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Artikel: gebrauchte Spannungsquelle für Elektrophorese Hersteller/Typ: Fisher Scientific Power 300 Electrophoresis Power Supply, 230V 50/60 Hz, max. 120 Watt (Labosi Power 300 Electrophoresis Power Supply) Lieferumfang: Gerät wie abgebildet (Originalfotos), kein weiteres Zubehör Zustand: gebraucht, optisch und technisch gut Details:
Eingangsspannung: 230 Volt Wechselstrom (AC)
Eingangsfrequenz: 50 / 60 Hertz (Hz)
Maximale Leistung: 120 Watt (W)
Maximaler Spannungsausgang: 300 Volt (V)
Maximaler Stromausgang: 400 Milliampere (mA)
Betriebsmodi: Konstante Spannung (Constant Voltage) oder konstanter Strom (Constant Current) via LED-Indikator auswählbar
Ausgänge: 4 Sicherheits-Anschlussbuchsen auf der Frontseite, aufgeteilt in zwei positive rote Kontakte und zwei negative schwarze Kontakte für den parallelen Betrieb von bis zu zwei Gelkammern
Anzeige: Zwei separate, rote dreistellige LED-Segmentanzeigen zur parallelen und gleichzeitigen Darstellung von Volt und Milliampere
Bedienung: Folientastatur mit dedizierten Tasten für Volts mA Umschaltung, Set Out Parameterwahl, Up Down Pfeiltasten zur Wertänderung sowie einer kombinierten Start Stop Taste
Sicherheitsfunktionen: Integrierter Schutz gegen Kurzschluss, Leerlaufbetrieb, plötzliche Laständerungen und Überspannung
Gehäuse: Robustes Metallgehäuse mit cremefarbener Pulverbeschichtung und standsicheren Gerätefüßen auf der Unterseite
Das Fisher Scientific Power 300 ist ein bewährtes, klassisches Labornetzgerät für die Elektrophorese, das sich durch seine Zuverlässigkeit und die übersichtliche Zwei-Display-Anzeige auszeichnet. Im Gegensatz zu neueren, stark miniaturisierten Netzteilen bietet dieses solide Tischgerät eine getrennte Echtzeitüberwachung von Stromstärke und Spannung, ohne dass zwischen den Werten auf dem Display hin- und hergeschaltet werden muss. Die Einstellung erfolgt unkompliziert über eine langlebige Folientastatur auf der rechten Seite der Frontblende, während die Sicherheitsbuchsen links einen geschützten Anschluss der Labor-Kabel garantieren.
Typische Anwendungsfelder im Labor:
Horizontale Gelelektrophorese für die klassische Trennung von DNA-Fragmenten und RNA in Agarosegelen
Vertikale Gelelektrophorese im Mini-Gel-Format für die Proteinanalytik mittels SDS-PAGE oder nativer PAGE
Routine-Anwendungen in universitären Ausbildungslaboren, Schulen und biologischen Instituten mit festen Protokollen
Submarin-Gelelektrophorese zur schnellen Überprüfung von PCR-Ansätzen und Restriktionsverdaubefunden
Standard-Transferverfahren wie das Western-Blotting im niedrigen bis mittleren Leistungsbereich
Vorteile:
Zwei separate Displays ermöglichen das zeitgleiche Ablesen von Volt und Milliampere ohne manuelles Umschalten während des Laufs.
Die vollflächige Folientastatur ist unempfindlich gegenüber Spritzwasser von Pufferlösungen und lässt sich im Labor leicht desinfizieren.
Die quadratisch angeordneten, vertieften Sicherheitsbuchsen mindern das Risiko eines elektrischen Schlags beim Anschließen der Kabel erheblich.
Sehr robustes und servicefreundliches Elektronikdesign im Vergleich zu modernen, hochintegrierten Platinen-Layouts.
Nachteile:
Das Gerät verfügt über keine programmierbare Zeitschaltuhr, weshalb die Elektrophorese-Läufe manuell beendet werden müssen.
Mit maximal zwei nutzbaren Ausgängen ist der gleichzeitige Durchsatz im Vergleich zu modernen Netzteilen mit drei oder vier Buchsenpaaren limitiert.
Das Gehäuse beansprucht durch seine Bauform deutlich mehr Stellfläche auf dem Labortisch als vertikale oder stapelbare Nachfolgemodelle.
Das Geräteprinzip basiert auf der Bereitstellung einer hochkonstanten Gleichspannung oder einer limitierten Stromstärke für die Elektrophoresekammer. Da biologische Makromoleküle wie Nukleinsäuren durch ihre Phosphatgruppen negativ geladen sind, wandern sie im elektrischen Feld durch eine Gel-Matrix in Richtung der positiven Anode. Das Netzteil muss hierbei den physikalischen Effekt ausgleichen, dass sich das Gel während des Laufs erwärmt, wodurch sich der elektrische Widerstand im System kontinuierlich verändert. Durch die elektronische Regelung hält das Power 300 entweder die Spannung oder den Strom exakt auf dem vorgewählten Niveau, um eine reproduzierbare Wanderungsgeschwindigkeit der Banden zu sichern.
Aus geschichtlicher Sicht repräsentiert diese Bauform des Fisher Scientific Power 300 den Übergang von den rein analogen Labor-Drehreglern der 1970er Jahre hin zu den mikroprozessorgesteuerten Digitalgeräten der späten 1980er und 1990er Jahre. Fisher Scientific kooperierte für diese Gerätegeneration intensiv mit europäischen Partnern wie LABOSI, um kompakte Tischnetzteile zu etablieren, die den damals neu aufkommenden, strengen CE- und Sicherheitsrichtlinien für Laboratorien entsprachen. Dieses spezifische Design mit den markanten roten Siebensegment-Anzeigen war über Jahre hinweg der weltweite Standard in molekularbiologischen Laboren, bevor es im neuen Jahrtausend von kleineren Gehäusen mit LCD-Bildschirmen abgelöst wurde.