Устройство для выращивания кристаллов белка

 

союз cîâl rñi.èx

СОЦИАЛИС ТИ 1ЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (я) С 30 В 7/00

ГОСУДАРС) БЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРГ-.ТЕНИН

> 1

) -юмба

1 2,:1

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 44 6786/26 (22) 23.08.88 (46) 23.01.91. 51ол. N 3 (71) Специальное конструкторск:е б орс ..ологического приборостроения с опытным производством AH АЗССР (72) А.Г,Дуров и Г,Ц.Козлов (53) 66.067(088 8) (56) Protein sinqf crystal gro th u!id .r

mlcrogravlty.— 1А/а11ег Llttke G. Gru istina Jol;-, Chemisehes Laboratorlum de I J.1iv.". sitat

Frelburg, D 7800. Freiburg. Р-е.1е:лi lñ,pI, .

of Germany, Proceedings of пой;".ll .и

"Protein Slngl crystal цгг1ч" tll urld:I п11сгоц-avity" Frelburg — in — ВГ.,Плг 1: 2, March, 1984. (54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ ВЫР/ (ЦИй.".I I,"il

КРИСТАЛЛОВ БЕЛКА .Ы 1622429 А1

;57) Изобретение относится к научному пр 1бо(остроению и может быть использовано в 6!1охими!1, кристалл о графи",. 1 к р,,. ал,о х 1мии при выращивании кристаллов El yci виях невесомости. Целью изобретеIIII.:I

ЯГЛ: ЕТСЯ ПОВЫЩЕНИЕ I,аДЕ;КНОГГП УСтРС ЙС-Г а к ж е у м с н ь сл e I, I 1,е =; Г 0 м а с с ы и Г а б а и ь I I

lI:: . пазмеров. Ус грг:во состоит,1з дв„к ! ь,подвижных блоков с сооснь ми цилиндр!1 Icск!>ми ка! Icr aк 1, anполненнь x1и белl овkl ми и солев 1и па . ворами, l1 р-.cположенным межа. ними средн. I!1 поворачивающимcÿ блоко!1 eыполненнь м h виде поворачивающегося диска, содер:ащеГо заполненные бу1ером каналы с д,ализными мембранами. Неподвижньle блоки

;;. нены из армированного эластичноro и;.",Г.риала, а подви.кныи из жес1кого.

З...Ф .. I I, ",. ИЛ.

1622429

Изобретение относится к научному приборостроению и может 5ыть использовано в биохимии, кристаллографии и кристаллохимии при выращивании кристаллов в условиях невесомости, Цель изобретения — повышение надежности устройства, а также уменьшение его массы и габаритных размеров.

На фиг.1 показано устройство для выращивания кристаллов белка в рабочем положении, продольный разрез; на фиг.2— сечение Л вЂ” Л на фиг,1, Устройство состоит из двух выполненных в форме дисков неподвижных блоков 1 с соосными цилиндрическими камерами, заполненными белковыми и солевыми растворами, расположенного между ними и имеющего форму диска подвижного блока 2 с каналами буферного раствора, в которых установлены мембраны 3,, ерметично уплотненные резиновыми кольцами 4 и гайками 5, двух запирающих прозрачных дисков 6, оси 7 со шпонкой 3 и двух прижимных шайб 9.

Устройство работает следующим образом.

Один из запирающих дисков 6 и подвижный блок 2 с каналами буферного раствора повора <ивают на оси 7 до упора. Для возможности поворота шпоночные пазы в запирающих дисках 6 и поворотном. блоке 2 увеличены на необходимый угол поворота.

При этом каналы буферного раствора подвижного блока 2 устанавливаются соосно с осью камер буферного раствора в неподвижных блоках 1, а отверстия в запирающем диске 6 совмещаются с отверстиями эластичных камер в неподвижном блоке 1, после чего в камеры заливаются соответствующие растворы — буферный раствор в буферные камеры, а солевый раствор в камеры солевого раствора до верха, тобы отсутствовали пузырьки воздуха в камерах, Запирающий диск 6 поворачивают в другую сторону до упора. Излишки растворов сливаются из отверстий запирающего

45 диска 6. Второй запирающий диск 6 поворачивают до совмещения осей отверстий диска 6 с эластичными камерами буферного раствора и камерами белкового раствора вп втором неподвижном блоке 1. Заливают соответствующие растворы в эластичные камеры до полного заполнения. Запирающий диск 6 поворачивают в другую сторону до упора.

В таком положении устройство может транспортироваться и храниться до приведения его в рабочее состояние, для чего подвижный блок 2 поворачивают до упора в другую сторону. При этом оси каналов буферного раствора в подвижном блоке 2 совмещаются с осями эластичных камер белкового и солевого растворов неподвижных блоков 1, После этого начинается диффузия солевого раствора через буферный раствор в канале подвижного блока 2 через мембрану 3 в камеру белкового раствора и затем кристаллизация белка.

Преимуществами предлагаемого устройства является надежность конструкции и высокая герметичность камер, что позволяет значительно уменьшить габаритные размеры и массу устройства.

Формула изобретения

1. Устройство для выращивания кристаллов белка, содержащее два неподвижных блока с соосными цилиндрическими камерами, заполненными белковыми и солевыми растворами, расположснный между ними средний блок, содержащий заполненные буфером камеры и диализные мембраны, о т л и ч а ю щ е е с я тем, что, с целью повышения надежности устройства, а также уменьшения его массы и габаритных размеров, блоки выполнены в виде дисков, при этом средний диск установлен с возможностью поворотз.

2. Устройство по п,1, о т л и ч а ю щ е ес я тем, что неподвижные блоки выполнены из армированного эластичного материала, а подвижный — из жесткого.

1622429

Фиг. 2

Составитель Н. Кочергинский

Техред М.Моргентал Корректор С. Шекмар

Редактор Н. Яцола

Производственно-издательский комбинат "Патент", г. Ужгород, ул.Гагарина, 101

Заказ 90 Тираж Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб„4/5

Устройство для выращивания кристаллов белка Устройство для выращивания кристаллов белка Устройство для выращивания кристаллов белка 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к выращиванию монокристаллов и может быть использовано для скоростного выращивания водно-растворимых кристаллов для нелинейной оптики

Изобретение относится к способу выращивания монокристаллов йодата лития гексагональной модификации и позволяет повысить однородность оптических элементов, изготовляемых из монокристаллов

Изобретение относится к области выращивания кристаллов, может быть использовано при отработке технологии выращивания кристаллов из растворов и позволяет повысить точность измерения для кристаллов с поперечным размером более 150 мм

Изобретение относится к способу получения монокристаллов висмута и может быть использовано в электронной промышленности для создания твердотельных электронных приборов

Изобретение относится к технологии получения сегнетоэлектрических монокристаллов, которые могут быть использованы в пьезотехнике

Изобретение относится к химической промышленности, в частности к способу получения кристаллической окиси цинка, которая может быть использована при производстве люминофоров, в электрофотографии, для приготовления пигментов и композиций

Изобретение относится к технологии оптических монокристаллов и позволяет повысить качество кристаллов иодата лития (-LiO3)

Изобретение относится к гидротермальному способу получения монокристаллов твердых растворов на основе сегнетоэлектрического соединения ортотанталата сурьмы Sb(SbxTa1-x)O4 (x=0,25 моль) и может быть использовано в пироэлектрической, пьезоэлектрической области, а также в химической технологии для создания родственных композиционных материалов

Изобретение относится к гидротермальному способу получения монокристаллов твердых растворов (Sb1-xBix)NbO4 (x = 0,4 моль) и может быть использовано в пьезоэлектрической, пироэлектрической области, а также в химической технологии для создания композиционных материалов различного назначения

Изобретение относится к скоростному выращиваниюнию водорастворимых кристаллов, например, типа KH2PO4 (КДР)

Изобретение относится к кристаллогидрату полисиликата натрия и способу его получения, который может быть использован в качестве гелеобразующего компонента, например, при изготовлении теплоизоляционных материалов, при создании высококачественных минеральных уплотнительных слоев из связанных грунтов, в нефтедобывающей промышленности при гидроизоляции

Изобретение относится к области выращивания монокристаллов, в частности к способам получения синтетических монокристаллов кварца гидротермальным методом на затравку

Изобретение относится к способам получения кристаллических люминофоров

Изобретение относится к области кристаллографии и может быть использовано для выращивания монокристаллов и сростков кристаллов в домашних условиях для декоративных целей

Изобретение относится к выращиванию кристаллов из водных растворов и может быть использовано для скоростного выращивания монокристаллов заданной формы и кристаллографической ориентации, например, кристаллов группы КДР
Наверх