Денситометр для определения содержания белковых фракций

 

ОПИСАНИЕ

Социалистических

Республик

ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

Зависимое от авт. свидетельства №

Заявлено 17 т 1.1964 (№ 906777/31-16) Кл. 42l, 3/55 с присоединением заявки ¹

Приоритет

Опубликовано 21.1V.1966. Бюллетень ¹ 10

Дата опубликования описания 24.VI.1966

МПК G 01n комитет по делам изобретений и открытий при Совете Министров

СССР

УДК 541.147.5.084:615.739, .6(088.8) ДЕНСИТОМЕТР ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ

БЕЛКОВЫХ ФРАКЦИЙ

Денситометры для определения содержания белковых фракций, разнесенных путем электрофореза, например, на ленте или пластине с агар-агаром, известны. Они содержат обычно фотоэлектрические преобразователи, вырабатывающие электрический сигнал, зависящий от оптической плотности, держатель электрофореграммы, усилители и интегратор огибающей оптической плотности.

Отличие предлагаемого денситометра состоит в том, что к фотоэлектрическому преобразователю присоединено устройство, в котором имеются цепочки, дифференцирующие сигналы этого преобразователя, усилитель, триггеры и реле. Такое выполнение денситометра позволяет производить цифровую регистрацию результатов интегрирования по фракциям, увеличить точность отсчета и снизить трудоемкость обработки электрофореграмм путем автоматической остановки перемещения пластинки с электрофореграммой в конце каждой фракции в момент появления минимума оптической плотности.

На фиг. 1 изображена блок-схема предлагаемого денситометра; на фиг. 2 — схема устройства, присоединяемого к денситометру.

Электрофореграмму, нанесенную на прозрачную пластину 1 или ленту, помещают на столик 2, который может перемещаться с помощью электродвигателя 8 и редуктора 4.

С обеих сторон столика размещены фотоэлементы 5 и б, включенныс Ilo балансной мостовой схеме, осветительная лампочка 7 и оптический клин 8. Потепцпометр 9 служит для балансировки моста прн выключенном освещении. Полученное на выходе моста напряжение усиливается логарифмическим усилителем 10, а отсюда поступает на усилитель постоянного тока 11 и самописец 12, à также

10 на импульсный интегратор 18. Это напряжение управляет частотой импульсов, которые считывает электромеханический счетчик 14.

Напряжение с выхода логарифмического усилителя поступает также в блок автостопа 15.

15 В схему автостопа входят днфферепцпрующая цспоч1 .а, COCTOIIIUB Il из eall NOCTI I 16 II COIIpOTIIBления 17, усилитель напряжения на пентоде 18 и триггер на лампах 19 и 20. В аподную цепь лампы 20 включено реле 21, через кон20 такты 22 н 28 которого и подается питание на электродвигатель 8, самописец 12 и интегратор 18 из блока питания 24. Ступень на лампе 25, анод которой через пару контактов 2б соединен с обмоткой реле 21, служит

25 для исключения срабатывания реле при переходе через максимум оптической плотности электрофореграммы, так как функции меняюг знак производной при переходе через максимальное и минимальное значения, Кнопка 27

30 служит для пуска депснтометра.

181869

В начале работы денситометра балансируют мост при выключенном освещении потенциометром 9, а затем включают осветительную лампочку 7 и мост балансируют с помощью оптического клина 8 на том месте стеклянной пластинки, где имеется чистый слой агар-агара. При нажатии на пусковую кнопку 27 реле 21 притягивает якорь, замыкает пару контактов 2б, которые удерживаются в притянутом состоянии, благодаря току, протекающему через обмотку реле и лампу 25.

Пары контактов 22 и 28 также замыкаются и через них подается питание на электродвигатель 8, самописец 12 и интегратор 18. Электродвигатель начинает перемещать столик и пластинку с окрашенными белковыми фракциями. Оптическое равновесие моста нарушается, полученное напряжение разбаланса усиливается логарифмическим усилителем 10, а отсюда поступает на усилитель постоянного тока 11 и самописец 12. Перо самописца пишет на диаграммной ленте кривую оптической плотности. Напряжение с выхода логарифмического усилителя поступает также в схему импульсного интегратора 18 и управляет частотой импульсов, которые считывает электромеханический счетчик 14. При достижении минимума оптической плотности электрофореграммы срабатывает триггер, лампа 20 закрывается, реле 21 отпускает якорь и размыкает контакты 22 и 28. Столик 2, самописец 12 и интегратор 18 останавливаются. Записывают показания счетчика 14, ставят стрелку счетчика на нуль и пусковой кнопкой прибор 27 опять приводят в действие. Прибор записывает следующую фракцию, подсчитывает ее содержание и при достижении раздела между фракциями опять автоматически останавливается.

Предмет изобретения

Денситометр для определения содержания белковых фракций, разнесенных путем электрофореза, например, на ленте или пластине с

15 агар-агаром, содержащий фотоэлектрический преобразователь оптической плотности в элека рический сигнал и держатель электрофореграммы, перемещающиеся относительно друг друга, усилители и интегратор огибающей on20 тической плотности, отличпющийся тем, что, с целью цифровой регистрации результагов интегрирования по фракциям, увеличения точности отсчета и снижения трудоемкости обраоотки электрофореграмм путем автоматиче25 ской остановки перемещения в конце каждой фракции в момент появления минимума оптической плотности, к фотоэлектрическому преобразователю присоединено устройство с дифференцирующими сигналы этого преобразова30 тсля цепочками, усилителем, триггерами и реле.

181869

Составитель Е. Ланцбург

Редактор Б. Шнейдерман Техред Г. Е. Петровская Корректоры: Т. Н. Костикова и О. Б. Тюрина

Заказ 1616/17 Тираня 1!75 формат бум. 60><90 /а Объем 0,24 изд. л. Подписное

ЦНИИПИ Комитета по делам изобретений и открытий при Совете 111инистров СССР

Москва, Центр, пр. Серова, д. 4

Типография, пр. Сапунова, 2

Денситометр для определения содержания белковых фракций Денситометр для определения содержания белковых фракций Денситометр для определения содержания белковых фракций 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к электрохимическим методам анализа с использованием ионоселективных электродов и может быть использовано для повышения чувствительности и селективности способа

Изобретение относится к электроаналитической химии, а именно к способу определения мышьяка (III), включающему концентрирование мышьяка на поверхности стеклоуглеродного электрода в растворе кислоты с последующей регистрацией аналитического сигнала, при этом концентрирование мышьяка (III) проводят на поверхности стеклоуглеродного электрода, покрытого золотом, в растворе до 3,0 M в интервале потенциалов -0,40-(-0,45)B в течение 1-10 мин с последующей регистрацией производной анодного тока по времени при линейной развертке потенциала

Изобретение относится к области электрохимии, электрохимических процессов и технологий в части измерения потенциала электродов под током, а именно к способу измерения потенциала рабочего электрода электрохимической ячейки под током, основанному на прерывании электрического тока, пропускаемого между рабочим и вспомогательным электродами, и измерении текущего потенциала рабочего электрода, при этом процесс измерения текущего потенциала Eизм рабочего электрода производят относительно электрода сравнения непрерывно по времени t, затем по измеренным значениям потенциала рассчитывают первую производную от зависимости изменения текущего потенциала рабочего электрода от времени: (t)=Eизм

Изобретение относится к способу получения активированных кислого и щелочного растворов, включающему электрохимическое разделение водного раствора электролита, при этом электрохимическому разделению подвергают мочу животных и/или человека
Изобретение относится к адсорбции компонентов, а именно к способу адсорбционного концентрирования необратимо адсорбирующихся на металлах соединений путем наложения электрического поля в электрохимической ячейке, при этом перед концентрированием проводят адсорбцию на жидкометаллическом электроде из раствора, содержащего адсорбируемые соединения, при интенсивном перемешивании и потенциале электрода, обеспечивающем необратимую адсорбцию, а концентрирование после отстаивания осуществляют путем сокращения поверхности электрода с необратимо адсорбируемыми соединениями при переводе электрода из ячейки в капилляр. Изобретение относится к анализу материалов с помощью оптических методов путем адсорбции компонентов
Изобретение относится к области аналитической химии, а именно к области аналитической электрохимии, и может быть использовано при определении свойств грунтов, горных пород, строительных материалов, а также свойств поверхностей раздела фаз

Изобретение относится к составу полупроводниковых материалов, используемых в адсорбционных сенсорах для обнаружения и количественной оценки концентрации низкомолекулярных органических соединений, преимущественно кетонов в выдыхаемом людьми воздухе, и к технологии изготовления таких полупроводниковых материалов
Наверх