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生物化学、分子生物学、医学和其他领域的研究人员通常使用离心分离样品成分,这是一种依赖重力和质量的技术:非均匀溶液中的颗粒会随着时间的推移根据大小和密度分离。更小、密度更低的粒子也可能向下移动,但速度要慢得多;有些颗粒永远不会沉淀,而是悬浮在溶液中。由于离心机加速和增强了这一过程,自19世纪末以来,离心机在科学界得到了广泛应用。
离心利用向心力来驱动多相溶液分离成上清液和沉淀物。现代离心机通过以速度高的速度旋转的解决方案,以提高沉降速率放大重力。在此过程中,具有高颗粒密度的材料将沉淀朝离心轴线(向下的管子),而以较低的颗粒密度的材料将沉淀从离心的轴线的方向。举例来说,在悬浮液中的细菌细胞具有高的颗粒密度和将趋于沉在底部。
当使用相对便宜且易于使用的设备施加10000 g的力时,在正常重力(1 g)作用下通常需要数小时或数天的过程可以缩短为数分钟。离心机转动越快(即转速越高),沉降越快。相对离心力(RCF)是表示重力(g力)的另一种方式,也就是转子的转动,这使得研究人员能够轻松地分离组织、细胞、细胞器和大分子以进行进一步研究。
离心机包括两个类型的转子,其容纳其中发生分离的管中的一个。固定角度转子以一个稳定的角度保持管(通常为45°)相对于旋转轴线。吊桶式转子摆动当施加并在近似相对于旋转角度的90°的角度保持所述细胞向心力进行。回想一下,更致密的材料将朝向向心力的角度分开。因此,在吊桶式转子,该沉淀材料将形成在圆锥形离心管的底部,而在一个固定角转子加工管将形成在侧沉降。如果固体卡在管的角度这可能是有问题的。
事实上,摇桶转子提供了一个优越的沉淀位置,使其成为大多数条件下离心样品的明显选择;然而,固定角度的转子提供了宝贵的好处,往往使他们成为一个更理想的选择。他们是什么?首先,由于它的简单和有效的管间距,一个固定角度的转子可以容纳更多的管相比,其摆动桶对等物,使它更实际的高吞吐量的应用。其次,由于金属合金材料的刚性设计,固定转子在分离RNA、DNA和蛋白质等生物大分子时,可以承受更高的重力。最后,研究人员往往希望在离心后反复清洗成粒的物料。球团的放置在管的一边,使它可以更容易地用溶液清洗,而不可能干扰球团。
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