www.wikidata.de-de.nina.az
Der Erlenmeyerkolben Synonym Schuttelkolben wurde im Jahr 1860 von dem deutschen Chemiker Emil Erlenmeyer 1825 1909 entwickelt Er ist ein Glasgefass mit einem im Gegensatz zum Becherglas nach oben hin enger werdenden Hals 1 Er wird als Laborgerat genutzt Im Laborgebrauch existieren verschiedene Ausfuhrungen des Erlenmeyerkolbens die Enghals DIN 12380 ISO 1773 und die Weithals Form DIN 12385 mit Bordelrand und Teilung und je nach Anwendung auch Kolben mit Normschliff DIN EN ISO 4797 z B auch fur Zerstauber oder Iodzahlkolben ohne und mit Kragen Originalentwurf von Emil ErlenmeyerEmil ErlenmeyerDurch den sich verjungenden Hals ist die Gefahr dass Flussigkeiten bei Zugabe von Substanzen beim Schwenken Ruhren oder Sieden unkontrolliert aus dem Kolben entweichen deutlich kleiner als bei Becherglasern So konnen im Erlenmeyerkolben bequem z B Flussigkeiten vermischt oder Losungsvorgange durch auch relativ heftiges Schwenken oder Ruhren beschleunigt werden Er eignet sich wie der Rundkolben auch gut fur den Magnetruhrer kann aber wegen seines flachen Bodens direkt abgestellt werden Der Rundkolben hingegen benotigt einen Korkring oder ein Stativ fur den festen Stand letzteres macht ein Schwenken mit der Hand oder ein haufiges Prufen durch Halten ins Gegenlicht umstandlicher Dunnwandige Erlenmeyerkolben durfen nicht einem Vakuum ausgesetzt werden da wegen des flachen Bodens Implosionsgefahr besteht Eine dickwandige Sonderform des Erlenmeyerkolbens ist die Saugflasche Erlenmeyerkolben werden vorwiegend aus Glas heute uberwiegend Borosilikatglas gefertigt manchmal auch aus verschiedenen Kunststoffen wie Polycarbonat Polyethylenterephthalat Copolyester PETG Polymethylpenten Polypropylen oder Polytetrafluorethylen PTFE Traditionell werden Erlenmeyerkolben zur Verhinderung von Kontaminationen mit Stopfen verschlossen es gibt jedoch auch Modelle mit Schraubverschluss Die Volumina reichen von 25 bis 10000 ml Glaskolben sind chemisch bestandig gegen Losungsmittel starke Sauren oder massig alkalische Losungen und konnen einfach gereinigt sowie autoklaviert werden so dass sie mehrfach verwendet werden konnen Kunststoff Kolben sind je nach verwendetem Material bedingt losungsmittelresistent sowie eingeschrankt autoklavierbar und kommen in der Regel als Einmalartikel zum Einsatz Weithalsige Erlenmeyerkolben wurden fruher auch als Maulaffen bezeichnet 2 Verschiedene Erlenmeyerkolben Erlenmeyerkolben 500 ml Erlenmeyerkolben 50 ml Enghals Erlenmeyerkolben 50 ml Weithals Maulaffe Inhaltsverzeichnis 1 Anwendungen 2 Sauerstoffversorgung in Schuttelkulturen 3 Bauformen 4 Literatur 5 Weblinks 6 EinzelnachweiseAnwendungen BearbeitenDurchmischung Durch Schwenken oder Ruhren konnen im Erlenmeyerkolben Flussigkeiten vermischt Suspensionen stabil erhalten oder Losungsvorgange beschleunigt werden Durch den flachen Boden sind Erlenmeyerkolben standsicher und konnen auf Magnetruhrern zum Vermischen von Stoffen eingesetzt werden Die Kegelform und der enger werdende Hals reduzieren die Spritzgefahr im Vergleich zu offenen Becherglasern Erhitzen Erlenmeyerkolben aus Glas eignen sich zum Erhitzen von Flussigkeiten Kultivierung von Mikroorganismen Zur Kultivierung aerober Mikroorganismen werden mechanisch geschuttelte Kulturgefasse verwendet Erlenmeyerkolben eignen sich dafur gut Der mit der Flussigkultur befullte Erlenmeyerkolben wird auf einer Schuttelmaschine bewegt um die Mikroorganismen gleichmassig in der Flussigkeit verteilt zu halten und den Gasaustausch zwischen Flussigkeit und Gasphase zu fordern Die Grosse der verwendeten Erlenmeyerkolben variiert dabei anwendungsspezifisch vom Milliliter bis Liter Massstab Schikanen nach innen gerichtete Vorsprunge im Erlenmeyerkolben erhohen beim Schutteln die Turbulenz in der Flussigkeit und fordern dadurch den Gasaustausch zwischen Flussigkeit und Gasphase 3 Dadurch wird der Sauerstoffeintrag gefordert und damit das Wachstum der kultivierten Organismen beschleunigt 4 Diese Art der Kultivierung wird oft verwendet bevor technisch anspruchsvollere Kultivierungen im Laborfermenter durchgefuhrt werden Sauerstoffversorgung in Schuttelkulturen BearbeitenDie ausreichende Versorgung einer Flussigkultur mit Sauerstoff sowie ein pH Optimum sind Grundvoraussetzung fur alle zellularen Prozesse Die Sauerstoffkonzentration in Flussigmedien ist abhangig von der Menge an im Medium gelostem Sauerstoff von der Sauerstoffmenge in der Gasphase oberhalb des Kulturmediums sowie von der Menge an Gasblasen im Medium Dabei ist fur die Effizienz des Sauerstoffeintrages volumenbezogener Stoffubergangskoeffizient Synonym kLa Wert in das Kultivierungsgefass auch die Grosse der Gasblasen welche durch Durchmischungsbewegungen entstehen von entscheidender Bedeutung 5 Zur Reduzierung der Schaumbildung werden in geruhrten Bioreaktoren z T Antischaummittel zugesetzt welche zu einer erheblichen Absenkung des kLa Wertes fuhren 5 6 Traditionelle Stopfen und die Lange des Kolbenhalses reduzieren die Versorgung der Flussigkultur mit Sauerstoff ebenfalls 7 8 Im Gegensatz dazu erhohen Erlenmeyerkolben mit Schikanen sowohl die Durchmischung der Flussigkeit als auch die fur den Sauerstofftransfer verfugbare Oberflache an der Luft Flussigkeits Grenze und fuhren somit zu einer besseren Gasversorgung der Zellen 8 Die Uberwachung der Sauerstoffversorgung und anderer physikochemischer Umgebungsparameter z B pH Wert Konzentration an gelostem Kohlenstoffdioxid in Schuttelkolben ist vor allem in der Bioprozesstechnik bedeutend um die Lebensbedingungen in der Flussigkultur konstant zu halten Neben klassischen chemischen und elektrochemischen Verfahren zur Bestimmung der Sauerstoffkonzentration kommen heute vermehrt Lumineszenz basierte Techniken zum Einsatz Vorteil dieser optischen Messmethoden ist dass kein Sauerstoff im Medium verbraucht wird die Messung unabhangig vom pH Wert und der Ionenstarke ist 9 und sogar mehrere Stoffwechselparameter unter aseptischen Bedingungen ohne Probennahme parallel bestimmt werden konnen 10 Durch diese Online Kontrolle konnen bei Flussigkulturen kritische Prozessparameterkonzentrationen rechtzeitig erkannt und durch Medienwechsel oder Weiterverarbeitung der Kultur behoben werden Fur eine gute Beluftung und Durchmischung der Flussigkultur ist weiterhin die Rotation der Flussigkeit in Phase wichtig d h die synchrone Bewegung mit der Schuttelbewegung des Tablars Die geschuttelte Kultur kann unter bestimmten Bedingungen ausser Phase engl out of phase phenomenon geraten Dabei schwappt die Flussigkeit unkontrolliert am Boden des Kolbens was eine schlechte Durchmischung einen reduzierten Gas Flussigkeits Stofftransfer sowie einen reduzierten Leistungseintrag zur Folge hat Hauptfaktor fur das ausser Phase geraten einer Flussigkultur ist die Viskositat des Mediums Aber auch kleine Schutteldurchmesser geringe Fullstande und viele und oder grosse Schikanen begunstigen die Zustandsanderung 11 12 13 Bauformen BearbeitenEs gibt mehrere Normen die sich mit Erlenmeyerkolben befassen DIN ISO 1773 enghalsige Erlenmeyerkolben EN ISO 24450 weithalsige Erlenmeyerkolben DIN ISO 4797 Erlenmeyer mit NormschliffFolgende Grossen sind in den Normen beschrieben Enghals Erlenmeyerkolben Nennvolumenml Grosster ausserer Durchmessermm Ausserer Halsdurchmessermm Gesamthohemm Wanddicke min mm25 42 1 22 1 75 3 0 850 51 1 22 1 90 3 0 8100 64 1 5 22 1 105 3 0 8250 85 2 34 1 5 145 3 0 9500 105 2 34 1 5 180 4 0 91000 131 3 42 2 220 4 1 32000 166 3 50 2 280 4 1 53000 187 3 50 2 310 5 1 85000 220 3 50 2 365 5 1 8 Weithals Erlenmeyerkolben Nennvolumenml Grosster ausserer Durchmessermm Ausserer Halsdurchmessermm Gesamthohemm Wanddicke min max mm50 51 1 34 1 5 85 3 0 8 2 5100 64 1 5 34 1 5 105 3 0 8 2 5250 85 2 50 2 140 3 09 3 3500 105 2 50 2 175 4 09 3 31000 131 3 50 2 220 4 1 3 3 6 DIN 4797 beschreibt zwei unterschiedliche Reihen SchlifferlenmeyerkolbenSchliff Erlenmeyerkolben Nennvolumenml Reihe 1 Reihe 2Gesamthohemm SchliffgrosseNS Nominale Gesamthohemm SchliffgrosseNS10 60 3 14 23 25 70 3 14 2319 26 70 14 2319 2650 85 3 14 2319 26 85 14 2319 2624 2929 32100 100 6 14 2319 2624 2929 32 105 14 2319 2624 2929 32250 140 6 19 2624 2929 32 135 19 2624 2929 3234 35500 175 6 19 2624 2929 32 170 19 2624 2929 3234 351000 220 7 24 2929 3234 35 210 24 2929 3234 352000 270 7 24 2929 3234 35 275 24 2929 3234 353000 310 34 3545 405000 365 34 3545 40Literatur BearbeitenD Schlee H P Kleber Hrsg Worterbucher der Biologie Biotechnologie Teil II Gustav Fischer Verlag Jena 1991 ISBN 3 334 00311 6 S 923 Lehrbuch der Anorganischen Chemie Verlag Walter de Gruyter Berlin 1985 ISBN 3 11 007511 3 S 7 Taschenatlas der Biotechnologie und Gentechnik Wiley VCH Verlag Weinheim 2002 ISBN 3 527 30865 2 S 192 Weblinks Bearbeiten nbsp Commons Erlenmeyerkolben Sammlung von Bildern Videos und AudiodateienEinzelnachweise Bearbeiten Brockhaus ABC Chemie F A Brockhaus Verlag Leipzig 1965 S 702 703 Arthur Stahler u a Hrsg Handbuch der Arbeitsmethoden in der anorganischen Chemie Veith amp Co Leipzig 1913 S 99 Der Erlenmeyerkolben Laborgerat mit allen Schikanen In Carl Roth 18 Juni 2019 abgerufen am 14 Juni 2022 deutsch S Schiefelbein A Frohlich G T John F Beutler C Wittmann J Becker Oxygen supply in disposable shake flasks prediction of oxygen transfer rate oxygen saturation and maximum cell concentration during aerobic growth In Biotechnology Letters 35 Nr 8 2013 doi 10 1007 s10529 013 1203 9 PMID 23592306 a b V C Hass R Pfortner Hrsg Praxis der Bioprozesstechnik mit virtuellem Praktikum Springer Spektrum Wiesbaden 2009 ISBN 978 3 8274 1795 4 S 19f S Routledge Beyond de foaming The effects of antifoams on bioprocess productivity In Computational and Structural Biotechnology Journal 3 Nr 4 2012 doi 10 5936 csbj 201210014 PMID 24688674 J S Schultz Cotton closure as an aeration barrier in shaken flask fermentation In Journal of Applied Microbiology 12 Nr 4 1964 PMC 1058122 freier Volltext a b A Gupta G Rao A Study Of Oxygen Transfer in Shake Flasks Using a Non Invasive Oxygen Sensor In Biotechnology and Bioengineering 84 Nr 3 2003 PMID 12968289 Y Amao Probes and polymers for optical sensing of oxygen In Microchimica Acta 143 Nr 1 2003 doi 10 1007 s00604 003 0037 x T Anderlei W Zang M Papaspyrou J Buchs Online respiratory activity measurement OTR CTR RQ in shake flasks In Biochemical Engineering Journal 17 Nr 3 2004 doi 10 1016 S1369 703X 03 00181 5 J Buechs U Maier C Milbradt B Zoels Power consumption in shaking flasks on rotary shaking machines II Nondimensional description of specific power consumption and flow regimes in unbaffled flasks at elevated liquid viscosity In Biotechnology and Bioengineering 68 Nr 6 2000 PMID 10799984 J Buechs S Lotter C Milbradt Out of phase operation conditions a hitherto unknown phenomenon in shaking bioreactors In Biochemical Engineering Journal 7 Nr 2 2001 doi 10 1016 S1369 703X 00 00113 3 C P Peter S Lotter U Maier J Buechs Impact of out of phase conditions on screening results in shaking flasks experiments In Biochemical Engineering Journal 17 2004 doi 10 1016 S1369 703X 03 00179 7 Normdaten Sachbegriff GND 4648993 9 lobid OGND AKS Abgerufen von https de wikipedia org w index php title Erlenmeyerkolben amp oldid 237082897