Oční kapátko - Eye dropper

Kapátko oko , také známý jako Pasteurovy pipety nebo kapátka , je zařízení používané pro přenos malých množství kapalin. Používají se v laboratoři a také k dávkování malého množství tekutých léků. Velmi běžným používáním bylo dávkování očních kapek do oka. Běžně uznávanou formou je skleněná trubice zúžená do úzkého bodu ( pipeta ) a opatřená gumovou baňkou nahoře, ačkoli existuje mnoho stylů plastových i skleněných kapátek. Kombinace pipety a gumové baňky se také označuje jako struková pipeta. Název Pasteurovy pipety pochází od francouzského vědce Louise Pasteura , který během svého výzkumu značně používal jejich varianty. V minulosti neexistovalo žádné zařízení pro přenos chemického roztoku bez jeho vystavení vnějšímu prostředí. Hygiena a čistota chemických sloučenin je nezbytná pro očekávaný výsledek každého experimentu. Oční kapátko, skleněné i plastové, lze sterilizovat a ucpat gumovou baňkou na otevřeném konci pipety, aby se zabránilo jakékoli kontaminaci z atmosféry. Obecně se považují za dostatečně levné na to, aby byly jednorázové, avšak pokud není skleněný hrot štěpený, lze oční kapátko umýt a znovu použít na neurčito.

Přehled

Při laboratorním použití by kapátka neměla být používána pro práci vyžadující vysokou přesnost, protože kapátka nejsou určena k měření konkrétního objemu; lze jej však použít k přidání kapek reagencií. Každý typ kapátka je navržen tak, aby produkoval konkrétní objem kapky, ale to není příliš přesné. Před použitím kapátka je třeba špičku pečlivě zkontrolovat, zda nemá praskliny. Pro zvýšení přesnosti je třeba pipetu vypláchnout reagentem. Chcete-li použít kapátko, vytlačte baňku, abyste vytlačili vzduch z pipety, a ponořte špičku pipety do roztoku svisle. Jemně uvolněte žárovku, abyste natáhli roztok a ujistěte se, že roztok nepřestřelil do baňky a neznečistil ji. Chcete-li dávkovat činidlo, držte špičku proti straně cílové nádoby v úhlu 30 až 45 stupňů.

Zlomené pasterové pipety by měly být zlikvidovány ve vhodné nádobě na skleněné nádobí .

Typy

Skleněná Pasteurova pipeta

Image
Skleněné pasterové pipety

Dva typy skla, které se obvykle nacházejí v laboratoři a v Pasteurově pipetě, jsou borosilikátové sklo a sodnovápenaté sklo. Borosilikátové sklo je široce používaným sklem pro laboratorní přístroje, protože odolává chemikáliím a teplotám používaným ve většině laboratoří. Borosilikátové sklo je také ekonomičtější, protože sklo lze snadno vyrobit ve srovnání s jinými typy. Sodno-vápenaté sklo , i když není tak chemicky odolné jako borosilikátové sklo , je vhodné jako materiál pro levné přístroje, jako je Pasteurova pipeta.

Plastová Pasteurova pipeta

Image
Plastové pasterní pipety

Plastové Pasteurovy pipety, označované také jako přenosové pipety , mají stopky a cibule ve formě jednoho kusu vyrobeného z měkkého plastu, jako je polyethylen . Část baňky je tenčí a proto „stlačitelná“, zatímco část pipety je dostatečně silná, aby byla tuhá. Obvykle se dodávají v 1, 2, 3 a 5 ml, které mají specifickou velikost kapky 10, 20, 25, 35 a 50 µl. Objemy jsou obvykle označeny na stopce, ačkoli označení jsou poměrně hrubá a nejsou nijak zvlášť přesná.

Plastové kapátko je relativně levné a jednorázové, takže se často používá k zabránění křížové kontaminace. V roztoku obsahujícím buňky a / nebo bílkoviny snižuje ztrátu buněk a / nebo bílkovin, které se vážou na sklo. Některé plastové pipety obsahují dlouhou ohebnou trubičku, kterou lze ohnout pro čerpání roztoku z trubek malého objemu.

Plastové Pasteurovy pipety se často používají v biologii, kde je většina médií vodná a odolnost vůči rozpouštědlům není důležitá. (Většinu organických rozpouštědel , jako je hexan a aceton, nelze použít v plastových Pasteurových pipetách, protože rozpouštědlo dokáže plast rozpustit.) Pipety se také obtížně umývají a obvykle se po jednom použití zlikvidují spolu s jiným biologicky nebezpečným odpadem.

Pipety z plastových cibulí obecně nejsou dostatečně přesné, aby mohly být použity pro přesná měření, zatímco jejich skleněné protějšky mohou být extrémně přesné.

Další použití

Image
Kolonová chromatografie konstruovaná pomocí plastové pasterové pipety
Mikroskopická kolonová chromatografie

Zúžení směrem ke špičce Pasteurových pipet může být ucpáno trochou hedvábného papíru nebo vaty, aby se odfiltrovaly pevné látky z malého množství kapalin. Žárovku lze připevnit a zmáčknout, aby se usnadnilo filtrování viskózních roztoků.

S trochou dovednosti lze Pasteurovy pipety použít také pro sloupcovou chromatografii v mikroskopickém měřítku . S vhodně jemným silikagelem může být baňka vymačkaná pro rychlou sloupcovou chromatografii v mikroskopickém měřítku .

Destilace v mikroskopickém měřítku

Pasteurovy pipety lze také použít pro destilaci v mikroskopickém měřítku . Kapalina, která se má destilovat, se umístí do malé reakční zkumavky spolu s vroucím čipem a zahřívá se k varu pod zpětným chladičem v jedné polovině až dvou třetinách vnitřku zkumavky. Po stlačení baňky za účelem vypuzení vzduchu se do trubice těsně pod hladinu prstence refluxující kapaliny (do páry) vloží pasterova pipeta. Pára se poté nasává do relativně studené špičky pipety, což způsobí její kondenzaci a hromadění uvnitř pipety.

Skladování kapaliny v mikroskopickém měřítku

Teplo lze aplikovat na špičku plastové Pasteurovy pipety, aby se roztok utěsnil a vytvořil tekutinotěsný zásobník.

Lékařská laboratoř

Lékařská laboratoř vyžadovala vysokou účinnost a přesnost pro testování léků a pozorování nemocí. Pasteurovy pipety se běžně používají v lékařské laboratoři kvůli své základní přesnosti. Konstrukce pipety Pasteur umožňuje vysoký efektivní výkon v lékařské laboratoři. Produkuje konstantní objem kapky. To snižuje obavy z toho, že v pipetě zůstane tekutina.

Další obrázky

Viz také

Reference

  1. ^ „Definice DROPPER“ . www.merriam-webster.com . Citováno 21. dubna 2018 .
  2. ^ „Pasteurovy pipety (přenosové pipety) - historie skla na plast“ . Pastette . Citováno 2017-06-22 .
  3. ^ „Správné použití pipety“ . Bioscience Technology . 14. 1. 2003 . Citováno 2017-06-06 .
  4. ^ "Likvidace laboratorního skla | Laboratorní nakládání s odpady | Životní prostředí | Bezpečnostní programy | EHRS" . www.ehrs.upenn.edu . Citováno 2017-06-06 .
  5. ^ „Fyzikální vlastnosti“ . www1.udel.edu . Archivovány od originálu dne 5. prosince 2017 . Citováno 21. dubna 2018 .
  6. ^ „Pasteurova pipeta - výrobce pipet Pasteur z Bombaje“ . www.ajoshabioteknik.in . Citováno 2017-05-30 .
  7. ^ "Jak si vybrat Pasteurovy pipety, Pasteurova kapalinová přenosová pipeta, oční kapátka" . Zelená BioResearch LLC . 2017-01-02 . Citováno 2017-05-30 .
  8. ^ „Plastové sérologické pipety“ . Argos Technologies . 2017.
  9. ^ a b Ridley, John (2010). Základy klinické laboratorní vědy . Cengage Learning. str.  199 . ISBN 9781435448148.
  10. ^ Seely, Olivere. "Užitečné rady k použití odměrné pipety" . www.csudh.edu . Citováno 2017-06-13 .
  11. ^ University of Colorado v Boulderu , postup pro mikroskopickou flash sloupcovou chromatografii . Přístupné 1. listopadu 2006.
  12. ^ „Techniky mikroskopické škály - kompletní příručka“ . www.chemistry.mcmaster.ca . Citováno 2017-06-13 .
  13. ^ "Transferová pipeta, polyethylen Z354368" . Sigma-Aldrich . Citováno 2017-05-30 .
  14. ^ "JEDNORÁZOVÉ PIPETY | VÝHODY A POUŽITÍ" . m2 vědecké . 6. května 2014.