离心机原理以及分类概述.ppt
《离心机原理以及分类概述.ppt》由会员分享,可在线阅读,更多相关《离心机原理以及分类概述.ppt(45页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、分离分析仪器离心机离心机(centrifuge)2 2内容提纲内容提纲一、一、一、一、离心机的工作原理离心机的工作原理离心机的工作原理离心机的工作原理二、二、二、二、常用的离心方法常用的离心方法常用的离心方法常用的离心方法三、三、三、三、离心机的分类与结构离心机的分类与结构离心机的分类与结构离心机的分类与结构四、四、四、四、离心机的使用和维护离心机的使用和维护离心机的使用和维护离心机的使用和维护3 3离心现象离心现象离心现象离心现象是指物体在离心力场中表现是指物体在离心力场中表现是指物体在离心力场中表现是指物体在离心力场中表现的沉降现象。的沉降现象。的沉降现象。的沉降现象。引引 言言应用离心沉
2、降进行物质的分析和分离应用离心沉降进行物质的分析和分离应用离心沉降进行物质的分析和分离应用离心沉降进行物质的分析和分离的技术就称为的技术就称为的技术就称为的技术就称为离心技术离心技术离心技术离心技术。实现离心技术的仪器是实现离心技术的仪器是实现离心技术的仪器是实现离心技术的仪器是离心机离心机离心机离心机(centrifuge)(centrifuge)。4 4第一节第一节离心机的工作原理离心机的工作原理5 5一、圆周运动与离心现象一、圆周运动与离心现象?向心力向心力:做圆周运动的物体所受的外力的做圆周运动的物体所受的外力的做圆周运动的物体所受的外力的做圆周运动的物体所受的外力的合力。它的大小取决
3、于外力的大小,方向是合力。它的大小取决于外力的大小,方向是合力。它的大小取决于外力的大小,方向是合力。它的大小取决于外力的大小,方向是与速度的方向垂直,指向圆心。与速度的方向垂直,指向圆心。与速度的方向垂直,指向圆心。与速度的方向垂直,指向圆心。v:v:线速度线速度线速度线速度;:旋转角速度旋转角速度旋转角速度旋转角速度(弧度秒弧度秒弧度秒弧度秒););r:r:旋转体离旋转轴的距离旋转体离旋转轴的距离旋转体离旋转轴的距离旋转体离旋转轴的距离(cm);(cm);m:m:颗粒质量颗粒质量颗粒质量颗粒质量;:物体密度物体密度物体密度物体密度;V:V:物体体积物体体积物体体积物体体积F=mvF=mv2
4、 2/r=mr/r=mr2 2=VrVr 2 26 6二、液体中的微粒在重力场中二、液体中的微粒在重力场中的分离的分离颗粒静置一段时间后,受重力场影响会颗粒静置一段时间后,受重力场影响会颗粒静置一段时间后,受重力场影响会颗粒静置一段时间后,受重力场影响会开始沉降运动。粒子越重,下沉越快。反之开始沉降运动。粒子越重,下沉越快。反之开始沉降运动。粒子越重,下沉越快。反之开始沉降运动。粒子越重,下沉越快。反之密度比液体小的粒子就会上浮,这个现象为密度比液体小的粒子就会上浮,这个现象为密度比液体小的粒子就会上浮,这个现象为密度比液体小的粒子就会上浮,这个现象为重力沉降重力沉降重力沉降重力沉降。?沉降速
5、度沉降速度沉降速度沉降速度(sedimentationvelocity)(sedimentationvelocity):微粒微粒微粒微粒在重力场中下降的速度。在重力场中下降的速度。在重力场中下降的速度。在重力场中下降的速度。它的影响因素:微粒的大小、形态、密它的影响因素:微粒的大小、形态、密它的影响因素:微粒的大小、形态、密它的影响因素:微粒的大小、形态、密度、液体的粘度和重力场的强度。度、液体的粘度和重力场的强度。度、液体的粘度和重力场的强度。度、液体的粘度和重力场的强度。如实验室制备血清时就可以采用室温静置的如实验室制备血清时就可以采用室温静置的如实验室制备血清时就可以采用室温静置的如实验
6、室制备血清时就可以采用室温静置的方法得到。方法得到。方法得到。方法得到。7 7如果重力场的强度如果重力场的强度如果重力场的强度如果重力场的强度(g)(g)足够大足够大足够大足够大,则沉降速度,则沉降速度,则沉降速度,则沉降速度足够快,足够快,足够快,足够快,那么就可以实现生物大分子的分离。那么就可以实现生物大分子的分离。那么就可以实现生物大分子的分离。那么就可以实现生物大分子的分离。6 6扩散现象:扩散现象:扩散现象:扩散现象:重力场中扩散现象重力场中扩散现象重力场中扩散现象重力场中扩散现象是无条件的,绝对的。是无条件的,绝对的。是无条件的,绝对的。是无条件的,绝对的。特别是对于病毒和蛋白特别
7、是对于病毒和蛋白特别是对于病毒和蛋白特别是对于病毒和蛋白质类小分子物质,扩散质类小分子物质,扩散质类小分子物质,扩散质类小分子物质,扩散对物质的沉降影响更大。对物质的沉降影响更大。对物质的沉降影响更大。对物质的沉降影响更大。如何克服?如何克服?如何克服?如何克服?二、液体中的微粒在重力场中二、液体中的微粒在重力场中的分离的分离8 8三、液体中的微粒在离心力场三、液体中的微粒在离心力场中的沉降中的沉降颗粒在圆周运动颗粒在圆周运动颗粒在圆周运动颗粒在圆周运动时的切线运动称为时的切线运动称为时的切线运动称为时的切线运动称为离离离离心沉降心沉降心沉降心沉降。实际上,颗粒在介质中作切线运动时,将实际上,
8、颗粒在介质中作切线运动时,将实际上,颗粒在介质中作切线运动时,将实际上,颗粒在介质中作切线运动时,将受到介质的摩擦阻力,使颗粒在离心管中作曲线受到介质的摩擦阻力,使颗粒在离心管中作曲线受到介质的摩擦阻力,使颗粒在离心管中作曲线受到介质的摩擦阻力,使颗粒在离心管中作曲线运动。运动。运动。运动。9 9三、液体中的微粒在离心力场三、液体中的微粒在离心力场中的沉降中的沉降颗粒在离心管中的沉降速度与离心机转颗粒在离心管中的沉降速度与离心机转颗粒在离心管中的沉降速度与离心机转颗粒在离心管中的沉降速度与离心机转速有关,旋转速度越快,颗粒沉降越快。速有关,旋转速度越快,颗粒沉降越快。速有关,旋转速度越快,颗粒
9、沉降越快。速有关,旋转速度越快,颗粒沉降越快。mm 2 2r r=m(2=m(2NN/60)/60)2 2r=4r=4 2 2N N2 2rmrm/3600/3600m:m:颗粒质量颗粒质量颗粒质量颗粒质量;:旋转角速度;旋转角速度;旋转角速度;旋转角速度;N:N:每分钟转头旋转次数;每分钟转头旋转次数;每分钟转头旋转次数;每分钟转头旋转次数;r:r:离心半径离心半径离心半径离心半径1010?相对离心力相对离心力相对离心力相对离心力(RCF,Relativecentrifugalforce)是指在离心场中,作用于颗粒的离心力相是指在离心场中,作用于颗粒的离心力相是指在离心场中,作用于颗粒的离心
10、力相是指在离心场中,作用于颗粒的离心力相当于地球重力的倍数,单位是重力加速度当于地球重力的倍数,单位是重力加速度当于地球重力的倍数,单位是重力加速度当于地球重力的倍数,单位是重力加速度“g”g”。例如例如例如例如25000g25000g,则表示相对离心力为,则表示相对离心力为,则表示相对离心力为,则表示相对离心力为2500025000。三、液体中的微粒在离心力场三、液体中的微粒在离心力场中的沉降中的沉降相对离心力相对离心力相对离心力相对离心力 RCFRCF的值的值的值的值(g g值)取决于转子的值)取决于转子的值)取决于转子的值)取决于转子的转转转转速速速速(rpmrpm)和和和和旋转半径旋转
11、半径旋转半径旋转半径(r,r,以以以以mmmm计算)计算)计算)计算),可用如下,可用如下,可用如下,可用如下公式表示公式表示公式表示公式表示(rpmrpm:revolutionsperminuterevolutionsperminute每分钟转数,每分钟转数,每分钟转数,每分钟转数,r/minr/min)1111由上式可见,只要给出旋转半径由上式可见,只要给出旋转半径由上式可见,只要给出旋转半径由上式可见,只要给出旋转半径r r,则,则,则,则RCFRCF和和和和rpmrpm之间可以相互换算。之间可以相互换算。之间可以相互换算。之间可以相互换算。三、液体中的微粒在离心力场三、液体中的微粒在离
12、心力场中的沉降中的沉降rav=(rminrmax)/2但是由于转头的形状但是由于转头的形状但是由于转头的形状但是由于转头的形状及结构的差异,使每台离及结构的差异,使每台离及结构的差异,使每台离及结构的差异,使每台离心机的离心管,从管口至心机的离心管,从管口至心机的离心管,从管口至心机的离心管,从管口至管底的各点与旋转轴之间管底的各点与旋转轴之间管底的各点与旋转轴之间管底的各点与旋转轴之间的距离是不一样的,所以的距离是不一样的,所以的距离是不一样的,所以的距离是不一样的,所以在计算是规定旋转半径均在计算是规定旋转半径均在计算是规定旋转半径均在计算是规定旋转半径均用平均半径用平均半径用平均半径用平
13、均半径“rav”rav”代替:代替:代替:代替:1212l l 一般情况下,低速离心时常以转速一般情况下,低速离心时常以转速一般情况下,低速离心时常以转速一般情况下,低速离心时常以转速“rpm”rpm”来表示,来表示,来表示,来表示,高速离心时则以高速离心时则以高速离心时则以高速离心时则以“g”g”表示。表示。表示。表示。l l 计算颗粒的相对离心力时,应注意离心管与旋转轴计算颗粒的相对离心力时,应注意离心管与旋转轴计算颗粒的相对离心力时,应注意离心管与旋转轴计算颗粒的相对离心力时,应注意离心管与旋转轴中心的距离中心的距离中心的距离中心的距离“r”r”不同,即沉降颗粒在离心管中所不同,即沉降颗
14、粒在离心管中所不同,即沉降颗粒在离心管中所不同,即沉降颗粒在离心管中所处位置不同,则所受离心力也不同。因此在报告超处位置不同,则所受离心力也不同。因此在报告超处位置不同,则所受离心力也不同。因此在报告超处位置不同,则所受离心力也不同。因此在报告超离心条件时,通常总是用地心引力的倍数离心条件时,通常总是用地心引力的倍数离心条件时,通常总是用地心引力的倍数离心条件时,通常总是用地心引力的倍数“g”g”代替每分钟转数代替每分钟转数代替每分钟转数代替每分钟转数“rpm”rpm”,因为它可以真实地反映,因为它可以真实地反映,因为它可以真实地反映,因为它可以真实地反映颗粒在离心管内不同位置的离心力及其动态
15、变化。颗粒在离心管内不同位置的离心力及其动态变化。颗粒在离心管内不同位置的离心力及其动态变化。颗粒在离心管内不同位置的离心力及其动态变化。l l 科技文献中离心力的数据通常是指其平均值科技文献中离心力的数据通常是指其平均值科技文献中离心力的数据通常是指其平均值科技文献中离心力的数据通常是指其平均值(RCFRCFavav),即离心管中点的离心力。),即离心管中点的离心力。),即离心管中点的离心力。),即离心管中点的离心力。三、液体中的微粒在离心力场三、液体中的微粒在离心力场中的沉降中的沉降1313三、液体中的微粒在离心力场三、液体中的微粒在离心力场中的沉降中的沉降l l由于转头的形状和设计,离心
16、管中从管顶至管底各点到旋由于转头的形状和设计,离心管中从管顶至管底各点到旋由于转头的形状和设计,离心管中从管顶至管底各点到旋由于转头的形状和设计,离心管中从管顶至管底各点到旋转中心的距离是不同的,为了计算相对离心力的数值可用转中心的距离是不同的,为了计算相对离心力的数值可用转中心的距离是不同的,为了计算相对离心力的数值可用转中心的距离是不同的,为了计算相对离心力的数值可用平均相对离心力来表示,即同一离心转头部和底部所受离平均相对离心力来表示,即同一离心转头部和底部所受离平均相对离心力来表示,即同一离心转头部和底部所受离平均相对离心力来表示,即同一离心转头部和底部所受离心力的平均值。心力的平均值
17、。心力的平均值。心力的平均值。l l离心机常有多种不同形状的转头,其各自所反映的离心力离心机常有多种不同形状的转头,其各自所反映的离心力离心机常有多种不同形状的转头,其各自所反映的离心力离心机常有多种不同形状的转头,其各自所反映的离心力场的大小和离心沉降距离也不一样,在实际工作中应根据场的大小和离心沉降距离也不一样,在实际工作中应根据场的大小和离心沉降距离也不一样,在实际工作中应根据场的大小和离心沉降距离也不一样,在实际工作中应根据分离要求正确选择使用。分离要求正确选择使用。分离要求正确选择使用。分离要求正确选择使用。1414四、沉降系数四、沉降系数?沉降系数沉降系数(sedimentatio
18、ncoefficient):是指是指是指是指单位离心力场中样品的沉降速度。它与样品单位离心力场中样品的沉降速度。它与样品单位离心力场中样品的沉降速度。它与样品单位离心力场中样品的沉降速度。它与样品的质量和密度成正比。的质量和密度成正比。的质量和密度成正比。的质量和密度成正比。名称名称名称名称沉降系数(沉降系数(沉降系数(沉降系数(S S)R.C.F.R.C.F.(g g)转速(转速(转速(转速(r/minr/min)细胞细胞细胞细胞10107 720020015004x104x105 560000600001515第二节第二节常用的离心方法常用的离心方法1616一、分类一、分类制备制备制备制备
19、离心方法离心方法离心方法离心方法:差速离心法差速离心法差速离心法差速离心法 密度梯度离心法密度梯度离心法密度梯度离心法密度梯度离心法分析分析分析分析离心方法:离心方法:离心方法:离心方法:沉降速度法沉降速度法沉降速度法沉降速度法 沉降平衡法沉降平衡法沉降平衡法沉降平衡法 等密度区带分析离心法等密度区带分析离心法等密度区带分析离心法等密度区带分析离心法 1717二、差速离心法二、差速离心法(differentialcentrifugation)?差速离心法差速离心法(differentialcentrifugationmethod):是利用样品中各种组分的沉降系是利用样品中各种组分的沉降系是利用
20、样品中各种组分的沉降系是利用样品中各种组分的沉降系数不同数不同数不同数不同(S)(S)而进行分离,又称差分离心或差级而进行分离,又称差分离心或差级而进行分离,又称差分离心或差级而进行分离,又称差分离心或差级离心。离心。离心。离心。1818l l 特点特点介质的密度均一;介质的密度均一;介质的密度均一;介质的密度均一;速度由低向高,逐级离心;速度由低向高,逐级离心;速度由低向高,逐级离心;速度由低向高,逐级离心;分辨率不高。分辨率不高。分辨率不高。分辨率不高。二、差速离心法二、差速离心法(differentialcentrifugation)通常两个组分的沉降系数差在通常两个组分的沉降系数差在通
21、常两个组分的沉降系数差在通常两个组分的沉降系数差在1010倍以上。倍以上。倍以上。倍以上。分分分分离离离离大大大大小小小小相相相相差差差差悬悬悬悬殊殊殊殊的的的的细细细细胞胞胞胞和和和和细细细细胞胞胞胞器器器器,仅仅仅仅仅仅仅仅适合粗提或者样品浓缩。适合粗提或者样品浓缩。适合粗提或者样品浓缩。适合粗提或者样品浓缩。l优点优点:样品处理量较大,可用于大量样品的初级样品处理量较大,可用于大量样品的初级分离。分离。l缺点缺点:分离复杂样品和要求分离纯度要求较高时,分离复杂样品和要求分离纯度要求较高时,离心次数太多,操作繁杂。离心次数太多,操作繁杂。差速离心形成的沉淀(肝脏)差速离心形成的沉淀(肝脏)
22、差速离心形成的沉淀(肝脏)差速离心形成的沉淀(肝脏)沉淀沉淀沉淀沉淀 RCF(gav)RCF(gav)时间时间时间时间内容物内容物内容物内容物P1P11000g1000g10min10min细胞核,重线粒体,大片细胞膜细胞核,重线粒体,大片细胞膜细胞核,重线粒体,大片细胞膜细胞核,重线粒体,大片细胞膜P2P23000g3000g10min10min重线粒体,细胞膜碎片重线粒体,细胞膜碎片重线粒体,细胞膜碎片重线粒体,细胞膜碎片P3P36000g6000g10min10min线粒体,溶酶体,过氧化物酶体,完整高尔线粒体,溶酶体,过氧化物酶体,完整高尔线粒体,溶酶体,过氧化物酶体,完整高尔线粒体,
23、溶酶体,过氧化物酶体,完整高尔基体基体基体基体P4P410000g10000g10min10min线粒体,溶酶体,过氧化物酶体,高尔基体线粒体,溶酶体,过氧化物酶体,高尔基体线粒体,溶酶体,过氧化物酶体,高尔基体线粒体,溶酶体,过氧化物酶体,高尔基体P5P520000g20000g10min10min溶酶体,过氧化物酶体,高尔基体膜,大的溶酶体,过氧化物酶体,高尔基体膜,大的溶酶体,过氧化物酶体,高尔基体膜,大的溶酶体,过氧化物酶体,高尔基体膜,大的高密度小泡(如粗面内质网)高密度小泡(如粗面内质网)高密度小泡(如粗面内质网)高密度小泡(如粗面内质网)P6P6100000g100000g10m
24、in10min从内质网而来的所有小泡,细胞膜,高尔基从内质网而来的所有小泡,细胞膜,高尔基从内质网而来的所有小泡,细胞膜,高尔基从内质网而来的所有小泡,细胞膜,高尔基体,核内体等体,核内体等体,核内体等体,核内体等例例注:注:RCF即相对离心力。即相对离心力。2121三、密度梯度离心三、密度梯度离心(isodensitycentrifugation)?密度梯度离心密度梯度离心(isodensitycentrifugation):又称为区带离心,是将样品溶液置于一个由梯度又称为区带离心,是将样品溶液置于一个由梯度又称为区带离心,是将样品溶液置于一个由梯度又称为区带离心,是将样品溶液置于一个由梯度
25、材料形成的密度梯度液体柱中,离心后被分离组材料形成的密度梯度液体柱中,离心后被分离组材料形成的密度梯度液体柱中,离心后被分离组材料形成的密度梯度液体柱中,离心后被分离组分以区带层分布于梯度柱中。分以区带层分布于梯度柱中。分以区带层分布于梯度柱中。分以区带层分布于梯度柱中。离心脱水机离心脱水机离心脱水机离心脱水机2222 按按按按照照照照离离离离心心心心分分分分离离离离原原原原理理理理,密密密密度度度度梯梯梯梯度度度度离离离离心心心心又又又又可分为两种可分为两种可分为两种可分为两种类型:类型:类型:类型:三、密度梯度离心三、密度梯度离心(isodensitycentrifugation)l分类分
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 离心机 原理 以及 分类 概述
限制150内