离心机 的主要构件组成:,驱动电机制冷系统(高速离心机)真空系统(超离离心机)显示系统自动保护系统控制系统,必要配件:,离心转头和离心管,24,25,一、各式离心机的主要结构装置,26,二、驱动部分,(一)转头室,转头室的设计
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