Развитие экспериментальных работ приводит в настоящее время к настоятельной необходимости в самых различных областях знания иметь возможность под непосредственным микроскопическим контролем изолировать отдельные элементы (будь то отдельные микроорганизмы, клеточные элементы или же химические осадки и частицы минералов и горных пород). Во многих случаях задача сводится к механическому разделению с выделением определенных микроскопических частиц из многих подобных им или разнородных, с которыми они находятся в данной жидкости в тесной смеси.
До сих пор использование микроизоляции крайне органичивалось тем, что при разрешении этой задачи применялись очень сложные приборы. известные под названием микроманипуляторов, имеющие различные конструкции к очень дорогие. Наиболее совершенными из числа известных до настоящего времени подобного рода приборов считаются конструкции микроманипуляторов Петерфи и Чемберса. Оба прибора построены
по одному принципу работы с ними, отличаясь лишь в конструктивных деталях. Изолирование достигается путем извлечения объектов, подлежащих разделению, всасыванием микропипетами из микроскопических капелеК; удерживаемых на нижней поверхности покровного стекла в подвешенном состоянии. Капельки делаются настолько малых размеров, что 1 омещаются в поле зрения среднего объектива. Изоляция ведется посредством мккропипаты и игл, координация движений которых может выполняться достаточно тонко путем сложной комбинации перемещений системами микрометрических винтов и кремальер, укрепленных на двух колонках в количестве по восьми с каждой стороны микроскопа и соединенных с более грубыми боковыми перемещениями помощью двух боковых кремальер. При этом между объектом и осветительным аппаратом микроскопа должна находиться воздушная среда, в которой и производятся манипуляции подводимыми снизу микропипетами. Это влечет за собой крупный недостаток,
препарате тонко управляемых помощью микропипет с простыми микрометрическими винтами токов жидкости, имеющих произвольную скорость взаимодействием которых взвешенные частицы направляются по системе капиллярных ходов, дающих возможность последовательным отмыванием изолировать из смеси взвещенныев воде микроскопические отдельности, в том числе 1«икроорганизмы, имеющие собственное движение, до бактерий включительно.
Предназначенное для осуществления этого способа приспособление (микроселектор) дает возможность произвольного перемещения в поле зрения микроскопа мельчайших отдельностей, взятых для опыта в жидкости во взвещенном состоянии (до бактерий включительно) с их последовательным разделением и выведением под непрерывным микроскопи-. ческим контролем в присоединяемые к приспособлению сменные микроскопические плоские капилляры; они отключаются, сохраняя в той же самой жидкости изолированную клгтку для дальнейших манипуляций, для которых можно обеспечить стерильные условия простыми приемами.
Входящие в конструкцию приспособления детали могут быть разделены на две группы. В первую группу входят стеклянные части, совокупностью которых создается система капиллярных ходов, что может быть обеспечено тремя разными путями. Капиллярные ходы можно получить либо путем комбинации наклеек на канадском бальзаме на тонких плоско-параллельных стеклянных пластинках с приклеенной к ним кровлей из покровного стекла или же склейка может быть заменена спеканием стекла, либо используется вставочная система плоско-параллельных капилляров. Тем или иным путем создается перекрест капиллярных ходов,входящий целиком в поле зрения малого увеличения микроскопа.В этом перекресте имеется, кроме вводного и выводящего капилляра, между которыми устанавливается ток жидкости с взвешенной в ней суспензией, требующей разделения, еще третий ввод, по которому подводится чистая вода и может быть выведен в сменный капилляр подлежащий изоляции объект.
Для создания токов жидкости, допускающих регулировку их под микроскопом, применены микропипеты с микрометрическим винтом, путем использования готовых винтов (получивших распространение в химии для бюрет Крога), и стеклянные краны. снабженные дуговыми регуляторами. С той же целью могут быть использованы регуляторы с микрометрическим винтом, составляющие одну из деталей волосного гигрометра. Для ускорения работы капилляры, в которые поступает изолированная частица, могут быть включены в магазин, облегчающий изоляцию сериями.
Капилляр (7, по которому устанавливается ток разделяемой жидкости, имеет входное отверстие, регулируемое микропипетой /, и выходное отверстие с краном 2, а также два боковых отверстия, из коих одно соединено с регулирующей ток жидкости микропипетой 3, а второе служит для подачи чистой воды через кран 4. Подлежащий изоляции материал отводится в боковой,соединенный через боковой капилляр с с регулирующей микропипетой 5, капилляр Ь, в котором он отмывается последовательными токами воды, путем комбинации движений микропипет /, 5 и 5 и кранов. При посредстве крана 6 изолированный объект увлекается в сменный плоский капилляр Л . Микроселектор может служить при исследовательских работах в области технической и сельскохозяйственной микробиологии, физиологии растений и пр.
Предмет изобретения.
1- Способ изоляции микроскопических частиц из суспензии, отличающийся тем, что жидкость с суспендированными в ней частицами помещают в систему взаимно связанных капилляров, переводят ее по ним, разбавляют, последовательно отмывают изолируемые частицы и выводят в отдельный сменный капилляр по. , П.р едмет изобретения.
Способ сушки торфа и тому подобных материалов в две стадии: сначала в барабанной сушилке в токе топочных газов, циркулирующих прямоточно с высушиваемым материалом, а затем в трубчатой сушилке, для поверхностного обогрева которой непосредственно используют парогазовую смесь, выходящую из
барабанной сушилки, отличающийся тем, что парогазовую смесь, до введения ее в трубчатую сушилку, смешивают с паровоздушной смесью, выходяи1,ей из трубчатой сушилки, и получаемую таким образом парогазовую смесь, после предварительного обеспыливания, вводят-в межтрубное пространство трубчатой сушилки с Целью обогрева последней.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Камера для электрофизиологических исследований микрообъектов | 1983 |
|
SU1143775A1 |
Предметный столик для изучения и демонстрирования микро- и макроскопических объектов | 1930 |
|
SU19825A1 |
Осеменительный шприц к аппарату для искусственного осеменения пчелиных маток | 1986 |
|
SU1412685A1 |
Устройство для испытания материалов при сложнонапряженном состоянии в агрессивной среде | 1983 |
|
SU1179164A1 |
Фотометрический поточный способ и устройство для дисперсионного анализа аэрозолей, гидрозолей и других коллоидно-дисперсных систем | 1949 |
|
SU86851A1 |
МИКРОИГЛА В ИНТЕГРАЛЬНОМ ИСПОЛНЕНИИ И СПОСОБ ЕЕ ИЗГОТОВЛЕНИЯ | 1999 |
|
RU2179458C2 |
Устройство для микроскопического электрофореза суспензий | 1972 |
|
SU442405A1 |
Способ взятия проб воздуха для санитарно-бактериологического исследования | 1956 |
|
SU107865A1 |
Прибор для определения прилипания тел | 1939 |
|
SU57542A1 |
УСТРОЙСТВО ДЛЯ МИКРОСКОПИЧЕСКОГО ЭЛЕКТРОФОРЕЗА КОЛЛОИДНЫХ СИСТЕМ И СУСПЕНЗИЙ | 1973 |
|
SU379866A1 |
Паро5озд1 шная снеси
Авторы
Даты
1939-01-01—Публикация
1937-10-31—Подача