干浴器简介
干浴器,又名恒温金属浴或金属浴。与水浴设备不同,水浴设备以液体物质(如水、油等)作为传热介质进行温度控制,而干浴器则是以金属模块为传热介质进行热量传导。与水浴相比,干浴器具备容量小、控温范围广、加热速度快、体积紧凑等特点。目前,干浴器已经在包括生命科学、工业化学等多个领域中取得了广泛的应用。
点成生物干浴器应用及案例
根据干浴器控温特点和性能,它最常被应用在各种样品处理中。
应用——
- 生命科学领域
干浴器的身影常出现在样品孵育、DNA/RNA提取、蛋白质样品处理、体外反应、核酸和蛋白质样品变性、PCR、ELISA、Western Blot、酶切消化、酶促/动力学反应、定量分析、裂解反应、免疫沉淀等实验中。
- 化工领域
可应用于如温度控制、样品测试、有机合成、土壤溶解等
- 生物制药领域
干浴器可用于熔点测试等
案例——
- 材料
2022年,葡萄牙米尼奥大学聚合物和复合材料研究所的研究员通过掺入不同量的绿茶提取物创造了一种基于低密度聚乙烯的活性包装膜,为了测试新材料的抗氧化活性性能,将所需的试剂和样品在Grant QB系列干浴器中以50℃的温度孵育了120分钟[1]。
- 食品
津巴布韦农业部研究员在测定三种热带草本饲用豆科植物的单宁含量时,将提取的单宁溶液与丁醇-HCl试剂混合后的试管放入Grant干浴器预热并保持在100℃ 1h以进行后续的吸光度测量[2]。
- 农业
在不同红肉葡萄品种花青素比较研究中,来自匈牙利佩奇大学葡萄栽培和酿酒研究所的研究员在进行葡萄果皮提取的步骤中选择了Grant QBD4干浴器进行溶剂蒸发以获取干燥的残留沉淀物[3]。
- 制药
2017年,在孟加拉国农业大学兽医学院的一项促性腺激素释放激素的质粒DNA疫苗研发研究中,研究人员利用Grant干浴器制备了非离子表面活性剂囊泡,具体制备方法是将单棕榈酰甘油、胆固醇、烷基磷酸酯混合在试管中并在130℃的干浴器加热直至熔化以进行后续的操作[4]。
- 环境
在一项评估在受重金属污染的土壤上生长的蔬菜对重金属的吸收及其在人体胃肠道中的生物利用度研究中,研究员土壤消化阶段将土壤与浓硝酸混合物样品在Grant干浴器上加热,通过不断冷却加样加热等步骤实现土壤消化[5]。
参考文献:
[1] Dalila M. Vieira, Mariana A. Andrade, Fernanda Vilarinho, Ana Sanches Silva, Pedro V. Rodrigues, M. Cidalia R. Castro, Ana V. Machado, Mono and multilayer active films containing green tea to extend food shelf life, Food Packaging and Shelf Life, https://doi.org/10.1016/j.fpsl.2022.100918.
[2] Mupangwa, J. ., Acamovic, T., Topps, J. ., Ngongoni, N. ., & Hamudikuwanda, H. (2000). Content of soluble and bound condensed tannins of three tropical herbaceous forage legumes. Animal Feed Science and Technology, 83(2), 139–144. doi:10.1016/s0377-8401(99)00117-0
[3] Kőrösi, L.; Molnár, S.; Teszlák, P.; Dörnyei, Á.; Maul, E.; Töpfer, R.; Marosvölgyi, T.; Szabó, É.; Röckel, F. Comparative Study on Grape Berry Anthocyanins of Various Teinturier Varieties. Foods 2022, 11, 3668. https://doi.org/10.3390/foods11223668
[4] Rima UK, Bari ASM, Hossain MZ, Khan MAH. Plasmid DNA vaccine coding eight repeats of gonadotrophin-releasing hormone induced atrophy of prostate in male mice. Prostate Int. 2018 Dec;6(4):151-156. doi: 10.1016/j.prnil.2018.01.001. Epub 2018 Jan 12. PMID: 30505818; PMCID: PMC6251954.
[5] Intawongse M, Dean J R. Uptake of heavy metals by vegetable plants grown on contaminated soil and their bioavailability in the human gastrointestinal tract[J]. Food additives and contaminants, 2006, 23(1): 36-48.
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