Gasta
1) botella de boca estrecha: 50 ml ~ 10000ml;
2) Botella B Big: 50ml ~ 3000ml;
3) boca de la bocina: 50 ml ~ 5000ml;
4) botella de boca ancha: 50ml/100ml/250ml/500ml/1000ml;
5) matraz cónico con cubierta: 50 ml ~ 1000ml;
6) Tornillo de matraz cónico:
a. Tapa negra (conjuntos generales): 50ml ~ 1000ml
b. Tapa naranja (tipo de engrosamiento): 250 ml ~ 5000ml;
2. Frasco de fondo redondo único y múltiple:
1) Frasco de fondo redondo de una sola boca: 50 ml ~ 10000ml;
2) Frasco inclinado de tres boca: 100 ml ~ 10000ml;
3) Frasco inclinado de cuatro moutas: 250 ml ~ 20000ml;
4) Frasco recto de tres boca: 100 ml ~ 10000ml;
5) Frasco recto de cuatro boca: 250 ml ~ 10000ml.
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Descripción
Parámetros técnicos
A Gasta, alternativamente conocido como un matraz Erlenmeyer (después de su inventor, Erlenmeyer), es un tipo de matraz de laboratorio caracterizado por su cuello estrecho y su base ancha y cónica. Este diseño asegura que el matraz se pueda colocar de forma segura en un puesto de laboratorio sin propinas y también facilita la mezcla eficiente de su contenido.
Los matraces cónicos están hechos de materiales como vidrio o plástico y vienen en varios tamaños y capacidades. Se usan ampliamente en laboratorios de química y bioquímica para una variedad de fines, incluidos los reactivos de retención y mezcla, realización de reacciones químicas y recolectando productos de destilación.
Un vaso de precipitados, también comúnmente conocido como taza de boca grande, es una pieza común de equipos de laboratorio utilizado principalmente para mezclar, calentar y almacenar sustancias. Por lo general, presenta una abertura amplia que facilita el vertido fácil y la agitación de contenido. Hecho de materiales como vidrio o plástico, los vasos están disponibles en varios tamaños y capacidades, adecuadas para diferentes necesidades experimentales.
Debido a su boca ancha y diseño resistente, un vaso de precipitados es ideal para una amplia gama de aplicaciones en química, biología y otros campos científicos. Por ejemplo, se puede usar para medir y mezclar productos químicos, soluciones de calor o incluso como contenedor para sostener muestras durante los experimentos.
Presupuesto




Aplicaciones en biología
En experimentos de extracción de ADN, un triangularVaso de precipitados (frasco cónico)se usa comúnmente para mezclar, revolver y calentar pequeñas cantidades de muestras líquidas. A continuación se muestra un procedimiento paso a paso para un experimento que usa un vaso de precipitados triangular para la extracción de ADN, utilizando material vegetal como ejemplo:
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Propósito del experimento: Material experimental: |
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Pasos experimentales:
1. Preparación de la muestra:
Molle aproximadamente 10 g de muestras de hojas de plantas frescas o congeladas en un polvo fino con un mortero y mano en nitrógeno líquido.
2. Transferencia de muestra:
Transfiera el polvo fino de tierra a un vaso triangular de 500 ml preen enfriado por hielo que contiene aproximadamente 120 ml de tampón NIB y mezcle rápidamente.
3. Mezcla suave:
El contenido del vaso triangular se agitó suavemente sobre hielo durante 10 minutos a 100 x rpm.
4. Filtración:
La mezcla se filtró a través de dos capas de gasa y dos capas de milacloth y la suspensión nuclear restante se recogió usando un embudo.
5. Colección de filtrado:
El filtrado se dispensó en dos vasos triangulares 50- ml y se centrifugó a 2400 × g durante 12 minutos a 4 grados; El sobrenadante fue descartado.
6. Lavado:
Usando un pincel pequeño, resuspenda el precipitado en cada vaso de vaso triangular con 20 ml de punta helada, combine en un vaso de precipitados y centrifugado nuevamente.
7. Repita el lavado:
Repita los pasos 5 y 6 hasta que el color verde desaparezca y la suspensión se aclara.
8. Precipitación de ADN:
Deseche el supernatante y agregue 0. 5-2 ml de búfer de NIB helado a cada vaso triangular y suspenda suavemente el precipitado.
9. Adición de búfer CTAB:
Vierta 20 ml de buffer 2 × CTAB (65 grados), mezcle inmediatamente e incubate a 65 grados durante 10 minutos, luego enfríe a temperatura ambiente.
10. Extracción de cloroformo:
Mezcle con un volumen igual de cloroformo temblando o invertir suavemente y centrífuga a temperatura ambiente.
Transferencia de sobrenadante:
Transfiera 20 ml de sobrenadante a un tubo nuevo, agregue 2 ml de tampón CTAB al 10%, mezcle suavemente e incubate a 65 grados.
Extraer nuevamente con cloroformo:
Extraiga nuevamente con cloroformo y centrífuga a temperatura ambiente.
Precipitación de ADN:
Transfiera 15 ml de sobrenadante a un nuevo vaso de precipitados triangular, agregue un volumen igual de 1 × tampón de precipitación CTAB, mezcle suavemente por inversión para precipitar el ADN genómico.
Resuspensión de ADN:
Después de la centrifugación, el sobrenadante se desechó y los precipitados de ADN se suspendieron con 600 µl de solución de alta sal.
Lavado de ADN:
Transfiera la suspensión a un tubo 2- ml, agregue 1.2 ml de etanol, mezcle suavemente hasta que el ADN precipite y salga a temperatura ambiente durante 5 minutos.
Purificación de ADN:
Realice más pasos de purificación, como la precipitación y la resuspensión de etanol según sea necesario.
Precauciones:
Use siempre el tampón recién hecho para el aislamiento de ADN del tamaño de una megabase.
Evite el cizallamiento físico excesivo al procesar muestras para mantener la integridad del ADN.
Mantenga condiciones de baja temperatura durante el experimento para minimizar la degradación del ADN.
Con este experimento, se puede extraer el ADN genómico de alto peso molecular de alta calidad adecuado para la secuenciación de una sola molécula de las muestras de plantas. Este método es simple, rentable, rápido y no requiere equipos especiales, y puede completarse en un solo día, lo que es una reducción significativa en el tiempo comparado con el tiempo de tiempo tradicional de varios días hasta un tiempo.
Se utilizan en laboratorios de química, biología y microbiología para calentamiento, mezcla y transferencia de productos químicos o reactivos. Los usos específicos incluyen experimentos de titulación, líquidos de ebullición, preparación de cultivo bacteriano y extracción de ADN.
Manejo de emergencias
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Al usarGastaPara hacer experimentos, en caso de emergencia, el experimentador debe permanecer tranquilo y tomar medidas rápidas y precisas para garantizar la seguridad personal, evitar la expansión del accidente y proteger los equipos y reactivos experimentales tanto como sea posible. Aquí hay algunas respuestas específicas:
Manejo de emergencia de fuego
Corta el fuego inmediatamente:
Si hay un fuego en o cerca delGasta, la fuente de fuego debe cortarse inmediatamente, como cerrar la válvula de gas o desconectar el enchufe de alimentación.
Use extintor de incendios:
Elija el extintor de incendios apropiado de acuerdo con el tipo de fuego. Para incendios líquidos inflamables, como alcohol, éter, etc., se pueden usar extintores de fuego en polvo seco o extintores de espuma; Para los incendios de equipos eléctricos, la potencia debe cortarse primero y luego usar un extintor de fuego de dióxido de carbono.
Evacuación y alarma:
Si no se puede controlar el incendio, el personal de laboratorio debe ser evacuado de inmediato y se debe llamar al teléfono con alarma de incendio.
Presta atención a la protección personal:
Al luchar contra un incendio, el personal experimental debe usar equipos de protección, como ropa de fuego de fuego, aparatos de respiración, etc., para evitar lesiones.
Manejo de emergencias de explosión
Evacuación rápida
Si hay una explosión, el experimentador debe evacuar inmediatamente la escena para evitar lesiones secundarias.
Corta la fuente de energía y aire
En el caso de garantizar la seguridad, corte rápidamente el suministro de energía y aire al laboratorio para evitar un mayor deterioro de la situación.
Primeros auxilios y alarma
Da primeros auxilios iniciales a los heridos, como la hemostasia, el vendaje, etc., y haz llamadas de emergencia. Al mismo tiempo, informe el incidente al Gerente de Laboratorio y el Departamento de Seguridad.
Proteger el sitio
Proteja el sitio del accidente para la investigación y el análisis posteriores al tiempo que garantiza la seguridad.
Tratamiento de fuga de reactivos químicos
Cuarentena inmediata
Si el reactivo químico en las fugas cónicas del matraz, el área de fuga debe aislarse inmediatamente para evitar la propagación del reactivo.
01
Protección personal
El personal experimental debe usar equipos de protección apropiados, como ropa protectora, guantes, gafas, etc., para evitar el contacto directo con reactivos filtrados.
02
Colección y neutralización
Use herramientas de recolección apropiadas (como arena, algodón absorbente de aceite, etc.) para recolectar el reactivo de fuga y neutralizarlo con un neutralizador de acuerdo con las propiedades del reactivo.
03
Limpieza y ventilación
Limpie bien el área de fuga y use equipos de ventilación para eliminar los gases nocivos.
04
Precauciones de seguridad general
Familiarizado con los procedimientos de seguridad de laboratorio
El personal de laboratorio debe estar familiarizado con los procedimientos de seguridad de laboratorio y las medidas de respuesta a emergencias para que puedan responder rápidamente en caso de emergencia.
Inspección regular del equipo
Verifique el equipo de laboratorio regularmente para asegurarse de que esté en buenas condiciones para evitar accidentes causados por la falla del equipo.
Mantenga el laboratorio limpio
Mantenga el laboratorio limpio y ordenado para evitar que los escombros interfieran con el experimento o causen riesgos de seguridad.
Fortalecer el entrenamiento de seguridad
Realice una capacitación de seguridad regular para el personal experimental para mejorar su conciencia de seguridad y su capacidad de manejo de emergencias.
Precauciones récord
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Al realizar experimentos químicos con botellas cónicas de precipitados, el registro es la clave para garantizar la precisión, la trazabilidad y la naturaleza científica de los datos experimentales. Un registro experimental detallado, preciso y bien organizado no solo puede proporcionar datos experimentales valiosos para los experimentadores, sino que también proporciona una base sólida para el análisis experimental posterior, la escritura en papel y la comunicación científica. Aquí hay algunas notas detalladas a tener en cuenta cuando se experimenta con botellas cónicas de vaso de precipitados:
Los principios básicos de grabación
Los registros deben basarse en fenómenos y datos experimentales observados reales, evitando suposiciones o sesgos subjetivos. Todos los registros deben describirse en un lenguaje más objetivo y específico posible.
Los datos registrados deben ser lo más precisos posible, incluidos valores, unidades, condiciones de medición, etc. Para aproximaciones o estimaciones, la incertidumbre debe estar claramente marcada.
Los registros deben cubrir todo el proceso del experimento, desde la etapa de preparación hasta el final del experimento, incluida la dosis de todos los reactivos, procedimientos experimentales, fenómenos observados, resultados de medición de datos, etc.
Los registros deben estar bien organizados y fáciles de entender. Use encabezados, secciones y listas claras para organizar información para una revisión y análisis posteriores.
Los registros deben contener suficiente información para que otros experimentadores puedan replicar el experimento. Esto incluye la fecha del experimento, el nombre del experimentador, las condiciones del experimento, el modelo del instrumento, etc.
Preparación de registros antes del experimento
Diseño experimental:Antes de que comience el experimento, el propósito, la hipótesis, los resultados esperados y el diseño experimental deben registrarse en detalle. Esto ayuda a aclarar la dirección y el objetivo del experimento.
Reactivos e instrumentos:Registre el nombre, la pureza, el fabricante, el número de lote de todos los reactivos utilizados, así como el modelo, la especificación y el estado de calibración del instrumento. Esta información es esencial para la trazabilidad de los resultados experimentales.
Plan de seguridad:Registre los posibles riesgos de seguridad y contramedidas en el experimento para garantizar la seguridad del proceso del experimento.
Registros durante el experimento
Adición de reactivos
Registre el orden, la cantidad, el método y el tiempo de cada adición de reactivo. Para los reactivos que requieren un pesaje preciso, se debe registrar la masa exacta.
01
Procedimiento experimental
Registre la operación experimental de cada paso en detalle, incluida la calefacción, la agitación, la filtración, la centrifugación, etc. Para pasos críticos, registre los detalles y precauciones específicos.
02
Fenómenos observados
Registre todos los fenómenos observados durante el experimento, como cambios en el color, formación de burbujas, formación de precipitación, cambios de temperatura, etc. Estos fenómenos a menudo pueden reflejar el proceso de reacciones químicas y la generación de productos.
03
Medición de datos
Registre todos los datos medidos, incluida la temperatura, el volumen, la masa, la concentración, etc. Para los datos que requieren múltiples mediciones, se deben registrar los resultados y los valores promedio de cada medición.
04
Manejo anormal
Si hay una situación anormal durante el experimento, como salpicaduras de reactivos, falla del instrumento, etc., el experimento debe detenerse inmediatamente y el proceso de manejo anormal y los resultados deben registrarse.
05
Registro y análisis después del experimento
Recopilación de datos
Después del experimento, todos los datos registrados fueron recopilados y analizados. Use cuadros, tablas y otros formularios para presentar visualmente los datos para el análisis y discusión posteriores.
01
Discusión de resultados
De acuerdo con los datos experimentales y los fenómenos observados, discuta si los resultados experimentales cumplen con las expectativas y analizan las posibles causas y los factores de influencia. Los resultados que no cumplen con las expectativas deben analizarse y discutirse profundamente.
02
Conclusiones y sugerencias
Según los resultados y el análisis experimentales, se sacan las conclusiones experimentales y se presentan sugerencias para mejorar el método experimental, optimizar las condiciones experimentales o realizar más investigaciones.
03
Mantenimiento de registros
Mantenga los registros de laboratorio en un lugar seguro y seguro para la revisión y el intercambio posteriores. Considere usar documentos electrónicos o almacenamiento en la nube para mantener registros para mejorar su legibilidad y accesibilidad.
04
Notas especiales en el registro
Marca de tiempo
Agregar una marca de tiempo al registro para registrar el tiempo de cada paso clave u punto de observación ayuda a analizar la dependencia del tiempo durante el experimento.
Firma y fecha
Cada página de registros debe contener la firma y la fecha del experimentador para garantizar la autenticidad y la trazabilidad del registro.
Confidencialidad
Para los registros experimentales que involucran información confidencial o patentes, se deben tomar medidas de confidencialidad apropiadas para evitar la divulgación de información.
Verificación de registros electrónicos
Si se utiliza equipos electrónicos para la grabación, la precisión y la confiabilidad del equipo electrónico deben verificarse regularmente para garantizar la precisión de los datos registrados.
Etiqueta: Geaker Flask, China Gabinador de frascos cónicos, proveedores, fábrica
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