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gotero

Pipetas pasteur de plastico

Un gotero , también llamado pipeta Pasteur o simplemente gotero , es un dispositivo que se utiliza para transferir pequeñas cantidades de líquidos. [1] Se utilizan en el laboratorio y también para dispensar pequeñas cantidades de medicamentos líquidos. Un uso muy común era dispensar gotas para los ojos en el ojo. La forma comúnmente reconocida es un tubo de vidrio ahusado hasta una punta estrecha (una pipeta ) y equipado con una pera de goma en la parte superior, aunque existen muchos estilos de cuentagotas tanto de plástico como de vidrio. La combinación de pipeta y pera de goma también se denomina pipeta de tetina. El nombre de la pipeta Pasteur proviene del científico francés Louis Pasteur , quien utilizó ampliamente una variante de las mismas durante sus investigaciones. En el pasado, no existía ningún equipo para transferir una solución química sin exponerla al ambiente externo. La higiene y pureza de los compuestos químicos es necesaria para el resultado esperado de cada experimento. El gotero, tanto de vidrio como de plástico, se puede esterilizar y tapar con una pera de goma en el extremo abierto de la pipeta para evitar cualquier contaminación de la atmósfera. [2] Generalmente, se consideran lo suficientemente baratos como para ser desechables; sin embargo, siempre que la punta de vidrio no esté desconchada, el gotero se puede lavar y reutilizar indefinidamente.

Descripción general

En el uso de laboratorio, los goteros no deben usarse para trabajos que impliquen alta precisión, ya que los goteros no están diseñados para medir un volumen específico; sin embargo, se puede utilizar para agregar gotas de reactivos. Cada tipo de gotero está diseñado para producir un volumen de gota específico, pero esto no es muy preciso. Antes de usar un gotero, se debe examinar cuidadosamente la punta para detectar grietas. Para aumentar la precisión, se debe enjuagar la pipeta con el reactivo. Para usar el gotero, se aprieta la perilla para expulsar el aire de la pipeta y la punta de la pipeta se sumerge en la solución verticalmente. Se suelta lentamente el bulbo para aspirar la solución, asegurándose de que la solución no penetre demasiado en el bulbo o podría contaminarse. Para dispensar el reactivo, la punta se sostiene contra el costado del recipiente objetivo en un ángulo de 30 a 45 grados. [3]

Las pipetas Pasteur rotas deben eliminarse en un recipiente de vidrio adecuado . [4]

Tipos

Pipeta Pasteur de vidrio

Pipetas pasteur de vidrio

Los dos tipos de vidrio que se suelen encontrar en el laboratorio y en la pipeta Pasteur son el vidrio de borosilicato y el vidrio sodocálcico . El vidrio de borosilicato es un vidrio muy utilizado para aparatos de laboratorio, ya que puede soportar los productos químicos y las temperaturas utilizadas en la mayoría de los laboratorios. El vidrio de borosilicato también es más económico ya que se puede fabricar fácilmente en comparación con otros tipos. El vidrio sodocálcico, aunque no es tan resistente químicamente como el vidrio de borosilicato, es adecuado como material para aparatos económicos como la pipeta Pasteur. [5]

Pipeta Pasteur de plástico

Las pipetas Pasteur de plástico, también conocidas como pipetas de transferencia , tienen sus vástagos y bulbos en forma de una sola pieza fabricada de plástico blando como el polietileno . La porción de bulbo es más delgada y por lo tanto "apretable", mientras que la porción de pipeta es lo suficientemente gruesa como para ser rígida. Por lo general, vienen en 1, 2, 3 y 5 ml, con un tamaño de gota específico de 10, 20, 25, 35 y 50 µl. [6] Los volúmenes suelen estar marcados en el pie, aunque las marcas son bastante toscas y no particularmente precisas. [7]

Un gotero de plástico es relativamente económico y desechable, por lo que a menudo se usa para evitar la contaminación cruzada. En una solución que contiene células y/o proteínas, reduce la pérdida de células y/o proteínas que se unen al vidrio. Algunas pipetas de plástico incluyen un tubo largo y flexible que se puede doblar para extraer solución de tubos de pequeño volumen. [8]

Las pipetas Pasteur de plástico se utilizan a menudo en biología, donde la mayoría de los medios son acuosos y la resistencia a los disolventes no es importante. (La mayoría de los disolventes orgánicos , como el hexano y la acetona, no se pueden utilizar en las pipetas Pasteur de plástico, ya que el disolvente puede disolver el plástico). Las pipetas también son difíciles de lavar y, por lo general, se desechan junto con otros residuos de riesgo biológico después de un solo uso. [9]

Las pipetas de bulbo de plástico generalmente no son lo suficientemente precisas como para usarse en mediciones exactas, mientras que sus contrapartes de vidrio pueden ser extremadamente precisas. [9]

Otros usos

Cromatografía en columna a microescala

Cromatografía en columna construida con una pipeta Pasteur de plástico.

La constricción hacia la punta de las pipetas Pasteur se puede tapar con un trozo de papel de seda o algodón para filtrar los sólidos de pequeñas cantidades de líquidos. La pera se puede colocar y apretar para ayudar a que las soluciones viscosas se filtren más rápidamente. [10]

Con un poco de habilidad, las pipetas Pasteur también se pueden utilizar para cromatografía en columna a microescala . Con gel de sílice adecuadamente fino , se puede apretar el bulbo para cromatografía flash en columna a microescala . [11]

Destilación a microescala

Las pipetas Pasteur también se pueden utilizar para la destilación a microescala . [12] El líquido que se va a destilar se coloca en un pequeño tubo de reacción junto con un chip de ebullición y se calienta a reflujo entre la mitad y dos tercios del interior del tubo. Después de apretar el bulbo para expulsar el aire, se inserta una pipeta Pasteur en el tubo justo debajo del nivel del anillo de líquido a reflujo (en el vapor). Luego, el vapor es aspirado hacia la punta de la pipeta relativamente fría, lo que hace que se condense y se acumule dentro de la pipeta.

Almacenamiento de líquidos a microescala

Se puede aplicar calor a la punta de una pipeta Pasteur de plástico para sellar la solución y crear un almacenamiento hermético. [13]

laboratorios medicos

Los laboratorios médicos requerían alta eficiencia y precisión para las pruebas de drogas y la observación de enfermedades. Las pipetas Pasteur se utilizan comúnmente en el laboratorio médico debido a su precisión esencial. El diseño de la pipeta Pasteur permite un rendimiento muy eficaz en el laboratorio médico. Produce un volumen de gota constante. Esto reduce la preocupación de que quede líquido en la pipeta. [14]

Imágenes Adicionales

Ver también

Referencias

  1. ^ "Definición de CUENTAGOTAS". www.merriam-webster.com . Consultado el 21 de abril de 2018 .
  2. ^ "Pipetas Pasteur (pipetas de transferencia): una historia del vidrio al plástico". Pastilla . Consultado el 22 de junio de 2017 .
  3. ^ "Uso adecuado de la pipeta". Tecnología de biociencias . 2003-01-14 . Consultado el 6 de junio de 2017 .
  4. ^ "Eliminación de material de vidrio de laboratorio | Gestión de residuos de laboratorio | Medio ambiente | Programas de seguridad | EHRS". www.ehrs.upenn.edu . Consultado el 6 de junio de 2017 .
  5. ^ "Propiedades físicas". www1.udel.edu . Archivado desde el original el 5 de diciembre de 2017 . Consultado el 21 de abril de 2018 .
  6. ^ "Pipeta Pasteur - Fabricante de pipetas Pasteur de Mumbai". www.ajoshabioteknik.in . Consultado el 30 de mayo de 2017 .
  7. ^ "Cómo elegir pipetas Pasteur, pipetas de transferencia de líquidos Pasteur y goteros". Verde BioResearch LLC . 2017-01-02 . Consultado el 30 de mayo de 2017 .
  8. ^ "Pipetas serológicas de plástico". Tecnologías Argos . 2017.
  9. ^ ab Ridley, John (2010). Fundamentos de la ciencia del laboratorio clínico . Aprendizaje Cengage. págs.199. ISBN 9781435448148.
  10. ^ Bien, Oliver. "Consejos útiles sobre el uso de una pipeta volumétrica". www.csudh.edu . Archivado desde el original el 30 de junio de 2013 . Consultado el 13 de junio de 2017 .
  11. ^ Universidad de Colorado en Boulder , Procedimiento para cromatografía flash en columna a microescala Archivado el 24 de mayo de 2013 en Wayback Machine . Consultado el 1 de noviembre de 2006.
  12. ^ "Técnicas de microescala - Manual completo". www.química.mcmaster.ca . Consultado el 13 de junio de 2017 .
  13. ^ "Pipeta de transferencia, polietileno Z354368". Sigma-Aldrich . Consultado el 30 de mayo de 2017 .
  14. ^ "PIPETAS DESECHABLES | BENEFICIOS Y USOS". m2científicos . 6 de mayo de 2014.