SIGMA离心机样品处理重新关注完整性
离心机长期以来一直是生物和化学实验室中默默无闻的主力机器,但随着最近的进步,这些机器越来越受到人们的关注,使研究人员能够研究纳米级系统、改进药物输送囊泡的生产等等。
但随着离心机实现新功能,处理系统如何跟上步伐?在本文中,我们回顾了一些影响离心机样品格式的趋势。

可萃取物和可浸出物
大多数实验室已经放弃了玻璃离心管,转而选择通常由聚丙烯制成的塑料耗材,因为这种耗材成本低且方便使用——但最近的研究表明,这种样品容器中的化学物质浸出可能是生命科学应用中被低估的问题。行业巨头 Eppendorf 在 2021 年发布的一份报告显示,一种常见的离心机孵育方式——在 95°C 下以 600 rpm 的速度旋转半小时——可能会污染微量离心管中的超纯水样品。1 分析方法发现样品中含有百万分之一级别的水溶性浸出物,例如添加剂。有机溶剂从微量离心管中提取的污染物甚至更多,有时浓度可达千分之一。
为了对抗可浸出物和可萃取物,离心管制造商推荐了几种不同的方法。聚碳酸酯等材料具有增强的耐化学性,而更厚的管壁等设计变化可以抵抗离心力。供应商也在密切关注聚丙烯供应链,展示来自原始树脂来源或可追溯性更高的产品。
生物安全离心
对于在离心管内制备和储存细胞等生物材料的用户来说,当塑料表面与样品发生反应时,就会出现严重问题。从历史上看,减少蛋白质吸附到聚丙烯管上的典型解决方案包括硅胶涂层或在样品测定中添加牛血清白蛋白。然而,聚丙烯合成技术的最新改进使供应商能够提供专门设计用于排斥蛋白质和核酸的离心管。其他离心管符合洁净室无菌规范,并经过认证不含 DNase/RNase 污染物。
一些供应商也提供解决方案,以确保在使用高容量格式时完整性。例如,有一次性和无菌离心袋可供选择,以最大限度地减少从生物反应器中收获和纯化组件时的交叉污染。
离心机样品处理的持续创新源于将性能和自动化程度的提高与对样品完整性的更严格控制相结合的需求。实验室管理人员可以在工作流程中采用类似的策略来提高数据质量并简化流程。