ඔබ නිවැරදි මයික්‍රොපිපෙට් එක භාවිතා කරනවාද?- 2021 පෙබරවාරි 3 - ලූකස් කෙලර් - ජීව විද්‍යා පුවත් ලිපිය

රසායනාගාර වෘත්තිකයන්ට දිනකට පැය ගණනක් මයික්‍රොපිපෙට් එකක් අල්ලාගෙන සිටිය හැකි අතර, පයිප්ප සවි කිරීමේ කාර්යක්ෂමතාව වැඩි දියුණු කිරීම සහ විශ්වාසදායක ප්‍රතිඵල සහතික කිරීම බොහෝ විට අභියෝගයකි. ඕනෑම යෙදුමක් සඳහා නිවැරදි මයික්‍රොපිපෙට් එක තෝරා ගැනීම රසායනාගාර කාර්යයේ සාර්ථකත්වයට යතුරයි; එය ඕනෑම අත්හදා බැලීමක කාර්ය සාධනය සහතික කරනවා පමණක් නොව, කාර්යක්ෂමතාව වැඩි කරයි. පයිප්ප සවි කිරීමේ වැඩ ප්‍රවාහයේ අවශ්‍යතා අවබෝධ කර ගැනීමෙන් පරිශීලකයින්ට නිවැරදි සහ පුනරාවර්තනය කළ හැකි පයිප්ප තෝරා ගැනීමට හැකියාව ලැබේ, නමුත් පයිප්ප සවි කිරීමේ ප්‍රතිඵල වැඩිදියුණු කිරීමට සහ අත්හදා බැලීම්වල සාර්ථකත්වය සහතික කිරීමට සලකා බැලිය යුතු තවත් බොහෝ සාධක තිබේ.
පුළුල් ලෙස කිවහොත්, ද්‍රව ප්‍රධාන කාණ්ඩ තුනකට අයත් වේ: ජලීය, දුස්ස්රාවී සහ වාෂ්පශීලී. බොහෝ ද්‍රව ජලය මත පදනම් වූ ඒවා වන අතර, වායු විස්ථාපන පයිප්ප බොහෝ දෙනෙකුගේ පළමු තේරීම බවට පත් කරයි. බොහෝ ද්‍රව මෙම පයිප්ප වර්ගය සමඟ හොඳින් ක්‍රියා කරන අතර, ඉතා දුස්ස්රාවී හෝ වාෂ්පශීලී ද්‍රව සමඟ වැඩ කරන විට පරිමාමිතික පයිප්ප තෝරා ගත යුතුය. මෙම පයිප්ප වර්ග අතර වෙනස්කම් රූපය 1 හි දක්වා ඇත. විශිෂ්ට ප්‍රතිඵල සඳහා - ද්‍රව වර්ගය කුමක් වුවත් - නිවැරදි පයිප්ප දැමීමේ තාක්ෂණය භාවිතා කිරීම ද වැදගත් වේ.
පයිප්ප ඇලවීමේ ප්‍රතිඵලවලට බලපාන වඩාත්ම තීරණාත්මක පරාමිතීන් දෙක වන්නේ නිරවද්‍යතාවය සහ නිරවද්‍යතාවයයි (රූපය 2). උපරිම පයිප්ප ඇලවීමේ නිරවද්‍යතාවය, නිරවද්‍යතාවය සහ විශ්වසනීයත්වය ලබා ගැනීම සඳහා, නිර්ණායක කිහිපයක් මතක තබා ගත යුතුය. රීතියක් ලෙස, පරිශීලකයා සැමවිටම අපේක්ෂිත හුවමාරු පරිමාව හැසිරවිය හැකි කුඩාම පයිප්පය තෝරා ගත යුතුය. සැකසූ පරිමාව පයිප්පයේ අවම පරිමාවට ළඟා වන විට නිරවද්‍යතාවය අඩු වන බැවින් මෙය වැදගත් වේ. උදාහරණයක් ලෙස, ඔබ 5,000 µl පයිප්පයක් සමඟ 50 µl බෙදා හරින්නේ නම්, ප්‍රතිඵල දුර්වල විය හැකිය. 300 µl පයිප්ප සමඟ වඩා හොඳ ප්‍රතිඵල ලබා ගත හැකි අතර, 50 µl පයිප්ප හොඳම ප්‍රතිඵල ලබා දෙයි. මීට අමතරව, ජලනලයේ අහම්බෙන් භ්‍රමණය වීම හේතුවෙන් පයිප්ප ඇලවීමේදී සාම්ප්‍රදායික අතින් පයිප්පවල සකසා ඇති පරිමාව වෙනස් විය හැකිය. මේ නිසා සමහර පයිප්ප නිෂ්පාදකයින් නිරවද්‍යතාවය තවදුරටත් සහතික කිරීම සඳහා පයිප්ප ඇලවීමේදී අහම්බෙන් සිදුවන වෙනස්කම් වැළැක්වීම සඳහා අගුලු දැමීමේ පරිමාව ගැලපුම් සැලසුම් සංවර්ධනය කර ඇත. ක්‍රමාංකනය යනු පයිප්පයේ නිරවද්‍යතාවය සහ නිරවද්‍යතාවය පෙන්නුම් කිරීමෙන් විශ්වාසදායක ප්‍රතිඵල සහතික කිරීමට උපකාරී වන තවත් වැදගත් අංගයකි. මෙම ක්‍රියාවලිය පරිශීලකයාට පහසු විය යුතුය; උදාහරණයක් ලෙස, සමහර ඉලෙක්ට්‍රොනික පයිප්පවලට ක්‍රමාංකන මතක් කිරීම් සැකසිය හැකිය, නැතහොත් ක්‍රමාංකන ඉතිහාසය සුරැකිය හැක. සලකා බැලිය යුත්තේ පයිප්ප පමණක් නොවේ. පයිප්ප ඉඟියක් ලිහිල් වුවහොත්, කාන්දු වුවහොත් හෝ වැටුණහොත්, එය විවිධ ගැටළු ඇති කළ හැකිය. රසායනාගාරයේ මෙම පොදු ගැටළුව බොහෝ විට ඇති වන්නේ පොදු කාර්ය පයිප්ප ඉඟි භාවිතය නිසා වන අතර, ඒ සඳහා බොහෝ විට "තට්ටු කිරීම" අවශ්‍ය වේ. මෙම ක්‍රියාවලිය පයිප්ප ඉඟියේ දාරය දිගු කරන අතර ඉඟිය කාන්දු වීමට හෝ අස්ථානගත වීමට හෝ ඉඟිය පයිප්පයෙන් සම්පූර්ණයෙන්ම වැටීමට පවා හේතු විය හැක. නිශ්චිත ඉඟි සමඟ නිර්මාණය කර ඇති උසස් තත්ත්වයේ මයික්‍රොපිපෙට් එකක් තෝරා ගැනීම වඩාත් ආරක්ෂිත සම්බන්ධතාවයක් සහතික කරයි, ඉහළ මට්ටමේ විශ්වසනීයත්වයක් සහ වඩා හොඳ ප්‍රතිඵල ලබා දෙයි. අතිරේකව, වර්ණ කේතීකරණ පයිප්ප සහ ඉඟි වැනි සරල දෙයක් පරිශීලකයින්ට ඔවුන්ගේ පයිප්ප සඳහා නිවැරදි ඉඟි තෝරාගෙන ඇති බව සහතික කිරීමට උපකාරී වේ.
ඉහළ ප්‍රතිදාන පරිසරයක, පයිප්ප ඇලවීමේ ක්‍රියාවලියේ විශ්වසනීයත්වය සහ අනුකූලතාව පවත්වා ගනිමින් හැකි තරම් කාර්යක්ෂම වීම වැදගත් වේ. බහු නාලිකා සහ/හෝ ඉලෙක්ට්‍රොනික පයිප්ප භාවිතය ඇතුළුව පයිප්ප ඇලවීමේ කාර්යක්ෂමතාව වැඩි දියුණු කිරීමට බොහෝ ක්‍රම තිබේ. ක්‍රියාවලිය සරල කිරීම සඳහා මෙම බහුකාර්ය උපකරණ බොහෝ විට ප්‍රතිලෝම පයිප්ප ඇලවීම, විචල්‍ය බෙදා හැරීම, ක්‍රමලේඛනය කරන ලද අනුක්‍රමික තනුක සහ තවත් බොහෝ දේ වැනි විවිධ පයිප්ප ඇලවීමේ ක්‍රම කිහිපයක් ඉදිරිපත් කරයි. නිදසුනක් ලෙස, නැවත නැවත බෙදා හැරීම වැනි ක්‍රියා පටිපාටි ඉඟිය නැවත පිරවීමකින් තොරව එකම පරිමාවේ බහු ඇලිකෝට් බෙදා හැරීම සඳහා වඩාත් සුදුසු වේ. රසායනාගාරවල විවිධ ආකෘති අතර සාම්පල මාරු කිරීම සඳහා තනි නාලිකා පයිප්ප භාවිතා කිරීම ඉක්මනින් ඉතා වෙහෙසකර සහ දෝෂ සහිත විය හැකිය. බහු නාලිකා පයිප්ප මඟින් ඇසිපිය හෙළන සැණින් එකවර සාම්පල කිහිපයක් මාරු කිරීමට ඉඩ සලසයි. මෙය කාර්යක්ෂමතාව වැඩි කරනවා පමණක් නොව, පයිප්ප ඇලවීමේ දෝෂ සහ පුනරාවර්තන වික්‍රියා තුවාල (RSI) වැළැක්වීමට ද උපකාරී වේ. සමහර පයිප්ප ඇලවීමේදී ඉඟි පරතරය වෙනස් කිරීමේ හැකියාව පවා ඇති අතර, විවිධ රසායනාගාර ප්‍රමාණයන් සහ ආකෘති අතර බහු සාම්පල සමාන්තරව මාරු කිරීමට ඉඩ සලසයි, පැය ගණනක් ඉතිරි කරයි (රූපය 3).
රසායනාගාර වෘත්තිකයන් සාමාන්‍යයෙන් දිනකට පැය ගණනක් පයිප්ප සවි කිරීමට වැය කරයි. මෙය අපහසුතාවයට හේතු විය හැකි අතර වඩාත් දරුණු අවස්ථාවල දී අත හෝ අත තුවාල වීමට පවා හේතු විය හැක. මෙම විභව අවදානම් වළක්වා ගැනීමට හොඳම උපදෙස නම්, ඔබ පයිප්පය අල්ලාගෙන සිටින කාලය කෙටිම කාලය දක්වා අඩු කිරීමයි. මීට අමතරව, පරිශීලකයින් වඩා හොඳ ස්ථාවරත්වයක් සඳහා මධ්‍යයේ ස්කන්ධයක් සහිත සැහැල්ලු හා හොඳින් සමතුලිත ක්ෂුද්‍ර පයිප්පයක් තෝරා ගත යුතුය. පයිප්පය වම් සහ දකුණු අත භාවිතා කරන්නන්ගේ අත්වලට සුවපහසු ලෙස ගැළපිය යුතුය, හොඳ ග්‍රහණ සැලසුමක් තිබිය යුතු අතර අනවශ්‍ය චලනයන් වළක්වා ගැනීම සඳහා හැකි තරම් සුවපහසු ලෙස සහ ඉක්මනින් පරිමාව සකස් කළ යුතුය. එසේම, ඉඟි වැදගත් වේ, මන්ද ඉඟි පැටවීම සහ පිට කිරීම බොහෝ විට පයිප්ප සවි කිරීමට වඩා වැඩි බලයක් අවශ්‍ය වන අතර තුවාල වීමේ අවදානමක් ඇත, විශේෂයෙන් ඉහළ ප්‍රතිදාන සැකසුම් වලදී. පයිප්ප ඉඟි අවම බලයකින් ස්ථානගත විය යුතුය, ආරක්ෂිත සම්බන්ධතාවයක් සැපයිය යුතුය, සහ ඉවත් කිරීමට සමානව පහසු විය යුතුය.
ඔබගේ යෙදුම සඳහා නිවැරදි ක්ෂුද්‍ර පයිප්පය තෝරාගැනීමේදී, ඔබගේ වැඩ ප්‍රවාහයේ සෑම අංශයක් දෙසම බැලීම වැදගත් වේ. පයිප්පය, එහි ලක්ෂණ, පයිප්ප කරන ලද ද්‍රව වර්ගය සහ පරිමාව සහ භාවිතා කරන ඉඟි සලකා බැලීමෙන්, විද්‍යාඥයින්ට ඵලදායිතාව පවත්වා ගනිමින් සහ තුවාල වීමේ අවදානම අවම කරමින් නිවැරදි, නිරවද්‍ය සහ විශ්වාසදායක ප්‍රතිඵල සහතික කළ හැකිය.
මෙම සංස්කරණයේදී, මිශ්‍ර මාදිලියේ ශක්තිමත් කැටායන හුවමාරු SPE ක්ෂුද්‍ර තහඩු භාවිතයෙන් HPLC-MS මගින් මූලික විශ්ලේෂණ ප්‍රතිසාධනය ඇගයීමට ලක් කෙරේ. ජෛව ඖෂධ යෙදුම්වල SEC-MALLS හි ප්‍රතිලාභ...
ජාත්‍යන්තර ලැබ්මේට් ලිමිටඩ් ඕක් කෝට් ව්‍යාපාරික මධ්‍යස්ථානය සැන්ඩ්‍රිජ් පාර්ක්, පෝටර්ස් වුඩ් ශාන්ත ඇල්බන්ස් හර්ට්ෆර්ඩ්ෂයර් AL3 6PH එක්සත් රාජධානිය


පළ කිරීමේ කාලය: ජූනි-10-2022