JPS6021442A - 細胞電気泳動装置 - Google Patents

細胞電気泳動装置

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Publication number
JPS6021442A
JPS6021442A JP58130117A JP13011783A JPS6021442A JP S6021442 A JPS6021442 A JP S6021442A JP 58130117 A JP58130117 A JP 58130117A JP 13011783 A JP13011783 A JP 13011783A JP S6021442 A JPS6021442 A JP S6021442A
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
electrophoresis
tube
electric field
applied voltage
cross sectional
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Pending
Application number
JP58130117A
Other languages
English (en)
Inventor
Hidehiko Fujii
藤井 英彦
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Shimadzu Corp
Shimazu Seisakusho KK
Original Assignee
Shimadzu Corp
Shimazu Seisakusho KK
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Shimadzu Corp, Shimazu Seisakusho KK filed Critical Shimadzu Corp
Priority to JP58130117A priority Critical patent/JPS6021442A/ja
Publication of JPS6021442A publication Critical patent/JPS6021442A/ja
Pending legal-status Critical Current

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    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N27/00Investigating or analysing materials by the use of electric, electrochemical, or magnetic means
    • G01N27/26Investigating or analysing materials by the use of electric, electrochemical, or magnetic means by investigating electrochemical variables; by using electrolysis or electrophoresis
    • G01N27/416Systems
    • G01N27/447Systems using electrophoresis
    • G01N27/44704Details; Accessories

Landscapes

  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Molecular Biology (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Electrochemistry (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Analytical Chemistry (AREA)
  • Biochemistry (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Immunology (AREA)
  • Pathology (AREA)
  • Investigating Or Analysing Materials By Optical Means (AREA)

Abstract

(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。

Description

【発明の詳細な説明】 (イ)産業上の利用分野 この発明は、電気泳動によって細胞の識別を行う細胞電
気泳動装置に関する。
fp)従来技術 従来の細胞電気泳動装置における泳動管は、内径が均一
で、かつ長さが測定に必要な長さよシもかなり長いパイ
プが用いられている。 泳動管の長さが長くされる理由
は、電極相互に影響を与えないように電極間距離を充分
とるためとか、測定手段(たとえばレンズ等の光学系)
の配置上の都合とかによって長さが決められるからであ
る。
このような泳動管では、電界の強さは印加電圧に比例し
かつ泳動管の長さに反比例する。 そこで泳動管の長さ
が長いと、測定に必要な電界を得るためには印加電圧を
大きくしなければならない。
ところが、細胞電気泳動では、泳動電流を精密に飼御し
fCシ、あるいは一定時1’?(1毎に極性を逆転させ
る必要があったシするから、印加電圧を大きくすること
は、泳動用電源関係の構成を複雑にするという問題を生
ずることになる。
f→発明の目的 この発明は、印加電圧を大きくシナくても測定に必要な
電界を得ることができる細胞電気泳動装置を提供するこ
とを目的とする。
に)発明の構成 この発明の細胞電気泳動装置は、泳動用電源、その泳動
用電源の両端にそれぞれ接続された電極、それら電、極
を各々収容する電極槽およびそれら電極槽にそれぞれフ
ィルタを介して両端を連結された泳動管を具備してなる
細胞電気泳動装置に卦いて、測定位置近傍の泳動管部分
を断面猿小とし、かつ他の泳動管部分を断面積大とし、
これによシ泳動管の測定位置近傍部分に電界を集中可能
としたことを4寺徴とするものである。
上記測定位置近傍の泳動管部分を断面秋季とし、他の泳
動管部分を断面積大とすることで、印加電圧は前者部分
に大きく、後者部分に小さく分圧される。 しかも前者
部分の長さを短くしてもよいから、電1界の大きさは測
定位置近傍部分で集中的に太きくなる。 したがって、
印加電圧を大きくし〃〈ても、必要な大きさの電界を得
ることができるようになる。
(ホ)実施例 図に示す(υは、この発明の細胞電気泳動装置の一実施
例であシ、泳動用電源(2)、電極(3)(4)、電極
槽(5)(6)、フィルタ(7)(8L泳動管(9)、
光源部αV。
受光部Ql)および分析部(2)からなっている。 泳
動管(9)以外の構成は、従来と原理的に同じである。
泳動管(9)は、測定光−が入射される測定位置近傍部
分(9a)が断面秋季であシ、それ以外の部分(9b)
は断面積大になっている。
測定位置近傍部分(9a)の断面積をa、長さをl、そ
れ以外の部分(9b)の断面積をA、泳動管(9)の全
長をL、泳動管(9)内のサンプル液(S)の抵抗率を
eとすると、測定位置近傍部分(9a)の抵抗rはp 
−1/ a 、それ以外の部分の抵抗RはeΦ(L−1
)/Aとなる。 そこで印加電圧をVとすると、分圧さ
れて測定位置近傍部分(9a)にかかる電圧Vは、 となるから、この部分(9a)の電界Eは、となる。
従来の泳動管は、内径が均一であったから断面積が一定
であjo、(+)式においてa=Aとした場合と考えら
れる。 そこで従来の印加電圧をVo、電界をEoとす
ると、 Vo El =、−−−−−−一・(ll) となる。 必要な電界の大きさはサンプル液(S)によ
シ決まるから、K=E’でなければならない。
そこで、(1)(1)式にこの条件を適用すれば、とな
る。
a/ A(lかつL’:>1だから、a/Aく1の両辺
に(L−/)を乗じたとき、 (L−1) ・a/A<(L−/ ) −−−一、QV
)となり、さらに(■)式の両辺にlを加えると、/+
(L−7) −a/ム<l十(L−1)=L−−−(v
)さらに(V)式の両辺をLで除すると、/+(L−7
)・a / A < 1 −−−−−− (Vl) となる。 (vl)式を(1)式に適用すれば、となる
。 すなわち、この発明の細胞電気泳動装置(1)では
、同じ大きさの電界を得るのに小さな印加電圧でよいこ
とになる。
具体例とシテ、f=−8011,/:8#、A=8−1
4d(直径2yys ) 、 a = 0.88 yd
 (直径0.7問)とすると、(1)式は、 となシ、印加電圧Vは従来の印加電圧■°の約36係で
よいことが分る。
なお、泳動管(9)は断面円形の管であったが、これに
限定されず、断面角形の管であってもよい。
断面角形の管の場合には、上下方向および/またけ左右
方向の寸法を変えることで断面積の大小を変えられる。
(へ)発明の効果 この発明の細胞電気泳動装置によれば、泳動管の長さを
短縮することなく印加電圧を小さくすることができるか
ら、電源関係の構成が容易になる効果がある。
【図面の簡単な説明】
第1図はこの発明の細胞電気泳動装置の一実施例の断面
構成説明図、第2図は同装置の斜視構成説明図である。 (1)・・・細胞電気泳動装置、(2)・・・泳動用電
源、(3)(4)・・・電極、(5)(6)・・・電極
槽、(7)(8)・・・フィルタ、(9)・・・泳動管
、(9a)・・・測定位置近傍部分、(9b)・・・他
の部分、Qfl・・・光源、0℃・−・受光部、(2)
・−・分析部。

Claims (1)

    【特許請求の範囲】
  1. 1、泳動用電源、その泳動用電源の両端にそれぞれ接続
    された電極、それら電極を各々収容する電極槽およびそ
    れら電極槽にそれぞれフィルタを介して両端を連結され
    た泳動管を具備してなる細胞電気泳動装置において、測
    定位置近傍の泳動管部分を断面稍小とし、かつ他の泳動
    管部分を断面積大とし、これにより泳動管の測定位置近
    傍部分に電界を集中可能としたことを特徴とする細胞電
    気泳動装置。
JP58130117A 1983-07-15 1983-07-15 細胞電気泳動装置 Pending JPS6021442A (ja)

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JP58130117A JPS6021442A (ja) 1983-07-15 1983-07-15 細胞電気泳動装置

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JP58130117A JPS6021442A (ja) 1983-07-15 1983-07-15 細胞電気泳動装置

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JPS6021442A true JPS6021442A (ja) 1985-02-02

Family

ID=15026351

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JP58130117A Pending JPS6021442A (ja) 1983-07-15 1983-07-15 細胞電気泳動装置

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JP (1) JPS6021442A (ja)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2011106915A (ja) * 2009-11-16 2011-06-02 Toyo Univ ゼータ電位測定装置及びゼータ電位測定方法

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* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2011106915A (ja) * 2009-11-16 2011-06-02 Toyo Univ ゼータ電位測定装置及びゼータ電位測定方法

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