Una placa de Petri (a veces deletreada "placa de Petrie" y también conocida como placa de Petri o placa de cultivo celular), llamada así en honor al bacteriólogo alemán Julius Richard Petri, [1] [2] es una placa de vidrio o plástico con tapa cilíndrica poco profunda que los biólogos Se usa para cultivar células [3], como bacterias, o musgos pequeños. [4]
Las placas de Petri modernas suelen tener anillos y / o ranuras en sus tapas y bases, de modo que cuando se apilan, son menos propensas a deslizarse unas sobre otras. También se pueden incorporar múltiples platos en un recipiente de plástico para crear una "placa de múltiples pocillos". Mientras que las placas de Petri de vidrio se pueden reutilizar después de la esterilización (por ejemplo, a través de un autoclave o de una hora de calentamiento en seco en un horno de aire caliente a 160 ° C), las placas de Petri de plástico a menudo se eliminan después de experimentos en los que los cultivos pueden contaminarse entre sí.
Características de los productos+
Products information |
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Part No |
Size(cm) |
Material |
Package |
DDH6015 |
60*15 |
soda-lime glasses |
10pcs/box |
DDH9015 |
90*15 |
soda-lime glasses |
10pcs/box |
DDH12015 |
120*15 |
soda-lime glasses |
10pcs/box |
Información técnica+
Cultivo de células
En estudios de ingeniería microbiológica y bioquímica, casi siempre se trata de un cultivo puro o una mezcla de cultivos conocidos, excepto quizás en estudios de tratamiento de aguas residuales. A menos que se sigan estrictamente las técnicas de cultivo aséptico, un cultivo originalmente puro definitivamente se contaminará con otras especies no deseadas. Para fines ilustrativos, un extraterrestre que nunca ha visto a un ser humano simplemente no puede estudiar con precisión el comportamiento humano si el grupo de sujetos a ser observado incluye, además de los humanos, monos, perros, gatos y muchos otros "contaminantes". Los resultados de tal estudio ciertamente no serán confiables. De manera similar, el uso de un cultivo contaminado con microorganismos desconocidos solo conducirá a resultados increíbles que tienen poco valor. Por lo tanto, el aislamiento y mantenimiento de un cultivo puro es de suma importancia en muchos estudios microbiológicos.
Propiedades plásticas
Type of Plastic | Type of Plastic | Type of Plastic | Type of Plastic | Type of Plastic | Type of Plastic |
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Maximum use temperature, C/F | 80°C/176°F | 80°C/176°F | 80°C/176°F | 80°C/176°F | 80°C/176°F |
Maximum use temperature, C/F | 80°C/176°F | 80°C/176°F | 80°C/176°F | 80°C/176°F | 80°C/176°F |
Maximum use temperature, C/F | 80°C/176°F | 80°C/176°F | 80°C/176°F | 80°C/176°F | 80°C/176°F |
Maximum use temperature, C/F | 80°C/176°F | 80°C/176°F | 80°C/176°F | 80°C/176°F | 80°C/176°F |
Maximum use temperature, C/F | 80°C/176°F | 80°C/176°F | 80°C/176°F | 80°C/176°F | 80°C/176°F |
Compromiso de CLS+
FAQ+
Como las células generalmente continúan dividiéndose en el cultivo, generalmente crecen para llenar el área o volumen disponible. Esto puede generar varios problemas:
Agotamiento de nutrientes en los medios de crecimiento.
Cambios en el pH de los medios de crecimiento.
Acumulación de células apoptóticas / necróticas (muertas)
El contacto célula a célula puede estimular la detención del ciclo celular, haciendo que las células dejen de dividirse, lo que se conoce como inhibición de contacto.
El contacto célula a célula puede estimular la diferenciación celular.
Alteraciones genéticas y epigenéticas, con una selección natural de las células alteradas que potencialmente conduce al crecimiento excesivo de células anormales, adaptadas al cultivo, con menor diferenciación y mayor capacidad proliferativa.
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