- egenskaper
- fungerande
- De är plast- eller polymermaterial
- ergonomiskt
- Enkelt och måttligt känsligt
- typer
- Mekanisk
- Elektronisk
- tillämpningar
- Hur man använder?
- referenser
Den laboratorie propipette är ett instrument som gör det möjligt att mäta vätskor i rutinförfaranden inom laboratoriet. Det är ett väsentligt element för många forskare, från farmaceuter, sjuksköterskor, mikrobiologer och kemister, till alla andra som kräver mätning av önskad volym.
De enklaste kan inte kvantifiera volymen; För dessa fall, som är fallet med de välkända gummipärorna, måste analytikern använda det glasmaterial som kallas en pipett, som är ett graderat sterilt glasrör genom vilket den "pipetterade" vätskan stiger.
Å andra sidan finns det propipetter som kan mäta graderade mängder vätska. Ett exempel är mikropropipetter, som de som kan ses på bilden ovan. Siffran 400 som visas på displayen indikerar volymen som har uppmättts, vilket gör det möjligt för analytikern en exakt hantering av vätskeintaget.
Även om marknaden erbjuder ett brett utbud av propipetter, för alla mätningar och typer av vätskor, döljer de alla inom sin enhet samma mekanism: de genererar ett vakuum och får vätskan att stiga från behållaren eller bägaren till pipettnivån. eller instrumentnålen.
egenskaper
fungerande
Alla propipetter måste ha en mekanism som kan generera ett vakuum inuti dem. Sedan får vätskan tränga igenom tummen, vilket kompenserar för tryckskillnaden i ditt bröst och propipetten.
Som en konsekvens stiger vätskan beroende på dess affinitet för glas eller dess viskositet. Beroende på hur mycket vakuum det kan generera är vissa propipetter också lämpligare för att mäta viskösa vätskor, såsom vax, tunga oljor, sirap, etc.
De är plast- eller polymermaterial
Alla typer av oväntade olyckor kan inträffa i laboratoriet. En av de vanligaste är propipettens fall till golvet från räknarens kant.
Av denna anledning är de tillverkade av mjuka och resistenta material, som också måste motstå kontakt med all frätande vätska, såsom syror och alkalier.
Propipetterna bör också vara lätta att tvätta, i fall de blir smutsiga i någon av mätningarna.
ergonomiskt
En bra pipett bör ha en design som gör den bekväm att hantera och hålla med en hand.
Propipetter med olika design och material har dykt upp. Även om precision och prestanda är viktiga, om dess ergonomi inte är till analytikerens smak så tar den en baksäte när det gäller volymmätning.
Enkelt och måttligt känsligt
Propipetten ska vara enkel, så att den tid som läses på manualen är så kort som möjligt.
Detta beror på det faktum att det under laboratoriearbetet är viktigt att volymetriska mätningar genomförs snabbt utan att slösa tid på att förstå hur propipetten manövreras. På liknande sätt krävs att de är måttligt känsliga för fingerkontakt.
Vissa mätningar kräver att de är exakta, så vätskenivån bör vara rätt på den graderade linjen som indikerar önskad volym. Om propipetten är mycket känslig kommer det att vara svårt att lossa och suga vätskan till denna volym.
Om du till exempel vill mäta exakt 10 ml färgämneslösning, och propipetten är mycket känslig för beröring av tummen, så skulle vätskans yta svängas väldigt mellan 9 och 11 ml. Vid rutinmässiga operationer är idealet att minimera denna typ av svårigheter.
typer
Mekanisk
I den övre bilden visas en serie propipetter i rad, från det enklaste (längst till vänster) till det mest komplexa (på motsatt höger). Alla dessa propipetter är av mekanisk typ, eftersom de fungerar precis som pumpar gör.
Som framgår består de av en rödaktig gummikula som drar ut luften efter att ha tryckt den med fingrarna; När du långsamt släpper fingrarna flyttar vätskan upp glaset.
Denna mekanism är densamma som för dropparna som finns i lådan med vissa läkemedel, eller även den för den berömda Pasteur-pipetten.
Det finns många tillgängliga konstruktioner av mekaniska propipetter, vissa rudimentära och andra moderna, vilket möjliggör en rad precision enligt kraven från arbetet eller laboratoriestudien.
Eftersom propipetter går hand i hand med pipetten, desto mindre den andra, desto mer förfinad och speciell bör den första vara. Av denna anledning har propipetter uteslutande utformats för mikropipetter; Dessa rymmer mycket små volymer och uttrycks i enheter av mikroliter (ul).
Mikropipetter används ofta inom bland annat farmaci, biokemi, bioanalys.
Elektronisk
Elektroniska pipetter tillåter mycket mer exakta mätningar än mekaniska eller manuella pipetter.
De är gjorda för att utföra flera mätningar samtidigt, särskilt i mikrobiologisk analys. De består också av en digital display där de visar mängden vätska som pipetteras.
tillämpningar
Propipetten underlättar exakta och exakta mätningar av små volymer. En av de stora fördelarna med dess användning är att ha kasserat den gamla metoden att pipettera med munnen (som om det var ett sugrör).
Tack vare detta kan farliga vätskor mätas i laboratoriet utan att risken för analytiker behövs.
Hur man använder?
För att använda en propipett korrekt måste man veta hur man pipetterar vätska från en behållare. Detta görs genom att införa pipetten i ett vertikalt läge med avseende på vätskans yta, sänka dess nedre ände till botten av behållaren, som i de flesta fall är ett provrör eller en bägare.
Beroende på typen av propipett flyttas sedan tråden med tummen eller en viss knapp trycks in; därefter börjar vätskan stiga genom propipetten.
Om du arbetar med en graderad eller volymetrisk pipett, måste du helt enkelt vänta på att vätskan når märket på glaset. Å andra sidan, om en digital propipett eller siktglas används, kommer antalet att indikera vätskevolymen som har pipetterats.
referenser
- Lab Depot Inc. (2018). Pipetter. Hämtad från: labdepotinc.com
- Flournoy, Blake. (2018, 15 maj). Vad är syftet med en pipett? Sciencing. Hämtad från: sciencing.com
- Elektronmikroskopivetenskap. (2018). Provberedning och inbäddningstillbehör. Hämtad från emsdiasum.com
- Wikipedia. (2017). Propipet. Hämtad från: es.wikipedia.org
- Instruktioner för pipettfyllning CE-PIPFILL. . Hämtad från: homesciencetools.com
- Nitika182. (2015, 13 november). Gummilampa. . Hämtad från: commons.wikimedia.org