Articolo metodologico

Fabbricazione di una cellula ottica essiccatore per le celle di analisi spettroscopica

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DOI:

10.3791/58518

8 gennaio 2019

In questo articolo

Sommario

Un protocollo per la realizzazione di un dispositivo per l'asciugatura contemporaneamente più celle ottiche è presentato.

Abstract

Cellule ottiche, che sono strumenti sperimentali, sono piccole, tubi quadri sigillato su un lato. Un campione viene posto in questo tubo, e una misura viene eseguita con uno spettroscopio. I materiali utilizzati per cellule ottiche generalmente includono quarzo vetro o plastica, ma costoso vetro di quarzo è riutilizzata rimuovendo sostanze, diversi dai liquidi, per essere analizzati che aderiscono all'interno del contenitore. In tal caso, le cellule ottiche sono lavate con acqua o etanolo e secchi. Quindi, il campione successivo viene aggiunto e misurato. Cellule ottiche vengono essiccate naturalmente o con un asciugacapelli manuale. Tuttavia, asciugatura richiede tempo, che lo rende uno dei fattori che aumentano il tempo di esperimento. In questo studio, l'obiettivo è di ridurre drasticamente il tempo di asciugatura con un essiccatore automatico dedicato che può asciugare ottiche più celle in una sola volta. Per realizzare questo, un circuito è stato progettato per un microcomputer, e l'hardware usarlo indipendentemente è stato progettato e fabbricato.

Introduzione

Cellule ottiche sono utilizzate come strumenti di laboratorio in una vasta gamma di campi. Nella ricerca di scienze biologiche, biomolecole come proteine e acidi nucleici sono spesso utilizzati per esperimenti e metodi spettroscopici sono ampiamente usati per metodi quantitativi. Quantificare con precisione il campione dell'esperimento è indispensabile per ottenere risultati più accurati e riproducibili. Lo spettro di assorbimento ottenuto da uno spettrofotometro è stato spesso utilizzato per la quantificazione di biomolecole quali acidi nucleici e proteine1,2,3,

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Protocollo

1. design

  1. Vedere la Figura 1 per i dettagli dello sviluppo di disegno.
  2. Tagliare una tavola di acrilico spessa di 3 mm a 210 mm di larghezza x 60 mm di altezza x 104 mm di profondità, legame con adesivo acrilico e montare il caso.
  3. Installare oltre 30 celle ottiche 12.5 x 12.5 mm.
  4. Associare interruttori e lampade per l'avvio e arresto e una variabile chiamata per l'impostazione di tempo essiccazione sul lato anteriore del telaio.
  5. Vedere la Figura 2 per una vista esterna e la configurazione del componente.
  6. Utilizzare acrilico e nylon per l'involucro e l....

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Risultati

Come illustrato nella tabella 1, nel caso di lavaggio di etanolo, il tempo medio di asciugatura in essiccazione naturale era 426,4 s e il tempo medio di asciugatura in asciugatrice cellula ottica era 106 s. Nel caso di lavaggio dell'acqua, il tempo medio di asciugatura in essiccazione naturale era 1481.4 s e il tempo medio di asciugatura in asciugatrice cellula ottica era 371,6 s. In entrambi i casi, il tempo di asciugatura è stato ridotto a circa un quarto. La distribuzi.......

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Discussione

Le cellule ottiche possono essere asciugate simultaneamente con i soffiatori, e il tempo di asciugatura può essere considerevolmente ridotta. Anche se l'operazione di arresto non viene eseguito, può essere interrotta in modo sicuro utilizzando la funzione di arresto automatico del timer. Dai risultati della misurazione della distribuzione tempo asciugatura, non c'era alcuna differenza significativa nel tempo di essiccazione a causa della differenza nella posizione di installazione delle cellule ottiche.

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Dichiarazioni

Gli autori non hanno nulla a rivelare.

Ringraziamenti

Gli autori non hanno nessun ringraziamenti.

....

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Materiali

Elenco dei materiali utilizzati in questo articolo
NomeAziendaNumero di catalogoCommenti
soffiatoreebm-papst422JNMulfingen, Germania
MicrocomputerAtmel CorporationATmega 328 PCA, USA
Pulsante di selezione del soffiatoreSengoku Densyo Co., Ltd.MS-358 (rosso)Tokyo, Giappone
Lampada di funzionamento del ventilatoreAkizuki Denshi Tsusho Co., Ltd.DB-15-T-ORTokyo, Giappone
Pulsante di avvio del ventilatoreSengoku Densyo Co., Ltd.MS-350M (bianco)Tokyo, Giappone
TimerAkizuki Denshi Tsusho Co., Ltd.SH16K4A105L20KCTokyo, Giappone
Interruttore di alimentazioneMarutsuelec Co., Ltd.3010-P3C1T1G2C01B02BKBK-EITokyo, Giappone
Lampada di alimentazioneAkizuki Denshi Tsusho Co., Ltd.DB-15-T-GTokyo, Giappone
Modulo OLEDAkihabara Co., Ltd.M096P4WTokyo, Giappone

Riferimenti

  1. Byeon, J., Kang, K. H., Jung, H. K., Suh, J. K. Assessment for Quantification of Biopharmaceutical Protein Using a Microvolume Spectrometer on Microfluidic Slides. Biochip Journal. 11 (1), 21-29 (2017).
  2. You, C. C., et al. Detection and identification of proteins using nanoparticle-fluorescent polymer 'chemical nose' sensor....

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Riduzione del tempo di essiccazionefunzionamento del soffiatorecircuito del microcontrolloreprogettazione del case in acrilicodisplay OLEDgestione del flusso d ariaposizionamento delle celluleconfronto con l essiccazione naturale

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