捋一捋你的AKTA多巴胺管路
新一代A?KTA层析设备秉承智能设备的设计理念,不仅流路阀门设计的科学合理,连管路和接头的设计都是极其讲究的,细节之处见真章。不同内径和外径的管路被安置在A?KTA层析设备的各个阀门之间,为你的工艺打造更严谨的流路,不同颜色、不同材质的管路更代表着不同的规格和作用,经常使用A?KTA的你们是否弄清了其中的区别呢?
今天,就让小编一文带你捋清A?KTA的多彩管路以及它们对收集准确性的影响吧。
A?KTA管路分类及应用
A?KTA层析设备的各个阀门之间由不同规格的管路连接,从而组成一个完整的流路。每个阀门连接的管路够经过科学的设计各不相同,而不同型号的A?KTA设备上也搭配的是不同规格的管路,通过下表可以清楚的概览到所有管路的规格和用途。
材质说明:
PEEK:聚醚醚酮
FEP:聚氟化乙丙烯
ETFE:聚四氟乙烯
Silicone:硅胶
颜色说明:
红色和蓝色的PEEK材质高压管路主要用于微量层析设备A?KTA pure micro的流路,微量阀门连接,微量纯化套件以及微量层析层析柱的连接,如Superdex 200 Increase 3.2/300,Capto HiRes Q 5/50等。
橙色的PEEK材质高压管路可用于所有低流速设备的流路,如A?KTA go、A?KTA pure 25、A?KTA avant 25 进样阀至出口阀或收集器之间的管路,A?KTA start电导检测器至出口阀或收集器之间的管路。以及用于小预装柱的连接,如HiTrap、HiScreen等。
绿色的PEEK材质高压管路可用于所有层析设备的流路,如A?KTA go、A?KTA pure 25、A?KTA avant 25 系统泵到进样阀之间的管路,A?KTA start系统泵到电导检测器之间的管路。以及大部分层析柱的连接。
米色的PEEK材质高压管路主要用于高流速设备的流路,如A?KTA pure 150、A?KTA avant 150系统泵到出口阀或收集器的所有管路。也用于大体积层析柱的连接。
透明的内径(i.d.)为1.6 mm的FEP管路为低流速设备的入口管路,如A?KTA go、A?KTA pure 25、A?KTA avant 25的缓冲液及样品入口管路,入口阀至泵之间的管路,A?KTA avant 25、 A?KTA avant 150 的Q入口阀管路及Q阀至缓冲液入口阀之间的管路,A?KTA start的缓冲液入口管路。
透明的内径为2.9 mm的FEP管路为高流速设备的入口管路,如A?KTA pure 150、A?KTA avant 150的缓冲液及样品入口管路,入口阀至泵之间的管路。
透明的内径为1.0 mm的ETFE管路为所有层析设备的出口管路及废液管路,A?KTA start的样品入口管路。
图1:A?KTA的多巴胺管路
值得注意的是,许多不同尺寸、规格和材质的管路都可以连接到层析系统中。内径较小的管会有较少的延迟体积,因此将产生更小的稀释蛋白效应,但是同时,细窄的管路也会相应增加层析系统和层析柱的压力,特别是在高流量、高粘度或低温下运行时,因此可以使用的流速相对较低。所使用的管路材质也应当符合实际应用的需求。
实际应用:延迟体积delay volume
A?KTA层析系统的延迟体积是指从各个检测器到出口阀或组分收集器之间的流路体积,如下图2所示。延迟体积计算的意义在于使用收集器精确收集检测到的峰,并将收集的组分编号与谱图一一对应,根据使用的管路内径和各阀门体积的累计计算,即可得出延迟体积的准确值。
图2:延迟体积图示
延迟体积的计算可以通过标准管路的内径和长度计算出,新安装的A?KTA层析系统都是采用标准内径和长度的管路连接,装机时工程师会进行延迟体积参数的设置,如下图3所示。标准延迟体积,也可以通过User Manual进行查询。
图3:延迟体积的系统设置
当需要改动流路或更换管路时,延迟体积可以重新计算获得。小编推荐使用线上计算工具,快捷计算管路体积,您只要根据前文介绍的管路规格的分类,按颜色判断管路内径,并测量长度,即可快速获得体积结果,如下图4所示。
具体路径可以访问中文官网,点击服务与支持—在线工具—通用工具与计算器-Volume Calculator,还有更多实用的在线计算工具欢迎大家使用。
图4:线上计算工具
延迟体积的收集位置也根据收集器的种类和收集方法的不同而有所差异,相关内容请参考? 关于?KTA组分收集器的使用,您还需要了解这些……
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