Amostras típicas: tecidos vegetais e animais, folhas vegetais, minerais, solo, vidro, cerâmica, borracha, plásticos, resíduos sólidos, resíduos eletrônicos, papel, têxteis, produtos químicos, comprimidos, medicamentos chineses, alimentos, etc.
Vibrador de bolasAdotando o modo de oscilação vertical de alta velocidade para cima e para baixo, pode promover rapidamente a quebra rápida das células, a fissão celular e a uniformidade do tecido, tornando a amostra mais uniforme; A repetibilidade da amostra é melhor, sem poluição cruzada entre amostras, poupando tempo e custos de mão-de-obra, é um equipamento de pré-tratamento de amostras altamente eficiente. Ele também possui componentes de congelamento para atender às necessidades do usuário de moer e conservar amostras sensíveis à temperatura.

I. Princípio de funcionamento
Vibrador de bolasÉ através da vibração para alcançar a trituração da amostra. Sua área de trabalho é equipada com dois braços oscilantes com vibrações de alta frequência (até 1.500 vezes por minuto), em forma de mão robótica, que podem colocar tanques de molinho de bolas ou adaptadores de moagem.
Quando o equipamento trabalha, os dois braços oscilares fazem um movimento em forma de '∞', isto é, oscilação horizontal, que leva a bola de moagem dentro do tanque de moagem de bolas, dando-lhe energia dinâmica, a bola de moagem realiza movimentos irregulares e de alta frequência dentro do recipiente, alcançando o impacto e a extrusão da amostra, completando o esmagamento e a moagem.
Dois.Vibrador de bolasOs passos operacionais detalhados são os seguintes:
1, adicionar amostras no tubo centrífugo, esferas de moagem, lito (provável), tampa;
Coloque o tubo centrífugo da amostra no adaptador;
3, submerger o adaptador e o tubo centrífugo com a amostra em nitrogênio líquido para pré-congelamento;
4, instale o adaptador no host e bloqueie o dispositivo de fixação;
5, cobertura de proteção de decoração, após definir os parâmetros de acordo com as necessidades, começar a moer;
6, outros instrumentos * parar de vibrar depois de fechar a máquina, abrir a porta de segurança, tirar a amostra;
7. reposição do instrumento.
Tecnologia do processo:
1 - Integridade:
A planeira da peça de trabalho depende da planeira da placa. Com a aprofundação contínua do campo de processamento e as exigências de precisão e eficiência cada vez maiores: "WEIANDA" desenvolveu-se de discos de ferro fundido, discos de síntese, discos de cobre, discos de estanho puro, discos de resina para discos de diamante e, por vários métodos, personaliza o plano dos discos até 2um.
2, Rugidade:
A rugosidade da superfície depende do tamanho, da forma e do material das partículas abrasivas, bem como do material e da dureza da peça de trabalho.
3, abrasão:
Usando abrasivos de partículas mais grossas para moer na superfície de discos e peças de trabalho, grande volume de entrada e alta eficiência; Mas a superfície de moagem é mais grossa e é adequada para trabalhos com maior margem de moagem.
4, Moço médio:
O uso de abrasivo de partículas moderadas na superfície do disco de moagem e da peça de trabalho, a capacidade de entrada rápida e eficiente, a rugosidade da superfície moderada, adequada para a quantidade de moagem geral da peça de trabalho.
5, refinação:
Usando abrasivos de partículas mais finas para moer na placa e na superfície da peça de trabalho, o volume de entrada é menor, a superfície é boa e as marcas de moer são uniformes e finas.
6, Polimento suave:
Usando uma almofada de polimento ou um pano de polimento de material especial, o material de polimento se move entre a almofada de polimento ou o pano de polimento, tornando a peça de trabalho mais ultra-espelhosa do que o polimento rígido.
7, polimento duro:
Usando uma superfície de alta precisão como discos sintéticos, discos de cobre, discos de lata e discos de resina para adicionar abrasivos de diamante de grau de mícrons, a superfície da peça de trabalho se torna plana de alta precisão e com alta nitidez como um espelho.
4, o uso da máquina de moagem de organização:
Coloque o instrumento em um ambiente seco e ventilado, conecte a fonte de energia e observe se o monitor de controle do instrumento está normalmente iluminado. Abra o instrumento para testar se o botão de controle está funcionando corretamente e se o instrumento está em funcionamento sem carga.
Coloque a quantidade apropriada de amostras e bolas de moagem no tanque de moagem de bolas, reservando um certo espaço de moagem. A moagem inicial recomenda que as amostras e as bolas de moagem representem um terço do volume do tanque.
Se for necessário pré-congelamento, o tanque de molinho de bolas com amostras pode ser colocado no ambiente de nitrogênio líquido para resfriar por mais de 3 minutos e, em seguida, carregar o instrumento para moer. Ao usar nitrogênio líquido para pré-congelamento, devem ser tomadas precauções para evitar o congelamento. Ferido.
4, coloque o frete de bola noBola de vibraçãoDentro da fixação do moinho de bolas, gire lentamente a roda, confie no dispositivo de fixação de posicionamento automático para fixar o tanque do moinho de bolas e tapar a tampa.
5, no monitor de controle, definir o tempo de funcionamento e a frequência de oscilação do molidor, começar a moer. Depois de terminar a moagem, gire a roda para remover o tanque de moagem de bolas.
Vibrador de bolasÉ possível esmagar e moer finamente amostras rígidas, médias e frágeis, bem como pré-moagem de materiais macios, elásticos e fibrosos. Pode ser moído em seco ou úmido, e também pode ser moído em frio congelado, em laboratórios de agricultura, biomedicina, alimentos, geoquímica, meio ambiente, inspeção de qualidade, pesquisa científica universitária e outras indústrias.
V. Reagentes experimentais:
1.CTAB extração:
2% (w/v) CTAB
100 mmol/L Tris-HCl (pH 8,0)
20 mmol/L EDTA (pH 8,0)
1,4 mol/L NaCl
Ao extrair materiais vegetais com maior teor de polifenóis (por exemplo, plantas de madeira), pode adicionar 2% de PVP (polietileno pirrolano) à extração acima.
O extraído é conservado a temperatura ambiente e pode permanecer estável por vários anos. Adicione aproximadamente 2%-3% (v / v) de beta-mercetaetanol ao tubo com a extração acima antes da administração.
2 Solução de TE
3, Outros:
Etanol sem água, isopropanol, etanol 75%, fenol: cloroformo: isopentanol (25: 24: 1), cloroformo: isopentanol (24: 1), beta-mercetiletanol, água a vapor pesado.
VI. Passos experimentais
1. Moção de amostras
1) Tome uma amostra de 1g e coloque-a em um tubo EP de 2ml
2) Adicione 1-2 grãos de 5 mm
3) Adicione 1 ml de extrato CTAB
4) Coloque o tubo EP com a amostra no adaptador do triturador de tecido de alto fluxo e cubra
5) Ajuste a velocidade de moagem para 1800, definir o tempo de moagem para 90 segundos (a dificuldade de moagem da amostra de raiz pode ser ajustada, os dados são obtidos com folhas de ginkgo como amostra)
6) Iniciar a moagem da amostra (de acordo com a amostra diferente, a própria natureza é diferente, a frequência de moagem e o tempo de moagem precisam ser ajustados adequadamente)
2. O DNA grosseiro
1) Tire a amostra bem moída no banho de água de 65 ° C por 45min e misture três vezes no intervalo de meio caminho (suavemente)
2) Adicionar cloroformo de outro volume após o resfriamento: isopentanol (24: 1), misturar suavemente invertido para emulsionar 10min
3) Centrífuga 7000g-8000g 10min (18-20 ℃)
4) Sucção em outro tubo centrífugo limpo
5) (Cloroformo disponível de acordo com a necessidade: isopentanol, como o método acima, repetir a extração uma vez, absorver o líquido superior)
6) Adicionar o volume com o líquido superior (e o isopropanol pré-refrigerado a -20 ° C, misturar invertidamente, aproximadamente 1 a 2 minutos após a precipitação flocular branca deve aparecer (se não, adicionar 1/5 a 1/10 do volume de NaAc 3M de pH 4,8-5,2 do líquido superior, misturar e precipitar no frigorífico a -20 ° C por 30 minutos)
7) Depositação de DNA por centrifugação
8) Lave o DNA em etanol a 75% por mais de alguns minutos e seque o etanol com a cabeça Tip
9) Lave novamente com 1 ml de etanol 75%
10) Depositar em uma caixa de termostato a temperatura ambiente ou abaixo de 64 ° C para secar por um momento até aparecer semi-transparente, não excessivamente secar
11) precipitação dissolvida com 50 μlTE, pode ser dissolvida com banho de água de 65 ℃, extrato bruto de DNA pode ser usado para PCR grosseira, etc.
Purificação do DNA
1) Introduzir 4-10 μl de RNaseA (cerca de 40-100 μg) no material bruto de DNA dissolvido em TE
2) RNA enzimático a 37 ° C 1h ou RNA enzimático a 65 ° C mais de 30 min
3) Adicionar 50 μl de fenol: cloroformo: isopentanol (25: 24: 1), misturar suavemente invertido 10min
4) 10min de centrífuga de temperatura normal acima de 10000g, absorção de limpeza superior
5) Adicionar 50 μl de cloroforme: isopentanol (24: 1) ligeiramente invertido 10min
6) 10 min de centrifugação a temperatura normal acima de 10000g, absorção do líquido superior (cloroformo pode ser usado repetidamente, conforme necessário: isopentanol extraído 1-2 vezes, como o método acima, para remover completamente a proteína e o fenol)
7) Adicione 1/5-1/10 do volume de NaAc 3M de pH 4,8-5,2 no líquido superior e adicione 2,5 vezes o volume de etanol anhíduo, a precipitação a -20 ° C por mais de 30 minutos
8) 12000g、 4 ° C baixa temperatura centrifugação 10min, absorção de líquido seco
9) A precipitação é lavada segunda vez com etanol de 75%
10) Depositar a temperatura ambiente ou abaixo de 64 ° C no termostato para secar por um momento até o início da forma semitransparente, não excessivamente secar adicionar 50 μl de vaporização pesada para dissolver o DNA, pode ser dissolvido em banho de água a 65 ° C
11) Tome 5μl de eletróforese de DNA para verificar a qualidade do DNA
12) Determinação de OD260 e OD280 em espectrofotômetro após diluição de 100 a 500 vezes para analisar a concentração e a massa do DNA
Conservar o DNA a -20°C
Suplemento: se a necessidade de extrair mais amostras (por exemplo, 1g), a amostra boa moída na extração posterior, precisa ser transferida para um tubo grande de epp, quando moído, pode adicionar menos extração, moído de acordo com 1g amostra 10ml extração extração complementar, operação posterior.
Bola de vibraçãoMoedorMétodo eficiente, uniforme e controlável de quebra de amostras
Na pesquisa científica e na produção industrial, o processamento de amostras é um passo muito crítico. O triturador de tecido é um dispositivo capaz de quebrar amostras de forma eficiente, uniforme e controlada, amplamente utilizado em biologia, medicina, ciência de materiais e outras áreas.
I. Princípio de funcionamento
Bola de vibraçãoO molidor tritura amostras principalmente com base em bolas de moagem rotativas de alta velocidade. Durante o processo de moagem, a amostra é colocada entre a bola de moagem e a cavidade de moagem, que é impactada e atritada pela bola de moagem que gira a alta velocidade para quebrar a amostra em partículas menores. Este método de moagem protege eficazmente a estrutura original e a composição da amostra, aumentando a precisão e a confiabilidade dos experimentos.
Características técnicas
Alta eficiência: Capacidade de quebrar rapidamente as amostras em partículas pequenas e uniformes, melhorando a eficiência experimental.
Uniformidade: a bola de moagem gira a alta velocidade na superfície da amostra, gerando colisões e atritos de alta energia, quebrando a amostra em partículas menores para garantir a uniformidade da amostra.
Controlabilidade: o processo de moagem pode ser controlado ajustando o número, o tamanho e a velocidade de rotação das bolas de moagem para obter a quebra fina da amostra.
Proteção: Capaz de proteger eficazmente a estrutura original e a composição da amostra, melhorando a precisão e confiabilidade dos experimentos.
Conveniência: operação simples e fácil de controlar, garante a repetibilidade e comparabilidade dos resultados experimentais.
III. Aplicações
Aplicações biológicas: no campo da biologia, o triturador de tecido é amplamente utilizado para a quebra e preparação de amostras de tecido, tais como tecido animal, tecido vegetal, etc. Oferece amostras uniformes e estáveis para análises bioquímicas, estudos genômicos e proteômicos posteriores através da trituração e trituração de amostras de tecido.
Aplicações de ciência de materiais: no campo da ciência de materiais, as moadoras de tecidos são usadas para triturar e moer vários materiais para obter pó ou partículas com propriedades físicas e químicas específicas. Por exemplo, cerâmicas, metais, materiais poliméricos, etc. são triturados e moídos para preparar materiais compostos ou nanomateriais com tamanhos e composições específicos de partículas.
Aplicações médicas: no campo da medicina, os trituradores de tecidos são usados para triturar e preparar amostras biomédicas, como tecidos patológicos, células biológicas, etc. Suporte de dados precisos para pesquisas e diagnósticos médicos posteriores através da trituração e moagem de amostras.
Outras aplicações: Além das áreas de aplicação acima mencionadas, o moído de tecido também é amplamente utilizado na indústria alimentar, indústria farmacêutica, monitoramento ambiental e outras áreas. Por exemplo, na indústria alimentar, as moadoras de tecidos podem ser usadas para triturar e moer matérias-primas alimentares para melhorar o sabor e o valor nutricional dos alimentos; Na indústria farmacêutica, as moadoras de tecidos podem ser usadas para triturar e moer matérias-primas farmacêuticas para preparar partículas farmacêuticas com efeitos específicos.
Bola de vibraçãoO molidor é um método eficiente, uniforme e controlável de quebragem de amostras, amplamente utilizado em várias áreas. O controle da quebra e o tratamento uniforme das amostras permitem um suporte estável de dados para análises e testes posteriores, melhorando a eficiência e a qualidade dos experimentos e da produção.

AplicaçõesMoedor de organizaçãoInstrumentos de pesquisa da biologia à ciência dos materiais
O triturador de tecido é um equipamento experimental importante, amplamente utilizado em várias áreas de biologia, medicina e ciência de materiais. Ele tritura amostras de tecido em pó fino uniforme por rotação ou vibração de alta velocidade para análises e experimentos posteriores. Este artigo explorará a aplicação e a importância de moadores de tecidos aplicados nos campos da biologia e da ciência dos materiais.
I. Pesquisa biológica
Em estudos biológicos, moadores de tecidos são amplamente utilizados na preparação e pré-tratamento de amostras. Por exemplo, em estudos de genoma e proteômica, é necessário moer e quebrar tecidos vegetais e animais, amostras de micróbios, etc., para liberar biomoléculas como DNA, RNA e proteínas. Através do papel de moagem da moadora de tecido, a amostra pode ser quebrada rapidamente e eficazmente em pó fino, melhorando a eficiência de extração da amostra e a precisão do experimento.
Além disso, o triturador de tecido também é amplamente utilizado em pesquisas em imunologia, patologia e outras áreas. Por exemplo, em estudos de imunologia, as células imunológicas precisam ser separadas e purificadas, enquanto o molidor de tecido pode ser usado para quebrar órgãos e células imunológicas para melhorar a eficiência e pureza da separação das células. Em estudos patológicos, a moína de tecidos pode ser usada para fazer cortes patológicos, para diagnosticar e tratar doenças.
II. Pesquisa em Ciência dos Materiais
Na pesquisa em ciência de materiais, a moadora de tecido também tem uma ampla gama de aplicações. Por exemplo, no campo da síntese e preparação de materiais, as matérias-primas precisam ser trituradas e misturadas para preparar materiais com estruturas e propriedades específicas. O moador de tecido pode melhorar a eficiência e o desempenho da preparação do material, ajustando parâmetros como o tempo de moagem e a força de moagem para controlar o tamanho de partículas e a distribuição do material.
Além disso, o molidor de tecido também é amplamente utilizado na caracterização e análise de materiais. Por exemplo, ao organizar o efeito de moagem do molidor, a rugosidade da superfície do material pode ser reduzida e a planeira e suavidade da superfície do material podem ser melhoradas. Ao mesmo tempo, através da trituração e mistura dos materiais, amostras de materiais com estruturas e composições específicas podem ser preparadas para testes analíticos como difração de raios-X, microscópio eletrônico e outros.
Em resumo, o molidor de tecido aplicado é um dos equipamentos experimentais importantes em várias áreas como biologia, medicina e ciência dos materiais. Através de alta velocidade de rotação ou vibração, ele pode moer amostras de tecido em pó fino uniforme, melhorando a eficiência de extração da amostra e a precisão do experimento. Ao mesmo tempo, o molidor de tecido de aplicação também pode controlar o tamanho e a distribuição do material, melhorando a eficiência e o desempenho da preparação do material.
Parâmetros técnicos
Tamanho da amostra <10 ml
Tamanho de saída <5 microns (dependendo da natureza da amostra)
Velocidade Rotação normal 180-1800 rpm, até 2100 rpm
Volume de processamento da amostra 0,2-20 ml
Configuração do tempo 00:01 ~ 99:59 (min / s)