Typische Proben: Tier- und Pflanzengewebe, Pflanzenblätter, Erz, Boden, Glas, Keramik, Gummi, Kunststoffe, Feststoffabfälle, Elektronikabfälle, Papier, Textilien, Chemikalien, Tabletten, Medikamente, Lebensmittel usw.
VibrationskugelfräserMit dem vertikalen Hochgeschwindigkeits-Oszillationsmodus nach oben und nach unten kann das schnelle Zerbrechen der Zellen, die Zellklitzung und die Gleichmäßigkeit des Gewebes schnell gefördert werden, um die Probe gleichmäßiger zu schleifen; Bessere Wiederholbarkeit des Schleifens der Proben, keine Kreuzverschmutzung zwischen den Proben, Zeit- und Arbeitskosten sparen, ist eine hocheffiziente Probenvorbehandlungsanlage. Es verfügt auch über Gefrierkomponenten, die die Anforderungen des Benutzers beim Schleifen und Aufbewahren von temperaturempfindlichen Proben erfüllen.

1. Arbeitsprinzip
VibrationskugelfräserDie Zerkleinerung der Probe erfolgt durch Vibration. Der Arbeitsbereich ist mit zwei hochfrequenzen Schwingungsarmen (bis zu 1500 Mal pro Minute) ausgestattet, die eine robotische Hand bilden und einen Kugelschleifbehälter oder einen Schleifaadapter anbieten können.
Bei der Arbeit der Ausrüstung machen die beiden Schakelarme eine "∞" -förmige Bewegung, d. h. horizontale Schwingung, die die Schleifkugel im Inneren des Kugelschleifbehälters antreibt und ihr kinetische Energie verleiht, die Schleifkugel führt eine häufige, unregelmäßige Bewegung im Behälter durch, um den Aufprall und die Extrusion der Probe zu erreichen, um Zerkleinerung und Schleifen abzuschließen.
Zwei,VibrationskugelfräserDetaillierte Betriebsschritte sind wie folgt:
1. Fügen Sie die Probe, die Schleifkugel, das Lyt (sparbar) in das Zentrifugerrohr ein und decken Sie den Deckel ab;
2. Setzen Sie das fertige Probenrohr in den Adapter;
3. Eintauchen des Adapters und der Zentrifugerrohr mit der Probe in flüssigen Stickstoff zum Vorgefrieren;
4, den Adapter an den Host installieren und die Befestigungseinrichtung sperren;
5, Dekorationsschutz, nach der Einstellung der Parameter nach Bedarf, beginnen Sie mit dem Schleifen;
6, andere Instrumente * stoppen die Schwingung nach dem Ausschalten der Maschine, öffnen Sie die Sicherheitstür und nehmen Sie die Probe;
7. Zurücksetzung des Geräts.
3. Prozesstechnik:
1. Integrität:
Die Gleichheit des Werkstücks hängt von der Gleichheit der Schleifplatte ab. Mit der ständigen Vertiefung des Bearbeitungsbereichs und den steigenden Anforderungen an Präzision und Effizienz entwickelte sich "WEIANDA" von Gusseisenplatten, Synthesenplatten, Kupferplatten, reinen Zinnplatten, Harzplatten zu Diamantplatten und verbesserte die Plattenfläche auf bis zu 2um durch verschiedene Methoden.
2. Rauheit:
Die Oberflächenrauheit hängt von der Größe, Form und dem Material der Schleifplatte sowie dem Werkstückmaterial und der Härte der Schleifpartikel ab.
3. Schleifen:
Schleifmittel mit größerer Partikelgröße auf der Schleifplatte und der Oberfläche des Werkstücks, hohe Eingangsmenge und hohe Effizienz; Die Schleiffläche ist jedoch dicker und eignet sich für die Arbeit mit mehr Schleifräumen.
4, mittleres Schleifen:
Schleifmittel mit mittleren Partikeln auf der Schleifplatte und der Oberfläche des Werkstücks geschliffen, Schnelle Eingabe des Messers, hohe Effizienz, moderate Oberflächenrauheit, geeignet für die allgemeine Schleifmenge des Werkstücks.
5. Schleifen:
Schleifmittel mit kleinerer Partikelgröße wird in der Schleifplatte und auf der Werkstückoberfläche geschliffen, mit kleinem Einsatz, guter Oberflächenreinigkeit und gleichmäßiger und feiner Schleifspuren.
6, weiches Polieren:
Verwenden Sie eine spezielle Material-Polierpatte oder Poliertuch auf die Schleifplatte, das Poliermaterial bewegt sich zwischen der Polierpatte oder dem Poliertuch, so dass das Werkstück eine höhere Glanz als das harte Polieren hat.
7, hartes Polieren:
Mit einer sehr hochpräzisen Grundfläche wie Synthesescheiben, Kupferscheiben, Zinnscheiben, Harzplatten und anderen wird ein Mikron-Diamantschleifmittel hinzugefügt, so dass die Oberfläche des Werkstücks sowohl eine hohe Präzisionsebenheit als auch eine hohe Glanz wie ein Spiegel hat.
4. Organisation der Verwendung von Schleifmaschinen:
Platzieren Sie das Instrument in einer trockenen, belüfteten Umgebung, schließen Sie die Stromversorgung an und beobachten Sie, ob das Instrumentsteuerungsanzeige normal leuchtet. Schalten Sie das Instrument ein, um zu prüfen, ob die Steuertasten ordnungsgemäß funktionieren und ob das Instrument im leeren Betrieb abklingt.
2. Legen Sie die angemessene Menge an Proben und Schleifkugeln in den Kugelschleifbehälter und reservieren Sie einen gewissen Schleifraum. Zum ersten Mal wird empfohlen, dass die Proben und die Schleifkugeln jeweils ein Drittel des Volumens des Kugelschleifbehälters ausmachen.
3, wenn eine Vorgefrierung erforderlich ist, kann der Kugelmühlbehälter mit der Probe in eine flüssige Stickstoffumgebung für mehr als 3 Minuten gekühlt werden und dann in das Gerät zum Schleifen geladen werden. Bei der Verwendung von flüssigem Stickstoff zum Vorgefrieren sollten Schutzmaßnahmen ergriffen werden, um das Gefrieren zu verhindern. Verletzungen.
4. Kugelmühle inVibrationskugelDrehen Sie das Drehrad langsam im Inneren des Kugelmühlers, setzen Sie sich auf die automatisch positionierte Befestigungseinrichtung, um den Kugelmühler zu befestigen und den Deckel zu abdecken.
5. Stellen Sie die Laufzeit und die Schwingfrequenz des Schleifmaschines auf dem Steuerbildschirm fest und beginnen Sie mit dem Schleifen. Nach dem Schleifen drehen Sie das Roterrad, um den Kugelschleifbehälter zu entfernen.
VibrationskugelfräserEs ist möglich, harte, mittlere und zerbrechliche Proben fein zu zerkleinern und fein zu schleifen, sowie für die Vorschleifbehandlung von weichen, elastischen und faserlichen Materialien. Sowohl trocken als auch nass schleifen können, können auch gefrierte Tieftemperaturschleifen durchgeführt werden, in den Laboren der Landwirtschaft, Biomedizin, Lebensmittel, Geochemie, Umwelt, Qualitätskontrolle, Universitätsforschung und anderen Branchen sind weit verbreitet.
V. Experimentelle Reagenzien:
1. CTAB Extraktion:
2 % (w/v) CTAB
100 mmol/L Tris-HCl (pH 8,0)
20 mmol/L EDTA (pH 8,0)
1,4 Mol/L NaCl
Bei der Extraktion von pflanzlichen Materialien, die mehr Polyphenole enthalten (z. B. Holzpflanzen), können zusätzliche 2% PVP (Polyethylenpyrroladon) zu dieser Extraktion hinzugefügt werden.
Die Extraktflüssigkeit wird bei Raumtemperatur aufbewahrt und kann mehrere Jahre lang stabil bleiben. Etwa 2 %-3 % (v/v) Beta-Mercato-Ethanol in die Röhrchen mit dem oben genannten Extrakt vor der Anwendung hinzugefügt.
2. Die Lösung
3. Sonstiges:
Wasserloser Ethanol, Isopropanol, 75% Ethanol, Phenol: Chlorform: Isopentanol (25: 24: 1), Chlorform: Isopentanol (24: 1), Beta-Mercatäthanol, schweres verdampftes Wasser.
6. Experimentelle Schritte
1. Schleifen der Proben
1) Nehmen Sie 1 g Probe in eine 2ml EP-Röhre
2) 1-2 5mm Schleifperlen hinzufügen
1 ml CTAB-Extrakt hinzufügen
4) Stecken Sie das EP-Rohr mit der Probe in den Adapter des Hochdurchfluss-Gewebeschleifers und decken Sie es ab
5) Stellen Sie die Schleifgeschwindigkeit auf 1800 und setzen Sie die Schleifzeit auf 90 Sekunden ein (die Schwierigkeit des Schleifens der Wurzelprobe kann angepasst werden, diese Daten werden mit Ginkgo-Blättern als Probe ermittelt)
6) Starten Sie die Schleifmaschine, um die Probe zu schleifen (abhängig von der unterschiedlichen Probe, die sich an sich unterscheidet, muss die Schleiffrequenz und die Schleifzeit angemessen angepasst werden)
2. Die Größe der DNA
1) Entfernen Sie die geschliffene Probe in 65 ° C-Wasserbad für 45min und mischen Sie dreimal im mittleren Intervall (sanft)
2) nach der Abkühlung ein anderes Volumen Chlorform hinzufügen: Isopentanol (24: 1), sanft umgekehrt gemischt, um 10 min zu emulgieren
3) 7000g-8000g Zentrifuge 10min (18-20 ℃)
4) Saugen in einem anderen sauberen Zentrifugerrohr
5) (nach Bedarf verfügbar Chlorform: Isopentanol wie oben einmal wiederholt extrahiert, Absorbieren Sie das Oberwasser)
6) Fügen Sie das Volumen mit der Oberflüssigkeit hinzu (und das Isopropanol, das bereits bei -20 ° C gekühlt ist, umgekehrt vermischen, nach etwa 1 bis 2 Minuten sollte eine weiße Flockform entstehen (wenn nicht, fügen Sie 1/5 bis 1/10 des Volumens der Oberflüssigkeit mit 3M NaAc mit pH 4,8-5,2 hinzu, vermischen und 30 Minuten im Kühlschrank bei -20 ° C absetzen)
7) Zentrifugierung von DNA
8) Spülen Sie die DNA in 75% Ethanol für mehrere Minuten und saugen Sie das Ethanol mit dem Tip-Kopf trocken
9) Spülen Sie erneut mit 1 ml 75% Ethanol
10) Niederlage in einem Thermostat unter Raumtemperatur oder 64 ° C für einen Moment trocknen, bis es gerade durchsichtig erscheint, nicht zu trocknen
11) Abfällung mit 50 μlTE gelöst, kann mit 65 ° C Wasserbad gelöst werden, DNA-Rohstoff kann für grobe PCR usw. verwendet werden.
3. Reinigung der DNA
1) Fügen Sie 4-10 μl RNaseA (ca. 40-100 μg) in den in TE gelösten DNA-Rohstoff ein
1 Stunde bei 37 ° C oder mehr als 30 Minuten bei 65 ° C
3) 50 µl Phenol hinzufügen: Chlorform: Isopentanol (25: 24: 1), leicht umgekehrt 10min vermischen
4) 10000g oder mehr Normaltemperatur Zentrifuge 10min, saugen Sie die Klarheit
5) Zugabe von 50 μl Chlorform: Isopentanol (24: 1) leicht umgekehrt 10 min
6) 10000g oder mehr Normaltemperatur Zentrifuge 10min, Absorption des Oberwassers (nach Bedarf kann Chlorform wiederholt werden: Isopentanol wie oben 1-2 Mal extrahiert, um Protein und Phenol vollständig zu entfernen)
7) Fügen Sie 1/5-1/10 Volumen von 3M NaAc mit pH 4,8-5,2 und 2,5-mal das Volumen wasserloses Ethanol hinzu, und fällen Sie bei -20 ° C für mehr als 30 min
8) 12000g、 4 ℃ Tieftemperatur Zentrifuge 10min, Saug trockene Flüssigkeit
9) Niederschlag zweimal mit 75% Ethanol spülen
10) Fällen Sie bei Raumtemperatur oder unter 64 ° C in einem Thermostat für einen Moment trocknen, bis es gerade beginnt, durchsichtig zu sein, nicht zu trocknen, fügen Sie 50 μl schweres Wasserdampf gelöste DNA hinzu, kann in 65 ° C Wasserbad gelöst werden
11) Nehmen Sie 5 μl DNA Elektrophoresis zur Prüfung der DNA-Qualität
12) Messung von OD260 und OD280 im Spektrophotometer nach 100-500-facher Verdünnung zur Analyse der DNA-Konzentration und -Qualität
DNA bei -20°C aufbewahren
Ergänzung: Wenn mehr Proben extrahiert werden müssen (z. B. 1g), muss die geslachte Probe in der anschließenden Extraktion in ein großes EPP-Rohr übertragen werden, kann weniger Extrakt hinzugefügt werden, wenn das Schleifen abgeschlossen ist, um den Extrakt nach 1g 10ml Extrakt zu ergänzen.
VibrationskugelMühlerEffiziente, homogene und kontrollierte Methode zum Brechen von Proben
In der wissenschaftlichen Forschung und der industriellen Produktion ist die Verarbeitung von Proben ein sehr entscheidender Schritt. Die Gewebeschleifmaschine ist eine Geräte, die eine effiziente, homogene und kontrollierte Probe brechen kann, die in den Bereichen Biologie, Medizin und Materialwissenschaft weit verbreitet wird.
1. Arbeitsprinzip
VibrationskugelDer Schleifmaschine zerbricht die Probe hauptsächlich auf der Grundlage einer hohen Drehgeschwindigkeit der Schleifkugel. Während des Schleifprozesses wird die Probe zwischen der Schleifkugel und der Schleifkammer platziert und durch eine sich mit hoher Geschwindigkeit drehende Schleifkugel auf die Probe geschlagen und gereibt, wodurch die Probe in kleinere Partikel gebrochen wird. Diese Schleifmethode schützt die ursprüngliche Struktur und Zusammensetzung der Probe effektiv und verbessert die Genauigkeit und Zuverlässigkeit der Experimente.
II. Technische Merkmale
Hohe Effizienz: Die Möglichkeit, die Probe schnell in gleichmäßige, kleine Partikel zu brechen, um die Effizienz des Experiments zu verbessern.
Gleichmäßigkeit: Die Schleifkugel dreht sich mit hoher Geschwindigkeit auf der Probenoberfläche und erzeugt eine hohe Energiekollision und Reibung, wodurch die Probe in kleinere Partikel gebrochen wird, um die Gleichmäßigkeit der Probe zu gewährleisten.
Kontrollierbarkeit: Der Schleifprozess kann durch die Anpassung der Anzahl, Größe und Drehgeschwindigkeit der Schleifkugeln gesteuert werden, um das feine Zerbrechen der Probe zu erreichen.
Schutz: Es ist in der Lage, die ursprüngliche Struktur und die Zusammensetzung der Probe effektiv zu schützen und die Genauigkeit und Zuverlässigkeit der Experimente zu verbessern.
Bequemlichkeit: Einfache Bedienung, einfache Kontrolle und Wiederholbarkeit und Vergleichbarkeit der Experimentergebnisse.
III. Anwendungsszenarien
Biologische Anwendungen: Im Bereich der Biologie werden Gewebeschleifmaschinen weit verbreitet, um Gewebeproben wie tierisches Gewebe, pflanzliches Gewebe usw. zu brechen und vorzubereiten. Durch das Zerbrechen und Schleifen von Gewebeproben werden homogene, stabile Proben für nachfolgende biochemische Analysen, Genomik und Proteomik zur Verfügung gestellt.
Materialwissenschaftliche Anwendungen: Im Bereich der Materialwissenschaft werden Gewebeschleifmaschinen verwendet, um verschiedene Materialien zu brechen und zu schleifen, um Pulver oder Partikel mit bestimmten physikalischen und chemischen Eigenschaften zu erhalten. Zum Beispiel werden Keramiken, Metalle, Polymerenmaterialien usw. gebrochen und geschliffen, um Verbundstoffe oder Nanomaterialien mit bestimmten Korngrößen und -zusammensetzungen herzustellen.
Medizinische Anwendungen: In der Medizin werden Gewebeschleifmaschinen verwendet, um biomedizinische Proben wie pathologisches Gewebe, biologische Zellen usw. zu brechen und vorzubereiten. Genaue Datenunterstützung für nachfolgende medizinische Forschung und Diagnose durch Zerkleinerung und Schleifen von Proben.
Andere Anwendungen: Neben den oben genannten Anwendungsbereichen werden Gewebeschleifmaschinen auch in der Lebensmittelindustrie, der Pharmaindustrie und der Umweltüberwachung weit verbreitet. In der Nahrungsmittelindustrie können z. B. Gewebeschleifmaschinen zum Zerkleinern und Schleifen von Lebensmittelrohstoffen verwendet werden, um den Geschmack und den Nährwert von Lebensmitteln zu verbessern; In der pharmazeutischen Industrie können Gewebeschleifmaschinen zum Zerkleinern und Schleifen von pharmazeutischen Rohstoffen zur Herstellung von pharmazeutischen Partikeln mit spezifischer Wirkung verwendet werden.
VibrationskugelEin Schleifmaschine ist eine effiziente, homogene und kontrollierte Methode zum Brechen von Proben, die in allen Bereichen weit verbreitet wird. Durch die Zerbrechungskontrolle und die gleichmäßige Behandlung der Proben wird eine stabile Datenunterstützung für nachfolgende Analysen und Tests zur Verbesserung der Effizienz und Qualität von Experimenten und Produktion ermöglicht.

AnwendungOrganisation der SchleifmaschineForschungsinstrumente von der Biologie bis zur Materialwissenschaft
Die Gewebeschleifmaschine ist eine wichtige experimentelle Ausrüstung, die in vielen Bereichen wie Biologie, Medizin und Materialwissenschaft weit verbreitet wird. Durch hohe Drehgeschwindigkeit oder Vibration wird die Gewebeprobe zu einem gleichmäßigen feinen Pulver für nachfolgende Analysen und Experimente gemahlen. In diesem Artikel werden Anwendungen und ihre Bedeutung von Anwendungen von Gewebeschleifmaschinen in den Bereichen Biologie und Materialwissenschaften untersucht.
I. Biologische Forschung
In der biologischen Forschung werden Gewebeschleifmaschinen weit verbreitet für die Vorbereitung und Vorbehandlung von Proben eingesetzt. In der Genomik- und Proteomikforschung müssen beispielsweise pflanzliches und tierisches Gewebe, mikrobielle Proben usw. geschliffen und gebrochen werden, um Biomoleküle wie DNA, RNA und Proteine freizugeben. Durch die Schleifungswirkung des Gewebeschleifmaschines kann die Probe schnell und effektiv in feines Pulver gebrochen werden, um die Extraktionseffizienz der Probe und die Genauigkeit des Experiments zu verbessern.
Darüber hinaus werden Gewebeschleifmaschinen auch weit verbreitet in der Forschung in den Bereichen Immunologie, Pathologie und andere. Zum Beispiel in der Immunologieforschung müssen Immunzellen isoliert und gereinigt werden, während Gewebeschleifer verwendet werden können, um Immunorgane und Zellen zu zerstören, um die Effizienz und Reinheit der Zellen zu verbessern. In der Pathologieforschung können Gewebeschleifmaschinen zur Herstellung pathologischer Schnitte, zur Diagnose und Behandlung von Krankheiten verwendet werden.
II. Materialwissenschaftliche Forschung
In der Materialwissenschaftliche Forschung haben Gewebeschleifmaschinen auch eine breite Anwendung. Beispielsweise im Bereich der Materialsynthese und -vorbereitung müssen Rohstoffe gebrochen und gemischt werden, um Materialien mit einer bestimmten Struktur und Eigenschaften herzustellen. Die Organisationsschleifmaschine kann die Präparationseffizienz und -leistung des Materials verbessern, indem sie Parameter wie die Schleifzeit und die Schleifstärke anpasst, die Korngröße und die Verteilung des Materials steuert.
Darüber hinaus werden Gewebeschleifmaschinen weit verbreitet bei der Charakterisierung und Analyse von Materialien eingesetzt. Zum Beispiel kann durch die Organisation der Schleifwirkung der Schleifmaschine die Oberflächenrauhe des Materials reduziert und die Oberflächengebenenheit und Glattheit des Materials verbessert werden. Gleichzeitig können durch das Zerbrechen und Mischen von Materialien Materialproben mit spezifischer Struktur und Zusammensetzung für analytische Tests wie Röntgendiffraktion, Elektronenmikroskop und andere hergestellt werden.
Zusammenfassend ist die Anwendung von Gewebeschleifmaschinen eine der wichtigsten experimentellen Ausrüstungen in vielen Bereichen wie Biologie, Medizin und Materialwissenschaft. Durch hohe Dreh- oder Vibrationsgeschwindigkeit kann es Gewebeproben zu einem gleichmäßigen feinen Pulver schleifen, um die Extraktionseffizienz der Probe und die Genauigkeit der Experimente zu verbessern. Gleichzeitig kann die Anwendung von Gewebeschleifmaschinen auch die Korngröße und Verteilung des Materials kontrollieren, um die Effizienz und Leistung der Materialzubereitung zu verbessern.
6. Technische Parameter
Probengröße <10 ml
Abgabegröße <5 µm (abhängig von der Probenart)
Konventionelle Drehzahl 180-1800 U/min, bis zu 2100 U/min
Probenvolumen 0,2-20 ml
Zeiteinstellung 00:01 ~ 99:59 (min / s)