❶ 高中生物實驗哪些用到差速離心法,哪些用到梯度離心法。
1、差速離心法:
分離不同密度的結構的實驗用到差速離心法,如線粒體、葉綠體等。差速離心主要是採取逐漸提高離心速度的方法分離不同大小的細胞器。
2、梯度離心法:
分離核酸、蛋白質、核糖體亞基的實驗用到梯度離心法。密度梯度液的制備用梯度混合器,形成由管口到管底逐步升高的密度梯度。
(1)提高離心分離因子的方法是什麼擴展閱讀
差速離心法原理:
物體圍繞中心軸旋轉時會受到離心力F的作用。當物體的質量為 M、體積為V、密度為D、旋轉半徑為r、角速度為(弧度數/秒)時,可得: F=Mω2r 或者 F=V.D.ω2r (1) 上述表明:被離心物質所受到的離心力與該物質的質量、體積、密度、離心角速度以及旋轉半徑呈正比關系。
離心力越大,被離心物質沉降得越快。 在離心過程中,被離心物質還要克服浮力和摩擦力的阻礙作用。
梯度離心法原理:
不同顆粒之間存在沉降系數差時,在一定離心力作用下,顆粒各自以一定速度沉降,在密度梯度不同區域上形成區帶的方法。
❷ 離心分離的基本介紹
離心力:
是一種慣性力。
當物體在做非直線運動時(非牛頓環境,例如:圓周運動或轉彎運動),因物體一定有本身的質量存在,質量造成的慣性會強迫物體繼續朝著運動軌跡的切線方向(原來那一瞬間前進的直線方向)前進,而非順著接下來轉彎過去的方向走。
若這個在做非直線運動的物體(例如:車)上有乘客的話,乘客由於同樣隨著車子做轉彎運動,會受到車子向乘客提供的向心力,但是若以乘客為參照系,由於該參照系為非慣性系,他會受到與他相對靜止的車子給他的一個指向圓心的向心力作用,但同時他也會給車子一個反向等大,由圓心指向外的力,就好像沒有車子他就要被甩出去一樣,這個力就是所謂的離心力。
由於處於非慣性系中,此狀況下物體所感受的力並非真實,所以有些說法會稱這種現象為「離心力」。)
離心分離的基本原理
當非均相體系圍繞一中心軸做旋轉運動時,運動物體會受到離心力的作用,旋轉速率越高,運動物體所受到的離心力越大。在相同的轉速下,容器中不同大小密度的物質會以不同的速率沉降。如果顆粒密度大於液體密度,則顆粒將沿離心力的方向而逐漸遠離中心軸。經過一段時間的離心操作,就可以實現密度不同物質的有效分離。
離心方法
根據離心方式的不同,可分為差速離心法和密度梯度離心等。
(1)差速離心:又叫分級離心法,是生化分離中最為常用的離心分離方法。它指採用低速和高速兩種離心方式交替使用,用不同強度的離心力使具有不同密度的物質分級分離的方法。離心後把上清液與沉澱分開,然後再將上清液加高轉速離心,分離出第二部分沉澱,如此往復加高轉速,逐級分離出所需要的物質。
(2)密度梯度離心:也叫區帶離心,即離心是在具有連續密度梯度的介質中進行。將試樣鋪放在一個密度變化范圍較小、梯度斜度變化比較平緩的密度梯度介質表面,在離心力場作用下試樣中的顆粒按照各自的沉降速率移動到梯度介質中的不同位置,而形成一系列試樣組分區帶,使不同沉降速率的顆粒得以分離。
❸ 生物學離心方法
1.差速離心(differential centrifugation)
依據實際物系特點(目的物和其他組分性質和相互作用等)、分離目的和分離所需程度,調整離心力和時間,使得不同組分得以分離。
2.區帶離心(zonal centrifugation)
區帶離心又分為:差速區帶離心和平衡區帶離心.
其中
差速區帶離心:物質密度大於密度梯度最大密度
平衡區帶離心:物質密度小於密度梯度最大密度
具體例子記得學分離工程的時候課本上好像有,記不太清了,希望能幫到你。
❹ 一台旋風分離器的離心分數因素為100,現將進氣量增大1.5倍,此時離心分離因數
旋風分離器的離心分離因數(離心比)是衡量旋風分離器分離效率的一個重要參數。離心比主要取決於氣體進入旋風分離器的速度和旋風分離器的幾何尺寸。離心比的計算公式為:
離嘩悔配心比 = (氣體進入速度^2) * (旋風分離器直徑 / (2 * 粒子下沉速度))
根據題亂指目描述,旋風分離器的離心分離因數為100,現將進氣量增大1.5倍。假設旋風分離器的尺寸和形狀保持不變,粒子下沉速度也保持不變。這樣,只需考慮氣體進入速度的變化對離心比的影響。
進氣量與氣體速度成正比。將進氣量增大1.5倍,意味著氣體進入速度也增大1.5倍。將這個變化應用到離心比計算公式中,我前含們得到:
新離心比 = (1.5 * 氣體進入速度)^2 * (旋風分離器直徑 / (2 * 粒子下沉速度))
= 1.5^2 * (氣體進入速度^2) * (旋風分離器直徑 / (2 * 粒子下沉速度))
= 2.25 * 舊離心比
既然舊離心比為100,那麼新離心比為:
新離心比 = 2.25 * 100 = 225
所以,將進氣量增大1.5倍後,旋風分離器的離心分離因數變為225。
❺ 分離因子的意義是什麼,主要影響因素有哪些
分離因子的意義是離心分離的推動力就越大,離心分離機的分離性能也越好。但對具有可壓縮橡族變形濾渣的懸浮液,過大的Fr會使濾渣層和過濾介質的孔隙阻塞,分離效果惡化。
主要影響因素有兩個方面,一類為不可以改變的設計參數;另一來為可以改變的操作參數。不可改變的設計參數主要有兩個:
(1)沉降轉鼓與過濾轉鼓的直徑大小:轉鼓直徑的大小決定著離心機的生產能力,隨著轉鼓直徑的增加,離心機的處理懸浮液的量也在增加。
(2)離心轉鼓與沉降轉鼓的直徑與長度的比值:長徑比越大,懸浮液停留在離心機內的時間也就越長,確定了離心機內部的懸浮液流量。本文選擇轉鼓錐形角對螺 旋流道礦漿的入射速度的影響進行探究,主要採用CFD商用模擬軟體Fluent對轉鼓流道內部的礦漿速度進行模擬模擬。
分離度與選擇因子的關系
由基本色譜方程式判斷,當α=1時,R=0。這時梁蘆弊,無論怎樣提高柱效也無法使兩組分分離。顯然,α大,選擇性好。研究證嘩局明α的微小變化,就能引起分離度的顯著變化。一般通過改變固定相和流動相的性質和組成或降低柱溫,可有效增大α值。
當k>10時,隨容量因子增大,分離度的增長是微乎其微的。一般取k為2~10最宜。對於GC,通過提高溫度,可選擇合適的k值,以改進分離度。而對於LC,只要改變流動相的組成,就能有效地控制k值。它對LC的分離能起到立竿見影的效果。
以上內容參考:網路-分離度與選擇因子的關系
❻ 通過離心進行細胞組分分離的方法
差速離心和密度梯度離心。細胞結構成分離心分離的首鏈方法主要有兩類,者臘孫分別是差速離心和密度梯度離心。離心技術,是蛋白質、酶、核酸及細胞亞組分分離的最常用的方法之一,也是生化實驗室中常用的分離、純化或澄清的局賣方法。
❼ 離心分離因數是什麼
是離心分離設備的重要性能指標。工程上,常將離心加速度百U小寫T與重力加速g之比稱為離心分離因數。
❽ 浙江省高中生物有哪幾種離心方法 急 明天就考試了
差速離心法、密度梯度離心法、分析性超速離心法。
差速離心主要是採取逐漸提高離心速度的方法分離不同大小的細胞器。起始的離心速度較低,讓較大的顆粒沉降到管底,小的顆粒仍然懸浮在上清液中。
收集沉澱,改用較高的離心速度離心懸浮液,將較小的顆粒沉降,以此類推,達到分離不同大小顆粒的目的。
以蛋白質為例:
溶液中的蛋白質在受到強大的離心作用時,如果蛋白質溶液的密度大於溶劑的密度,蛋白質分子就會下沉。
在離心場中,蛋白質分子所受到的凈離心力(離心力減去浮力)與溶劑的摩擦力平衡時,每單位離心場強度定值,這個定值即為沉降系數(sedimentation coefficient)。沉降速度用每單位時間內顆粒下沉的距離來表示。
❾ 離心分離的介紹
離心分離(centrifugal separation):藉助於離心力,使比重不同的物質進行分離的方法。 由於離心機等設備可產生相當高的角速度,使離心力遠大於重力,於是溶液中的懸浮物便易於沉澱析出:又由於比重不同的物質所受到的離心力不同,從而沉降速度不同,能使比重不同的物質達到分離。離心分離生物分子是最常用的生化分粗前離方法,因為不同的生物分子有不同的體積和密度,可在不同離心力的作用下沉降分離。隨著生命科學技術的發展,離心分離技術已成為生物化學與分子生物學中不可缺少的分離技術手段。對於兩相密度相差較小,黏度較大,顆粒粒度較細的非均相體系,在重力場中分離需要很長時間,甚至不能完全分離。若改用離心分離,由於轉鼓高速旋轉產生的離心力遠遠大於重力,可大大提高改升沉降速率,因此離心分離只需較短的時間即能獲得大於重力沉降的效果岩殲清。