RU2610853C1 - Капиллярный титрационный калориметр для исследования митохондрий - Google Patents
Капиллярный титрационный калориметр для исследования митохондрий Download PDFInfo
- Publication number
- RU2610853C1 RU2610853C1 RU2016102619A RU2016102619A RU2610853C1 RU 2610853 C1 RU2610853 C1 RU 2610853C1 RU 2016102619 A RU2016102619 A RU 2016102619A RU 2016102619 A RU2016102619 A RU 2016102619A RU 2610853 C1 RU2610853 C1 RU 2610853C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- syringes
- mitochondria
- calorimetric
- calorimetric chambers
- chambers
- Prior art date
Links
- 210000003470 mitochondria Anatomy 0.000 title claims abstract description 15
- 238000004448 titration Methods 0.000 title claims description 9
- 238000005259 measurement Methods 0.000 claims abstract description 5
- 239000003153 chemical reaction reagent Substances 0.000 abstract description 12
- 238000000034 method Methods 0.000 abstract description 7
- 230000008569 process Effects 0.000 abstract description 6
- 230000002438 mitochondrial effect Effects 0.000 abstract description 4
- 230000009466 transformation Effects 0.000 abstract description 4
- 238000001556 precipitation Methods 0.000 abstract description 3
- 239000000725 suspension Substances 0.000 abstract description 3
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract description 2
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract description 2
- 238000011835 investigation Methods 0.000 abstract 1
- 239000008177 pharmaceutical agent Substances 0.000 abstract 1
- 230000002265 prevention Effects 0.000 abstract 1
- 239000000654 additive Substances 0.000 description 13
- 230000000996 additive effect Effects 0.000 description 11
- 230000007246 mechanism Effects 0.000 description 7
- 238000007789 sealing Methods 0.000 description 5
- 238000011160 research Methods 0.000 description 4
- 230000010355 oscillation Effects 0.000 description 3
- 230000006835 compression Effects 0.000 description 2
- 238000007906 compression Methods 0.000 description 2
- 238000011161 development Methods 0.000 description 2
- 238000006073 displacement reaction Methods 0.000 description 2
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 2
- 238000002474 experimental method Methods 0.000 description 2
- 230000003534 oscillatory effect Effects 0.000 description 2
- 230000035945 sensitivity Effects 0.000 description 2
- 238000012360 testing method Methods 0.000 description 2
- QVGXLLKOCUKJST-UHFFFAOYSA-N atomic oxygen Chemical compound [O] QVGXLLKOCUKJST-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 238000005452 bending Methods 0.000 description 1
- 238000007707 calorimetry Methods 0.000 description 1
- 210000004027 cell Anatomy 0.000 description 1
- 230000008859 change Effects 0.000 description 1
- 238000004140 cleaning Methods 0.000 description 1
- 238000005056 compaction Methods 0.000 description 1
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 1
- 238000009792 diffusion process Methods 0.000 description 1
- 239000003814 drug Substances 0.000 description 1
- 230000007717 exclusion Effects 0.000 description 1
- 229920002313 fluoropolymer Polymers 0.000 description 1
- 230000003993 interaction Effects 0.000 description 1
- 230000007774 longterm Effects 0.000 description 1
- 238000010907 mechanical stirring Methods 0.000 description 1
- 230000007935 neutral effect Effects 0.000 description 1
- 229910052760 oxygen Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000001301 oxygen Substances 0.000 description 1
- 238000012545 processing Methods 0.000 description 1
- 102000004169 proteins and genes Human genes 0.000 description 1
- 108090000623 proteins and genes Proteins 0.000 description 1
- 238000012552 review Methods 0.000 description 1
- 238000002076 thermal analysis method Methods 0.000 description 1
- 230000035899 viability Effects 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01K—MEASURING TEMPERATURE; MEASURING QUANTITY OF HEAT; THERMALLY-SENSITIVE ELEMENTS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- G01K17/00—Measuring quantity of heat
- G01K17/006—Microcalorimeters, e.g. using silicon microstructures
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01N—INVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
- G01N25/00—Investigating or analyzing materials by the use of thermal means
- G01N25/20—Investigating or analyzing materials by the use of thermal means by investigating the development of heat, i.e. calorimetry, e.g. by measuring specific heat, by measuring thermal conductivity
- G01N25/48—Investigating or analyzing materials by the use of thermal means by investigating the development of heat, i.e. calorimetry, e.g. by measuring specific heat, by measuring thermal conductivity on solution, sorption, or a chemical reaction not involving combustion or catalytic oxidation
- G01N25/4846—Investigating or analyzing materials by the use of thermal means by investigating the development of heat, i.e. calorimetry, e.g. by measuring specific heat, by measuring thermal conductivity on solution, sorption, or a chemical reaction not involving combustion or catalytic oxidation for a motionless, e.g. solid sample
- G01N25/4866—Investigating or analyzing materials by the use of thermal means by investigating the development of heat, i.e. calorimetry, e.g. by measuring specific heat, by measuring thermal conductivity on solution, sorption, or a chemical reaction not involving combustion or catalytic oxidation for a motionless, e.g. solid sample by using a differential method
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01N—INVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
- G01N35/00—Automatic analysis not limited to methods or materials provided for in any single one of groups G01N1/00 - G01N33/00; Handling materials therefor
- G01N35/10—Devices for transferring samples or any liquids to, in, or from, the analysis apparatus, e.g. suction devices, injection devices
- G01N35/1002—Reagent dispensers
Landscapes
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- General Health & Medical Sciences (AREA)
- Analytical Chemistry (AREA)
- Biochemistry (AREA)
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Health & Medical Sciences (AREA)
- Immunology (AREA)
- Pathology (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Combustion & Propulsion (AREA)
- Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
- Crystallography & Structural Chemistry (AREA)
- Investigating Or Analyzing Materials Using Thermal Means (AREA)
Abstract
Изобретение относится к области приборостроения и может быть использовано для измерения тепловой мощности в процессах трансформации и диссипации энергии в суспензиях живых митохондрий в исследованиях в области митохондриальной термодинамики, направленных на создание новых фармсредств и перспективных биотехнологий. Предложенный калориметр для исследования митохондрий содержит корпус, объединяющий шприцы, состоящий из двух соединяемых частей, первая из которых служит для обеспечения соосности шприцов и калориметрических камер, а вторая служит для закрепления вспомогательных трубок и для обеспечения соосности вспомогательных трубок и калориметрических камер, исключая регулировочные операции для обеспечения соосности дозирующих игл и калориметрических камер при перемешивания реагентов в калориметрических камерах. Технический результат - обеспечение измерений в условиях перемешивания исследуемого образца с предотвращением выпадения митохондрий в осадок. 1 ил.
Description
Изобретение относится к измерениям тепловой мощности в процессах трансформации и диссипации энергии в суспензиях живых митохондрий в исследованиях в области митохондриальной термодинамики, направленных на создание новых фармсредств и перспективных биотехнологий. Калориметр предназначен для исследований митохондрий, белков и других объектов, исследуемых на современных его аналогах.
Все современные титрационные калориметры, например, описанные в работах [1, 2], Omega [3], VP-ITC, iTC200, Auto iTC200 (MicroCal, USA) и др., не пригодны для работы с митохондриями, так как они предусматривают термостатирование введенного в калориметр реагента в течение десятков минут, что недопустимо, поскольку живой микрообъект, каковым являются митохондрии, за указанное время теряет свою жизнеспособность при отсутствии кислорода в замкнутой системе.
В работе [4] описан первый капиллярный титрационный калориметр. Добавка распределяется в виде тонкого слоя по всей длине исследуемого образца за счет разных скоростей линейного перемещения корпуса шприцов и поршней этих шприцов. Калориметрическая камера выполнена в виде капилляра с диаметром 1,2 мм. Для выравнивания концентраций добавки по объему образца механическое перемешивание не применяется, а используется только концентрационное перемешивание за счет диффузии добавки в образец. Этот калориметр для исследований митохондрий не пригоден, так как в нем не предусмотрено механическое перемешивание реагентов в калориметрической камере, исключающее выпадение митохондрий в осадок.
Ближайшим аналогом является капиллярный титрационный калориметр для изучения трансформации и диссипации энергии в митохондриях [5]. Этот калориметр содержит рабочую и эталонную калориметрические камеры в виде прямых капилляров, корпус, объединяющий дозирующие шприцы, снабженные дозирующими иглами, на каждую из которых надето по одной вспомогательной трубке, служащей для передачи принудительных колебаний от привода к дозирующим иглам, при этом корпус, объединяющий шприцы, размещен в переходной втулке, обеспечивающей соосность шприцов и калориметрических камер, средство измерения тепловой мощности, управляющий компьютер.
В исследованиях используются суспензии митохондрий, которые необходимо перемешивать для предотвращения выпадения их в осадок. В прототипе используются микрошприцы Hamilton с длинными тонкими дозирующими иглами длиной 102 мм и диаметром 0,5 мм. Использование таких игл необходимо для выравнивания в шунтах температуры добавки с температурой образца. Кроме этого используемые шприцы позволяют легко заменять дозирующие иглы, что в исследовательской практике очень важно ввиду того, что при работе с различными добавками происходит частое засорение этих игл, а их прочистка затруднительна. В прототипе использовано удачное техническое решение перемешивания реагентов в калориметрической камере тонкими дозирующими иглами путем принудительного колебания этих игл с использованием вспомогательных трубок диаметром порядка 0,8 мм, которые надеваются и закрепляются на участке дозирующих игл, выходящих из шприцов. Это решение надежно обеспечивает принудительные колебания тонких дозирующих игл через колебания вспомогательных трубок. Однако в калориметре в процессе работы нарушается соосность дозирующих игл и калориметрических камер из-за деформации уплотнительного вкладыша из фторопласта в шприцах. Регулировка усилия сжатия в узле уплотнения предусматривает деформацию этого вкладыша, что приводит к нарушению соосности корпуса шприца и дозирующей иглы и проявляется в том, что концы дозирующих игл даже без колебательных движений могут упираться в стенки камер. Данное обстоятельство не позволяет использовать необходимую амплитуду колебаний дозирующих игл и снижает эффективность перемешивания. Это устраняется путем сгибания дозирующих игл в поиске положения, при котором концы игл не ударяются о стенки камер. Регулировка усилия сжатия в уплотнительном узле шприца проводится практически перед каждым экспериментом, что значительно снижает эксплуатационные характеристики калориметра из-за необходимости проведения указанных регулировок.
Задача изобретения - улучшение эксплуатационных характеристик калориметра, заключающееся в исключении регулировочных операций для обеспечения соосности дозирующих игл и калориметрических камер при перемешивании реагентов в калориметрических камерах.
Краткое описание существа изобретения
Предлагается калориметр для исследований митохондрий, содержащий рабочую и эталонную калориметрические камеры в виде прямых капилляров; корпус, объединяющий дозирующие шприцы, снабженные дозирующими иглами, на каждую из которых надето по одной вспомогательной трубке, служащей для передачи принудительных колебаний от привода к дозирующим иглам, при этом корпус, объединяющий шприцы, размещен в переходной втулке, обеспечивающей соосность шприцов и калориметрических камер; средство измерения тепловой мощности; управляющий компьютер, при этом корпус, объединяющий шприцы, состоит из двух соединяемых частей, первая из которых служит для обеспечения соосности шприцов и калориметрических камер, а вторая служит для закрепления вспомогательных трубок и для обеспечения соосности вспомогательных трубок и калориметрических камер.
Предложенное решение предусматривает восстановление соосности шприцов, дозирующих игл и калориметрических камер после уплотнения игл в дозирующих шприцах. Достигнутая при этом соосность сохраняется также при длительной эксплуатации, сопровождающейся пластической деформацией вкладыша в узле уплотнения, благодаря тому, что требуемая соосность обеспечивается вспомогательными трубками, соосность которых со шприцами и калориметрическими камерами сохраняется всегда, так как указанные трубки устанавливаются соосно калориметрическим камерам и корпусу шприцов. При соединении второй и первой частей корпуса шприцов дозирующие иглы проходят внутри вспомогательных трубок, что приводит к компенсации нарушения требуемой соосности в процессе уплотнения дозирующих игл в шприцах.
На прилагаемой фигуре представлена функциональная схема калориметра для исследований митохондрий, имеющего эталонную 1 и рабочую 2 калориметрические камеры в виде прямых капиллярных трубок с внутренним диаметром 2,0 мм. Полный объем калориметрической камеры равен 268 мкл, рабочий объем равен 156 мкл. Рабочим объемом калориметрических камер является объем части трубок, расположенный между дном камер и границей контакта с пассивным тепловым шунтом 3. Длина капилляров рабочего объема камер равна 50 мм. Калориметрические камеры заключены в термостатирующую оболочку 4. На выводных концах капилляров калориметрических камер установлен активный тепловой шунт 5, который исключает теплообмен калориметрических камер и пассивного теплового шунта с внешней средой через выводную часть капиллярных трубок. Калориметрические камеры снабжены измерительной термобатареей 6. Калориметрические камеры, заключенные в термостатирующую оболочку 4, защищены от внешней среды пассивным экраном 7. На термостатирующей оболочке установлен датчик температуры 8, а на активном шунте установлен датчик температуры 9. Датчики температуры 8 и 9 подсоединены к многоканальному измерительному усилителю 10, связанному с компьютером 11, содержащим многоканальный АЦП NI PCIe 6341 и модуль счетчиков/таймеров NI PCI-6602, связанные с блоком усилителей мощности 12, соединенным с нагревателем 13 термостатирующей оболочки и нагревателем 14 активного шунта. Калориметр снабжен измерителем мощности тепловых процессов, состоящим из измерительной термобатареи 6, связанной своим выходом со входом нановольтметра 15, который снабжен интерфейсом RS-232, связывающим нановольтметр с компьютером 11.
Для введения реагентов в калориметрические камеры служит дозирующий шприц 16 с регулировочной гайкой узла уплотнения 17 с иглой 18 для эталонной камеры и дозирующий шприц 19 с регулировочной гайкой узла уплотнения 20 с иглой 21 для рабочей камеры, размещенных в первой части корпуса шприцов 22. При этом дозирующая игла эталонного шприца, выходя из узла уплотнения шприца, входит во вспомогательную трубку 23, жестко установленную во второй части корпуса шприцов 24. Дозирующая игла рабочего шприца, выходя из узла уплотнения шприца, входит во вспомогательную трубку 25, жестко установленную во второй части корпуса шприцов 24. Выносной элемент А фигуры иллюстрирует компенсацию смещения осей дозирующих игл. Первая и вторая части корпуса шприцов, объединенные штифтовым соединением, устанавливаются в переходную втулку 26.
Поршни через штоки дозирующих шприцов 27 и 28 объединены связывающей их пластиной 29. Для обеспечения введения реагентов в калориметрические камеры корпус шприцов связан с винтовым механизмом 30, состоящим из винта и гайки, а пластина связана с винтовым механизмом 31, состоящим из винта и гайки. Винтовой механизм 30 приводится в движение шаговым двигателем 32, а винтовой механизм 31 шаговым двигателем 33. Управление шаговыми двигателями осуществляется компьютером через блок усилителей мощности 12. Колебательный режим дозирующих игл обеспечивается приводом 34 колебательных движений через шток 35, частота колебаний от долей герц до десятков герц которого управляется компьютером через блок усилителей мощности 12.
Предлагаемый калориметр для исследований митохондрий работает следующим образом.
Тепловая мощность, для измерения которой предназначен предложенный калориметр, возникает в рабочей калориметрической камере следующим образом: например, в режиме введения добавки при движении дозирующей иглы в камеру в рабочей камере 2 реагент добавки выделяется из иглы непосредственно в объем камеры. Сигнал разбаланса по температуре между камерами поступает на вход цифрового нановольтметра 15. Практически во всех современных калориметрах для этих целей используются высокочувствительные цифровые вольтметры, имеющие интерфейс RS-232. При пороге чувствительности нановольтметра на уровне 2 нВ в современных калориметрах обеспечивается порог чувствительности по мощности порядка 50 нВт. Сигнал разбаланса тепловой мощности поступает на СОМ-порт компьютера 11, считывается управляющей программой, индицируется на экране управляющего компьютера и архивируется для дальнейшей обработки. В процессе опускания дозирующих игл в объем камеры реагент добавки распределяется равномерно по всей длине камеры. В рабочую камеру дозируется реагент добавки, а в эталонную камеру дозируется такое же количество нейтрального вещества (буфер и др.). Часть калориметрических камер ниже границы теплового шунта 3 является измерительным объемом. При прохождении сопла дозирующей иглы в зоне шунта 3 тепловой эффект от взаимодействия реагента добавки с образцом не дает вклад в сигнал от измеряемой тепловой мощности, так как полностью шунтируется в системе шунтов 3 и 5.
Введение добавок осуществляется следующим образом: при введении дозы производится продольное перемещение объединенного корпуса шприцов 22 и 24 на всю длину калориметрических камер винтовым механизмом 30, управляемым шаговым двигателем 32. Одновременно с этим производится перемещение связанных пластиной 29 штоков поршней 27 и 28 винтовым механизмом 31, управляемым шаговым двигателем 33. За счет различной величины перемещений винтовых механизмов шприцами осуществляется дозирование заданного количества реагентов. Управление шаговыми двигателями 32 и 33 осуществляется компьютером 11. При этом добавка распределяется в исследуемом образце по всей длине рабочего объема калориметрической камеры в виде тонкого слоя. В процессе эксперимента добавка может вводиться многократно.
Термостатирование калориметрических камер обеспечивается термостатирующей оболочкой 4 и тепловыми шунтами 3 и 5, на которых соответственно установлены датчики температуры 8 и 9, подключенные к многоканальному измерительному усилителю 10. Температура термостатирующей оболочки и активного теплового шунта автоматически регулируется по сигналам датчиков соответственно 8 и 9, связанных с компьютером через многоканальный измерительный усилитель. Сигналы с усилителя 10 поступают в компьютер на многоканальный АЦП NI PCIe 6341. Сформированные сигналы ШИМ с выходов таймеров модуля NI PCI-6602 подаются в нагреватель термостатирующей оболочки и нагреватель шунта через усилитель мощности, обеспечивая автоматическое регулирование температуры в соответствии с уставкой, заданной на компьютере.
Юстировка, предусматривающая совмещение осей дозирующих игл и осей калориметрических камер, не требуется, поскольку вспомогательные трубки 23 и 25 устанавливаются неподвижно на второй части корпуса 24, что обеспечивает совмещение осей вспомогательных трубок и осей калориметрических камер и устраняет имеющиеся в прототипе смещения положения дозирующих игл, возникающие в узле уплотнения 17 и 20. Таким образом, изобретение устраняет имеющиеся недостатки в прототипе за счет неочевидного решения вместо очевидного на момент создания прототипа, ошибочно предполагавшего наличие соосности дозирующей иглы и шприца без дополнительной юстировки. Новое решение является существенным, поскольку решает задачу изобретения.
Колебательный режим дозирующих игл 18 и 21 реализуется посредством принудительных колебаний вспомогательных трубок 23 и 25 в пределах их упругости, вызываемых движением штока 35 привода 34. Оси дозирующих игл при отсутствии колебаний совпадают с осями калориметрических камер. Наличие второй части корпуса 24, устанавливаемой на штифтах, также позволяет значительно упростить эксплуатацию калориметра, так как обеспечивает при необходимости легкую смену дозирующих игл, а также контроль и регулировку уплотнения дозирующих игл. Требуемая интенсивность перемешивания, определяемая условиями эксперимента, обеспечивается использованием соответствующей частоты принудительных колебаний, подаваемой с компьютера 11 через усилитель мощности 12 на привод 34 колебательных движений. Соосность дозирующих игл и калориметрических камер исключает удары дозирующих игл о стенки камер, сопровождающиеся возникновением тепловых шумов, снижающих отношение сигнал/шум при измерениях тепловой мощности. Таким образом, эксплуатация калориметра не требует частой юстировки дозирующих игл, что обеспечивает высокие эксплуатационные характеристики калориметра.
Литература
1. Velazguez-Campoy A., Mayorga O.L. and Cabrerizo-Vilchez М.А. Development of an isothermal titration microcalorimetric system with digital control and dynamic power Peltier compensation. I. Description and basic performance // Review of Scientific Instruments. - 2000. - Vol. 71. - P. 1824-1840.
2. Garcia-Fuentes L., Baron C. and Mayorga O.L. Influence of dynamic power compensation in an isothermal titration microcalorimeter // Analytical Chemistry. - 1998. - Vol. 70. - P. 4615-4623.
3. Rapid measurement of binding constants and heats of binding using a new titration calorimeter. / Wiseman Т., Williston S., Brandts J.F. and Lin L. // Analytical Biochemistry. - 1989. - Vol. 179. - P. 131-137.
4. METHOD OF SEPARATING THE SENSITIVE VOLUME OF CALORIMETRIC CELLS IN A DIFFERENTIAL TITRATION CALORIMETER / G.V. Kotelnikov, S.P. Moiseyeva, E.V. Mezhburd and V.P. Krayev // Journal of Thermal Analysis and Calorimetry. - 2000. - Vol. 62. - P. 39-50.
5. Калориметрические измерения тепловых процессов при трансформации и диссипации энергии в митохондриях / Г.В. Котельников, С.П. Моисеева, Гришина Е.В., Маевский Е.И. // Приоритетные направления развития науки и технологий: тезисы докладов XV всероссийской научн.-техн. конф.; под общ. ред. В.М. Панарина. - Тула: Инновационные технологии. - 2014. - с. 21-27.
Claims (1)
- Капиллярный титрационный калориметр для исследования митохондрий, содержащий рабочую и эталонную калориметрические камеры в виде прямых капилляров, корпус, объединяющий дозирующие шприцы, снабженные дозирующими иглами, на каждую из которых надето по одной вспомогательной трубке, служащей для передачи принудительных колебаний от привода к дозирующим иглам, при этом корпус, объединяющий шприцы, размещен в переходной втулке, обеспечивающей соосность шприцов и калориметрических камер, причем калориметр также содержит средство измерения тепловой мощности, управляющий компьютер, при этом корпус, объединяющий шприцы, состоит из двух соединяемых частей, первая из которых служит для обеспечения соосности шприцов и калориметрических камер, а вторая служит для закрепления вспомогательных трубок и для обеспечения соосности вспомогательных трубок и калориметрических камер.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2016102619A RU2610853C1 (ru) | 2016-01-26 | 2016-01-26 | Капиллярный титрационный калориметр для исследования митохондрий |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2016102619A RU2610853C1 (ru) | 2016-01-26 | 2016-01-26 | Капиллярный титрационный калориметр для исследования митохондрий |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2610853C1 true RU2610853C1 (ru) | 2017-02-16 |
Family
ID=58458652
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2016102619A RU2610853C1 (ru) | 2016-01-26 | 2016-01-26 | Капиллярный титрационный калориметр для исследования митохондрий |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2610853C1 (ru) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2713808C1 (ru) * | 2018-09-04 | 2020-02-07 | Федеральное государственное бюджетное учреждение науки "Федеральный исследовательский центр "Пущинский научный центр биологических исследований Российской академии наук" (ФИЦ ПНЦБИ РАН) | Способ охлаждения и нагрева с постоянной скоростью протяженных калориметрических камер изотермического капиллярного дифференциального титрационного нанокалориметра, предназначенного для работы с короткоживущими объектами |
Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2335743C1 (ru) * | 2007-02-15 | 2008-10-10 | Институт биологического приборостроения с опытным производством РАН | Капиллярный дифференциальный титрационный калориметр |
WO2009059110A1 (en) * | 2007-11-01 | 2009-05-07 | Ge Healthcare Bio-Sciences Corp. | Isothermal titration microcalorimeter apparatus and method of use |
RU2381464C1 (ru) * | 2008-07-23 | 2010-02-10 | Григорий Владимирович Котельников | Прецизионный капиллярный дифференциальный титрационный калориметр |
US20150276634A1 (en) * | 2008-12-02 | 2015-10-01 | Malvern Instruments Incorporated | Automatic isothermal titration microcalorimeter apparatus and method of use |
-
2016
- 2016-01-26 RU RU2016102619A patent/RU2610853C1/ru active
Patent Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2335743C1 (ru) * | 2007-02-15 | 2008-10-10 | Институт биологического приборостроения с опытным производством РАН | Капиллярный дифференциальный титрационный калориметр |
WO2009059110A1 (en) * | 2007-11-01 | 2009-05-07 | Ge Healthcare Bio-Sciences Corp. | Isothermal titration microcalorimeter apparatus and method of use |
RU2381464C1 (ru) * | 2008-07-23 | 2010-02-10 | Григорий Владимирович Котельников | Прецизионный капиллярный дифференциальный титрационный калориметр |
US20150276634A1 (en) * | 2008-12-02 | 2015-10-01 | Malvern Instruments Incorporated | Automatic isothermal titration microcalorimeter apparatus and method of use |
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
G. V. Kotelnikov, S. P. Moiseyeva, E. V. Mezhburd, MODULATED CAPILLARY TITRATION CALORIMETER. Theoretical and experimental studies, Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, Vol. 92,(2008) 2, р.631-;634. * |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2713808C1 (ru) * | 2018-09-04 | 2020-02-07 | Федеральное государственное бюджетное учреждение науки "Федеральный исследовательский центр "Пущинский научный центр биологических исследований Российской академии наук" (ФИЦ ПНЦБИ РАН) | Способ охлаждения и нагрева с постоянной скоростью протяженных калориметрических камер изотермического капиллярного дифференциального титрационного нанокалориметра, предназначенного для работы с короткоживущими объектами |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
Prikryl et al. | Fluorescence detector for capillary separations fabricated by 3D printing | |
CA1128335A (en) | Multiple injector flow through dissolution cell, for dissolution testing apparatus | |
CN106133527B (zh) | 自动分析装置 | |
Schrell et al. | Online fluorescence anisotropy immunoassay for monitoring insulin secretion from islets of Langerhans | |
US20120176627A1 (en) | Temperature Stable Interferometer | |
US3587295A (en) | Coagulation and viscosity test apparatus and method | |
Taraban et al. | Flow water proton NMR: in-line process analytical technology for continuous biomanufacturing | |
SA109300588B1 (ar) | تحليل قياسات الضغط والحجم ودرجة الحرارة للموائع المضغوطة | |
US7005107B2 (en) | Apparatus for determining the speed of sedimentation of blood and other parameters correlated thereto | |
Wu et al. | Measurement of crystal face specific growth kinetics | |
Yaralioglu | Ultrasonic heating and temperature measurement in microfluidic channels | |
Wadsö | Isothermal microcalorimetry. Current problems and prospects | |
Helmdach et al. | Application of ultrasound measurements as PAT tools for industrial crystallization process development of pharmaceutical compounds | |
RU2610853C1 (ru) | Капиллярный титрационный калориметр для исследования митохондрий | |
Haddrell et al. | Coalescence sampling and analysis of aerosols using aerosol optical tweezers | |
Lewandrowska et al. | Taylor dispersion analysis in coiled capillaries at high flow rates | |
Salipante | Microfluidic techniques for mechanical measurements of biological samples | |
Knox et al. | Ultrasensitive absorption spectroscopy of optically-trapped aerosol droplets | |
Pedersen et al. | Protein characterization in 3D: Size, folding, and functional assessment in a unified approach | |
JP4327760B2 (ja) | 熱量計およびそれを用いた分析方法 | |
Fitch et al. | On the determination of axial dispersion coefficient in a batch oscillatory baffled column using laser induced fluorescence | |
Lü et al. | Determination and simulation of menadiol diacetate solubility in 14 solvents at temperatures from 283.15 to 323.15 K | |
CN107328690B (zh) | 一种适用于测量流体近临界区域粘度的装置及方法 | |
Kaiser et al. | Capillary-based instrument for the simultaneous measurement of solution viscosity and solute diffusion coefficient at pressures up to 2000 bar and implications for ultrahigh pressure liquid chromatography | |
Ge et al. | Application and development of optical-based viscosity measurement technology |