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pda接种打孔器,打孔接种法

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  1. 漆包线绕制变压器的问题
  2. 为了证明青霉素确实是由青霉菌产生的而不是培养液和培养基中产生的,则...
  3. 平板对峙培养法
  4. 变压器绕的圈数和多少V是怎么计算的
  5. 微生物平板打孔器的用法

1、漆包线绕制变压器的问题

B=硅钢片导磁率,中小型变压器导磁率在6000~12000高斯间选取,现今的硅钢片的导磁率一般在10000高斯付近,取10000高斯。

估计手绕制工艺不到位:1 第一层粗线应绕至边缘极限。

变压器的铁芯和绕组之间的选择,并非单纯的个人臆断,而是一门工程技术和工程计算学科。

而十根线绕一圈(如次级为一圈),其电压比为1:1。但电流上看,后者比前者大十倍。但在电源变压器中,初级都是一根,次级有二根并绕(双电源)。当次级线圈找不到粗的漆包线时(保证有大电流输出),会用几根并绕。

2、为了证明青霉素确实是由青霉菌产生的而不是培养液和培养基中产生的,则...

对照试验 实验方法:设计两组实验,一组含有青霉菌,一组不含青霉菌。 结果发现含有青霉菌的那组产生青霉素,而不含青霉菌的那组不产生青霉素。

设计对照试验。处理采用与原来相同的培养液和培养基,只是不接种青霉菌。如果这个处理没有产生青霉素,则说明青霉素确实是由青霉菌产生的,而不是来自于培养液或培养基。

结果观察,36小时候c平板菌饼周围有明显的抑菌圈,d平板的PDA饼周围没抑菌圈,而是均匀的菌苔。这说明青霉菌在生长繁殖过程中,产生了抗菌的代谢产物青霉素,而真菌培养基PDA不抑菌。

为了证明青霉素的确是青霉菌产生的而不是培养液和培养基中的其他物质产生的,则 应设计对照实验,其实验方法是: 。 (4)若对照组实验结果是 ,则充分证明青霉菌确实能产生阻止细菌繁 殖的物质。

3、平板对峙培养法

平板对峙法是一种有效的抑菌方法,但在使用时需要注意抑菌剂对环境和人体的影响,并结合其他抑菌方法和药物进行治疗。

保持身体平衡,在练习平板对峙时,保持身体的平衡非常重要,注意保持身体重心在双手和双脚的中心位置上。身体在平板对峙姿势中应该是一条直线,头部要与脊椎保持一条直线,不要抬高皮肤以免造成颈椎压力,也不要将头掉落。

平板对峙法筛选生防菌适用范围如下:平板对峙法适用于抑制常见的细菌和真菌的生长繁殖,对治疗感染等疾病有一定帮助。平板对峙法的使用方便,操作简单,可重复使用,不需要特殊设备或技能。

概念完全不同。平板菌落计数法,它是一种检测细菌原液的细菌含量的一种操作方法。而平板对峙法,它是一种检测某一种药物对细菌抑菌效果的方法。

通过平板对峙试验,发现7株耐药菌株均遗传了亲本菌株的拮抗能力,其中Th-25对早疫病的拮抗作用最明显,大田防病试验证明Th-25可与代森锰锌混用,在维持防效的前提下,降低代森锰锌的用量。

4、变压器绕的圈数和多少V是怎么计算的

求线圈匝数:初级线圈n1=220_8=2156匝,次级线圈n2=8_8_05=832可取为82匝,次级线圈匝数计算中的05是考虑有负荷时的压降。3,求变压器输入容量,输出8伏的电流设置方法:这里我假定为2安。

先按所需功率确定铁芯大小,计算每伏匝数;45/铁芯中心截面积,初级220伏乘以每伏匝数,次级12伏乘每伏匝数再乘以05,线径电流开方乘0.6。

这很简单。根据电磁感应定律,变压器原副边电压的比值等于原线圈和副线圈的匝数比。所以根据提供的原边电压和所需要的副边电压就可以求得匝数比,然后根据所要传送的电压大小,电流大小,选择适当的匝数。

根据铁芯中柱横截面积大小,计算每伏需要绕制的匝数,计算公式如下:以上是针对普通硅钢片,最大磁感应强度取10000高斯(1特斯拉)时的计算结果。

输出二十四伏绕二十六匝就可以了,变压器功率是一千六百瓦左右。如果铁芯截面积是十平方厘米,输入二百二十伏的初级线圈绕八百八十匝,输出二十四伏绕一百零八匝,变压器功率大约六十五瓦左右。

5、微生物平板打孔器的用法

准备工作:将微生物培养基平板和微生物平板打孔器取出,并确保器具和工作区域已经消毒和清洁。

在培养皿上打孔,菌饼容易堵在传统打孔套筒的空心柱里面,一旦被一块菌丝块堵住,必须马上捅出来,实验得中断,而且传统打孔套筒上部孔,口在传统横板手柄中央,容易污染,需要再次消毒才能进行实验操。

打孔器的用法如下:工具/原料:皮带、皮带冲、锤子、浅色画笔。将皮带平铺在桌面上。测量好需要打孔的位置,并用画笔做好标记。取来皮带冲,对比大小,选择合适的皮带冲。选择好以后,将皮带冲对准标记处。

接入菌种将菌种用10%的甘油蒸馏水溶液制成菌悬液,装入已灭菌的安瓿管;霉菌菌丝体则可用灭菌打孔器,从平板内切取菌落圆块,放入含有保护剂的安瓿管内,然后用火焰熔封。浸入水中检查有无漏洞。

我是做微生物的,我想你问的应该是微生物学中的“抑菌试验”。

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