[实用新型]一种用于蛋白质晶体生长的旋转圆盘装置无效

专利信息
申请号: 200720187409.4 申请日: 2007-12-24
公开(公告)号: CN201148407Y 公开(公告)日: 2008-11-12
发明(设计)人: 戴国亮;刘兴宇;王素静 申请(专利权)人: 中国科学院力学研究所
主分类号: C07K1/14 分类号: C07K1/14;C30B7/00
代理公司: 北京中创阳光知识产权代理有限责任公司 代理人: 尹振启
地址: 100022北*** 国省代码: 北京;11
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摘要:
搜索关键词: 一种 用于 蛋白质 晶体生长 旋转 圆盘 装置
【说明书】:

技术领域

实用新型涉及一种旋转圆盘装置,尤其是一种用于蛋白质晶体生长的旋转圆盘装置。

背景技术

蛋白质是一切生命的物质基础,其重要的生理功能由其三维结构决定。一些生物化学的研究和药物合成都需要了解蛋白质的三维结构。近年来,通过对一些蛋白质溶液的核磁共振研究,获得了一些小分子蛋白质的结构。而对于数量众多的分子量超过20000的蛋白质分子来说,现有技术只能通过X-射线或中子衍射的技术才能测得它们的结构。但采用此法的前提是需要高质量的蛋白质晶体。因此获得高质量的蛋白质晶体成为获知蛋白质结构与功能关系的过程中至关重要的步骤之一。

在传统的培养蛋白质晶体的方法中,流场的存在对于蛋白质晶体质量的影响不可忽视。这是由于蛋白质晶体在其逐渐生长过程中不断消耗其周围的溶质,从而导致在晶体表面处蛋白质溶液的浓度要比母液中低。使得溶液中存在密度梯度而造成溶液对流,于是产生了流场。例如,实验和计算模拟表明,当溶菌酶的生长速率约为10nm/s时,对流速度约为1nm/s。由现有的实验结果表明,对流速度远低于晶体生长的速度,从而溶液中的溶质不能及时供给,流场的存在明显影响了晶体的生长,一定程度上使晶体不能以稳定的速度生长,造成晶体内部不均匀,降低了晶体的质量。并且最近几年的研究发现,当蛋白质晶体在生长的过程中,蛋白质晶体所受到的力场(如磁场、电场、离心力场、重力场等)发生改变时,其生长过程也会发生明显变化,晶体的质量也随之有着明显的改变。因此,如何消除培养蛋白质晶体中存在的流场并研究蛋白质晶体在不同的力场下生长,而使晶体处于最佳生长状态,从而得到高质量的蛋白质晶体是研究蛋白质晶体生长过程中存在的问题。

实用新型内容

针对现有技术存在的问题,本实用新型的目的在于提供一种可消除流场和产生不同力场的用于蛋白质晶体生长的旋转圆盘装置。

为实现上述目的,本实用新型一种用于蛋白质晶体生长的旋转圆盘装置包括旋转控制器和旋转盘,旋转盘通过一旋转柱与旋转控制器固定连接,从而旋转控制器可带动并控制旋转盘进行旋转运动,所述旋转盘上设置有一轨道,在该轨道上活动设置有两个滑片,滑片上设置有固定螺钉,拧紧该固定螺钉可将所述滑片固定在所述轨道上。

进一步,所述旋转盘为圆柱状结构,所述轨道设置在所述旋转盘端面的一条直径上,并且所述轨道上设置有刻度标尺。

进一步,所述滑片上还设置有卡箍结构,该卡箍结构可将生长蛋白质晶体的样品池固定在所述滑片上。

进一步,所述旋转盘、轨道和滑片为铝材料制成,所述旋转柱为不锈钢材料制成。

本实用新型通过设置旋转盘,可以将生长蛋白质晶体的样品池放置在旋转盘上进行旋转,这样样品池中的蛋白质溶液在运动下可迅速交换;通过设置轨道和标尺,可将样品池在旋转盘上精确定位,通过精确改变旋转盘的旋转速度和样品池的位置可使样品池中蛋白质晶体受到可精确改变的离心力作用,从而可研究在不同大小的离心力场下蛋白质晶体的生长情况。

附图说明

图1为本实用新型分解结构示意图;

图2为旋转盘结构示意图。

具体实施方式

如图1、图2所示,本实用新型一种用于蛋白质晶体生长的旋转盘装置包括旋转控制器1和旋转盘2,旋转盘2通过一旋转柱3与旋转控制器1固定连接,从而旋转控制器1可带动并控制旋转盘2进行旋转运动。旋转盘2为圆柱状结构,在旋转盘2端面的一条直径的位置上设置有一轨道4,轨道4的长度和旋转盘2端面的直径相等,轨道4上带有标尺7。轨道4上活动设置有两个滑片5,滑片5为带有凹槽的长方体结构,该凹槽扣装在轨道4上,并可沿轨道4来回运动,滑片5设置有固定螺钉6,拧紧固定螺钉6可将滑片5固定在轨道4上;滑片5上还设置有卡箍结构8,可将蛋白质的样品池卡装在卡箍结构8内,从而使样品池与滑片5固定。

工作时,将二个装有蛋白质晶体生长溶液的样品池分别卡装在卡箍结构8内,从而使样品池与滑片5固定;根据标尺7的标定将滑片5精确定位,并且两个滑片5为对称设置在轨道4上,拧紧固定螺钉6将两个滑片5固定在轨道4上;启动旋转控制器1,其带动旋转盘2进行旋转运动,旋转盘2上样品池中的蛋白质溶液在运动下可迅速交换,并可调节旋转盘2的旋转速度满足实验所需。在这过程中,还可多次来调整滑片5的位置和旋转盘2的旋转速度,从而可研究在不同大小的离心力场下蛋白质晶体的生长情况。

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