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Inaktivierung von Proteinen und Zellen durch Laserbestrahlung von ...

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84 Material <strong>und</strong> Methoden<br />

gen kann. Die Dichtung zwischen den einzelnen Komponenten erfolgt mit Hilfe<br />

<strong>von</strong> Wasserfilmen, die sich <strong>durch</strong> die Oberflächenspannung in die Dichtespalten<br />

ziehen. Das Material der Halterung <strong>und</strong> des Wasserbeckens ist Aluminium. Der<br />

Deckel besteht aus Plexiglas. In den Deckel eingelassen ist der Dispensierkopf zur<br />

Probenherstellung <strong>und</strong> ein kombinierter Temperatur- <strong>und</strong> Luftfeuchtemeßkopf.<br />

Wassereservoir Probenträgerhalterung<br />

Detektion Bestrahlung Gr<strong>und</strong>platte<br />

Anschlüsse für Umluft<br />

& Versorgungsspannung<br />

Wasserbecken<br />

Abbildung 3.20: Aufbau der Klimakammer zur Stabilisierung der Tropfen a) Aufsicht<br />

b) Skizze der Luftströmung.<br />

Tropfenlebensdauer Die Verdunstung bzw. Kondensation innerhalb der Klimakammer<br />

wurde anhand der Probenlebensdauern in Abhängigkeit <strong>von</strong> der Luftfeuchte<br />

<strong>und</strong> des Probenvolumens untersucht. Die Experimente wurden mit einem<br />

inversen Mikroskop, auf dem die Klimakammer stand, <strong>durch</strong>geführt. Der Verdampfungsverlauf<br />

eines 5 nl Tropfens in normaler Atmosphäre zeigt, dass dieses<br />

Probevolumen (ca. 40 % r. F. ) innerhalb <strong>von</strong> 2 min verdampft (Abb. 3.21). Es<br />

zeigt sich, dass der Volumenverlust des Tropfens in Aufsicht nur relativ ungenau<br />

zu messen ist, da der Tropfen<strong>durch</strong>messer nicht proportional zum Volumen abnimmt.<br />

Für die Experimente zur Tropfenlebenszeit wurde deshalb die komplette<br />

Verdampfung des Tropfenvolumens als Kriterium gewählt.<br />

Y<br />

X

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