ലേഖനം
മെത്തിലീൻ ബ്ലൂവിന്റെ ലയനക്ഷമതയും ലായനി തയ്യാറാക്കലും: ഒരു ലബോറട്ടറി മാർഗദർശി

രണ്ട് ടെക്നീഷ്യന്മാർ പൊടിയിൽനിന്ന് ഓരോ 1 ശതമാനം മെത്തിലീൻ ബ്ലൂ ലായനി തയ്യാറാക്കുന്നു. ഒരാൾ 1.00 ഗ്രാം തൂക്കിയെടുത്ത് ഫ്ലാസ്കിലെ വ്യാപ്തം 100 mL ആക്കുന്നു. മറ്റെയാൾ 1.00 ഗ്രാം തൂക്കിയെടുത്ത് 100 mL വെള്ളത്തിൽ ചേർക്കുകയും തയ്യാറാക്കൽ പൂർത്തിയായതായി കരുതുകയും ചെയ്യുന്നു. മൂന്നാമത്തെ ടെക്നീഷ്യൻ മറ്റൊരു ലോട്ടിൽനിന്ന് 1.00 ഗ്രാം തൂക്കിയെടുക്കുമ്പോൾ അളന്ന് തിരിച്ചറിയാവുന്നത്ര വ്യത്യസ്തമായ സാന്ദ്രത ലഭിക്കുന്നു. മൂന്ന് കുപ്പികളുടെയും ലേബലുകൾ ഒരുപോലെയാണ്. അവയിലൊന്നും ലേബലിൽ പറയുന്നതുപോലുള്ള ലായനി കൃത്യമായി അടങ്ങിയിട്ടില്ല. എളുപ്പത്തിൽ പരസ്പരം തെറ്റിദ്ധരിക്കാവുന്ന മൂന്ന് ആശയങ്ങളാണ് ഈ വ്യത്യാസങ്ങൾക്ക് കാരണം: ലായകത്തിൽ എത്രത്തോളം ലയിപ്പിക്കാനാകും, തൂക്കിയെടുത്ത പൊടി യഥാർഥത്തിൽ എന്താണ്, ശതമാനം എന്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
ഈ മാർഗദർശി ലബോറട്ടറിയിലെ ലായനി തയ്യാറാക്കലിനെക്കുറിച്ച് മാത്രമാണ്: സ്റ്റെയിനുകൾ, സൂചകങ്ങൾ, വിശകലനത്തിനുള്ള സ്റ്റോക്ക് ലായനികൾ, പ്രവർത്തനാവശ്യത്തിനുള്ള നേർപ്പിച്ച ലായനികൾ എന്നിവ. ഇത് വായിലൂടെ കഴിക്കാനോ കുത്തിവയ്ക്കാനോ ഉള്ള മരുന്ന് തയ്യാറാക്കുന്നതിനുള്ള നിർദേശമല്ല; ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന സാന്ദ്രതകളെ ഡോസുകളായി കാണരുത്.
ലയനക്ഷമത നിർണയിക്കുന്നതും നിർണയിക്കാത്തതും
ഒരു ചായവുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ മെത്തിലീൻ ബ്ലൂവിന് വെള്ളത്തിൽ ഉയർന്ന ലയനക്ഷമതയുണ്ട്. മെത്തിലീൻ ബ്ലൂവിനെക്കുറിച്ചുള്ള PubChem സംയുക്ത രേഖ പ്രകാരം 25 C-ൽ ലിറ്ററിന് ഏകദേശം 43.6 ഗ്രാം ലയിക്കും. ഇത് 100 mL-ന് 4.36 ഗ്രാം, അഥവാ 4.36 ശതമാനം w/v ആണ്. അതേ താപനിലയിൽ നടത്തിയ ഒരു സ്വതന്ത്ര സന്തുലന പഠനം 43.21 g/L അളക്കുകയും പരീക്ഷണ പിശകിന്റെ പരിധിക്കുള്ളിൽ പഴയ മൂല്യം സ്ഥിരീകരിക്കുകയും ചെയ്തു.
ഈ സംഖ്യ ഒരു പരമാവധി പരിധിയാണ്, ലക്ഷ്യമല്ല. 1 ശതമാനം സ്റ്റോക്ക് ലായനി 10 g/L ആണ്; ഇത് ആ പരിധിയുടെ നാലിലൊന്നിലും കുറവാണ്. 0.1 ശതമാനം സ്റ്റോക്ക് ലായനി 1 g/L ആണ്; ഇത് ഏകദേശം ആ പരിധിയുടെ നാൽപ്പതിലൊന്നാണ്. മുറിയിലെ താപനിലയിൽ ശരിയായി കലക്കിയിട്ടും 1 ശതമാനം ലായനിയിൽ ഖരകണങ്ങൾ ശേഷിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ലയനക്ഷമതയുടെ പരിധി അതിന് കാരണമാകാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണ്. സാധാരണയായി പൊടി പൂർണമായി നനയാത്തത്, തണുത്ത വെള്ളം, ലയിക്കാൻ കൂടുതൽ സമയം ആവശ്യമായ പൊടിക്കട്ടകൾ, അല്ലെങ്കിൽ ലയിപ്പിക്കുന്ന പദാർഥം തെറ്റായി തിരിച്ചറിഞ്ഞത് എന്നിവയാണ് കാരണം. ഇളംചൂടുള്ള വെള്ളവും ഇളക്കലും ഇവയിൽ മിക്കതും പരിഹരിക്കും. ചൂടാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അന്തിമ വ്യാപ്തത്തിലേക്ക് വെള്ളം ചേർക്കുന്നതിനുമുമ്പ് ഫ്ലാസ്ക് അതിന്റെ കാലിബ്രേഷൻ താപനിലയിലേക്ക് തിരിച്ചെത്താൻ അനുവദിക്കുക.
മറ്റ് ലായകങ്ങളിലെ ലയനക്ഷമത കുറവാണ്; വിവിധ സ്രോതസ്സുകളിലെ മൂല്യങ്ങൾ തമ്മിൽ പൊരുത്തവും കുറവാണ്. പരിശോധിച്ച വസ്തുവിന്റെ ഹൈഡ്രേറ്റ് അവസ്ഥയിലെ വ്യത്യാസം ഇതിന് ഒരു കാരണമാണ്. പതിവ് ലബോറട്ടറി സ്റ്റോക്ക് ലായനികൾക്ക് വെള്ളം തന്നെയാണ് അടിസ്ഥാന ലായകം. എഥനോളിൽ ഈ ചായം ലയിക്കുമെങ്കിലും വെള്ളത്തേക്കാൾ വളരെ കുറവേ ലയിക്കൂ. ക്ലോറോഫോമിലും ലയിക്കും; പിരിഡീനിൽ വളരെ കുറച്ചുമാത്രം, ഡൈഎഥൈൽ ഈഥറിൽ പ്രായോഗികമായി ലയിക്കില്ല. അളവെടുപ്പുകളുടെ ശ്രേണികളിൽ അസിറ്റോണിലെയും എഥൈൽ അസിറ്റേറ്റിലെയും ലയനക്ഷമത വെള്ളത്തിലേതിനേക്കാൾ വളരെ താഴെയാണ്. ജലേതര ലായകങ്ങളിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക്, കൈപ്പുസ്തകങ്ങളിലെ സംഖ്യകളെ ലായനി തയ്യാറാക്കലിന്റെ പരിധിയായി കാണാതെ പ്രാരംഭ ഏകദേശ മൂല്യമായി കണ്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന യഥാർഥ ലോട്ടിൽ പരിശോധിക്കുക. പ്രായോഗികമായ കാര്യം ലളിതമാണ്: 1 ശതമാനമോ അതിൽ കുറവോ ആയ നിർദിഷ്ട ജലീയ സാന്ദ്രതയാണ് ലക്ഷ്യമെങ്കിൽ, വെള്ളം മതിയായ അധിക ലയനശേഷി നൽകുന്നു.
പൊടി എല്ലായ്പ്പോഴും ഒരേ രൂപത്തിലല്ല
ലബോറട്ടറി ഉപയോഗത്തിനായി വിൽക്കുന്ന മെത്തിലീൻ ബ്ലൂ പൊടി, സ്ഫടിക ജാലകത്തിൽ ജലം അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഒരു ക്ലോറൈഡ് ലവണമാണ്; ആ ജലത്തിന്റെ അളവ് വ്യത്യാസപ്പെടുന്നു. ജലരഹിത അയോണിന്റെ തന്മാത്രാഭാരം 319.85 g/mol ആണ്. സാധാരണയായി ഉദ്ധരിക്കപ്പെടുന്ന ട്രൈഹൈഡ്രേറ്റിന്റേത് 373.90 g/mol ഉം പെന്റാഹൈഡ്രേറ്റിന്റേത് 409.93 g/mol ഉം ആണ്. ഈ മൂല്യങ്ങൾ PubChem രേഖയോടൊപ്പം സംഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്ന USP മോണോഗ്രാഫ് വിവരങ്ങളിൽ പട്ടികപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
വാണിജ്യ കുപ്പികളിൽ പലപ്പോഴും ട്രൈഹൈഡ്രേറ്റ്, CAS 7220-79-3 എന്നാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഖരാവസ്ഥാ പഠനങ്ങൾ പ്രകാരം യഥാർഥ വസ്തു പെന്റാഹൈഡ്രേറ്റ്, ഏകദേശം 2.2 ജലതന്മാത്രകളുള്ള ഭാഗിക ഹൈഡ്രേറ്റ്, ഡൈഹൈഡ്രേറ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ മോണോഹൈഡ്രേറ്റ് ആയിരിക്കാം. ചില വിശകലനങ്ങളിൽ പ്രത്യേകമായ സ്ഫടിക ട്രൈഹൈഡ്രേറ്റ് ഘട്ടം കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല. ചായം ഈർപ്പം ആഗിരണം ചെയ്യുന്നതുമാണ്; അതിനാൽ തുറന്ന കുപ്പിയിലെ ജലാംശം കാലക്രമേണ മാറുന്നു. ഗുണപരമായ സ്റ്റെയിനിങ്ങിന് ഇത് കാര്യമായി ബാധകമല്ല. അളവാധിഷ്ഠിത വിശകലനത്തിൽ ഇത് വളരെ പ്രധാനമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് വിശകലന സർട്ടിഫിക്കറ്റിലെ അസേയും ജലാംശവും വായിക്കുന്നതിനുള്ള മാർഗനിർദേശം മുൻവശത്തെ ലേബലിലുള്ള ട്രൈഹൈഡ്രേറ്റ് എന്ന വാക്കിനേക്കാൾ ലോട്ട് രേഖയ്ക്ക് ആധികാരികത നൽകുന്നത്.
ഇതിൽനിന്ന് രണ്ട് തിരുത്തൽ മാർഗങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നു; ഒരേസമയം ഒന്ന് മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാവൂ. സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ അസേയും ജലാംശവും അല്ലെങ്കിൽ ഉണക്കുമ്പോഴുള്ള ഭാരനഷ്ടവും നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ആ സംഖ്യകൾ നേരിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക. സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമല്ലാതിരിക്കുകയും സാന്ദ്രത ജലരഹിത തുല്യ അളവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രകടിപ്പിക്കേണ്ടതുമാണെങ്കിൽ, സൈദ്ധാന്തിക ഹൈഡ്രേറ്റ് ഘടകം പ്രയോഗിക്കുക: നാമമാത്ര ട്രൈഹൈഡ്രേറ്റിന് 373.90-നെ 319.85 കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ ലഭിക്കുന്ന 1.169; നാമമാത്ര പെന്റാഹൈഡ്രേറ്റിന് 409.93-നെ 319.85 കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ ലഭിക്കുന്ന 1.282. രണ്ട് തിരുത്തലുകളും ഒരുമിച്ച് പ്രയോഗിക്കരുത്. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ ജലാംശം രണ്ടുതവണ കണക്കാക്കപ്പെടും.
ശതമാനം എന്താണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്
ശതമാനം w/v എന്നത് അന്തിമ ലായനിയുടെ 100 mL-ൽ ഉള്ള നിർദിഷ്ട ലയിതത്തിന്റെ ഗ്രാം അളവാണ്; തുടക്കത്തിലെ 100 mL വെള്ളത്തിലുള്ള അളവല്ല. അതിനാൽ 1 ശതമാനം w/v എന്നത് അന്തിമ ലായനിയുടെ 100 mL-ൽ 1.000 g ആണ്; ഇത് 10 mg/mL അല്ലെങ്കിൽ 10 g/L-ന് തുല്യമാണ്. 0.1 ശതമാനം ലായനിയിൽ അന്തിമ 100 mL-ൽ 0.100 g ഉണ്ടാകും; ഇത് 1 mg/mL-ന് തുല്യമാണ്. 1 ശതമാനത്തെ 1 mg/mL ആയി തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നത് സാധാരണമാണ്; ഇത് പത്തിരട്ടിയുടെ പിശകാണ്. ഓരോ ലേബലിലും ഈ പിശകുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കുന്നത് ഉചിതമാണ്.
നിർവചനത്തിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം ലയിതം ഏതാണെന്നതാണ്. തൂക്കിയെടുത്ത ട്രൈഹൈഡ്രേറ്റ് പൊടിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള 1 ശതമാനം ലായനിയും ജലരഹിത തുല്യ അളവായി പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന 1 ശതമാനം ലായനിയും വ്യത്യസ്ത ലായനികളാണ്. താഴെയുള്ള കണക്കുസഹിത ഉദാഹരണങ്ങളിൽ ഓരോ തവണയും അന്തിമ വ്യാപ്തവും സാന്ദ്രതയുടെ അടിസ്ഥാനവും വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഈ ശീലമാണ് മുകളിൽ പറഞ്ഞ മൂന്ന് ടെക്നീഷ്യന്മാരുടെ പ്രശ്നം ഒഴിവാക്കുന്നത്.
ഹൈഡ്രേറ്റ് സംബന്ധിച്ച അനുമാനങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കിയ തയ്യാറാക്കൽ ഉദാഹരണങ്ങൾ
എല്ലാ ഉദാഹരണങ്ങളിലും പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഹൈഡ്രേറ്റിന്റെ ശുദ്ധമായ പൊടിയും മുറിയിലെ താപനിലയിലുള്ള വെള്ളം ലായകമായും ഉപയോഗിക്കുന്നതായി കരുതുന്നു. മറ്റ് വ്യാപ്തങ്ങൾക്ക് അളവുകൾ നേരിട്ടുള്ള അനുപാതത്തിൽ മാറ്റുക.
ഉദാഹരണം A: തൂക്കിയെടുത്ത ട്രൈഹൈഡ്രേറ്റിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ 1 ശതമാനം w/v ലായനിയുടെ 100.0 mL. മെത്തിലീൻ ബ്ലൂ ട്രൈഹൈഡ്രേറ്റ് 1.000 g തൂക്കിയെടുക്കുക. ഏകദേശം 70 mL ശുദ്ധീകരിച്ച വെള്ളം ചേർത്ത് പൂർണമായി ലയിക്കുന്നതുവരെ ഇളക്കുകയോ ചുറ്റിക്കലക്കുകയോ ചെയ്യുക. കഴുകിയ വെള്ളവും ഉൾപ്പെടുത്തി ഒട്ടും നഷ്ടപ്പെടാതെ 100.0 mL വോള്യൂമെട്രിക് ഫ്ലാസ്കിലേക്ക് മാറ്റുക; തുടർന്ന് അടയാളം വരെ വെള്ളം ചേർക്കുക. ലയിതം ട്രൈഹൈഡ്രേറ്റ് തന്നെയായതിനാൽ തന്മാത്രാഭാരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള തിരുത്തൽ ആവശ്യമില്ല. ഫലം: അന്തിമ 100.0 mL-ൽ 1.000 g, അഥവാ തൂക്കിയെടുത്ത പൊടിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ 10 mg/mL.
ഉദാഹരണം B: നാമമാത്ര ട്രൈഹൈഡ്രേറ്റിൽനിന്ന് ജലരഹിത തുല്യ അളവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ 1 mg/mL ലായനിയുടെ 100.0 mL. അന്തിമ 100.0 mL-ൽ 100.0 mg ജലരഹിത മെത്തിലീൻ ബ്ലൂ ആണ് ലക്ഷ്യം. മൂന്ന് ജലതന്മാത്രകൾക്കുള്ള തിരുത്തലിനായി 1.169 കൊണ്ട് ഗുണിക്കുക: 100.0 mg-നെ 1.169 കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ 116.9 mg ലഭിക്കും. നാമമാത്ര ട്രൈഹൈഡ്രേറ്റ് 116.9 mg തൂക്കിയെടുത്ത് ഏകദേശം 70 mL വെള്ളത്തിൽ ലയിപ്പിക്കുക; വോള്യൂമെട്രിക് ഫ്ലാസ്കിൽ അന്തിമ വ്യാപ്തം 100.0 mL ആക്കുക. നാമമാത്ര പെന്റാഹൈഡ്രേറ്റിന് ഘടകം 1.282 ആയതിനാൽ അതേ ലക്ഷ്യത്തിന് 128.2 mg വേണം. ഏത് ഘടകമാണ് ഉപയോഗിച്ചതെന്ന് ലേബലിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക.
ഉദാഹരണം C: മെത്തിലീൻ ബ്ലൂ 1 ശതമാനം സ്റ്റോക്ക് ലായനിയിൽനിന്ന് 0.1 ശതമാനത്തിലേക്ക് നേർപ്പിക്കൽ. C1V1 തുല്യം C2V2 ഉപയോഗിക്കുക. 1.0 ശതമാനം സ്റ്റോക്ക് ലായനിയിൽനിന്ന് 0.1 ശതമാനം ലായനിയുടെ 100.0 mL തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ട സ്റ്റോക്ക് വ്യാപ്തം, 0.1-നെ 100.0 കൊണ്ട് ഗുണിച്ച് 1.0 കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ ലഭിക്കുന്ന 10.0 mL ആണ്. 1 ശതമാനം സ്റ്റോക്ക് ലായനിയുടെ 10.0 mL പിപ്പെറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് 100.0 mL ഫ്ലാസ്കിലേക്ക് മാറ്റി അടയാളം വരെ വെള്ളം ചേർക്കുക. പിണ്ഡത്തിന്റെ യൂണിറ്റുകൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന വിശകലന വിദഗ്ധർക്കായി: 1 ശതമാനം എന്നത് 10 mg/mL ആണ്; അതിനാൽ 10.0 mL-ൽ 100 mg ഉണ്ട്. അന്തിമ 100.0 mL-ൽ 100 mg എന്നത് 1 mg/mL, അഥവാ 0.1 ശതമാനം ആണ്.
ഉദാഹരണം D: 1 mg/mL സ്റ്റോക്ക് ലായനിയിൽനിന്ന് 10 mg/L പ്രവർത്തന ലായനിയുടെ 1.000 L. 1 mg/mL സ്റ്റോക്ക് ലായനി 1000 mg/L ആണ്. ആവശ്യമായ വ്യാപ്തം, 10-നെ 1.000 കൊണ്ട് ഗുണിച്ച് 1000 കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ ലഭിക്കുന്ന 0.0100 L, അഥവാ 10.0 mL ആണ്. സ്റ്റോക്ക് ലായനിയുടെ 10.0 mL പിപ്പെറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് എടുത്ത് വെള്ളം ചേർത്ത് അന്തിമ വ്യാപ്തം 1.000 L ആക്കുക. 10,000 mg/L സാന്ദ്രതയുള്ള 1 ശതമാനം സ്റ്റോക്ക് ലായനിയിൽനിന്ന് ഇതേ ലക്ഷ്യത്തിലെത്താൻ 1.00 mL മാത്രം എടുത്ത് അന്തിമ വ്യാപ്തം 1.000 L ആക്കിയാൽ മതി. അനുപാതം ഏകദേശം നൂറിനേക്കാൾ കൂടുതലാകുമ്പോൾ, ഒറ്റത്തവണ മൈക്രോലിറ്റർ അളവ് മാറ്റുന്നതിനേക്കാൾ രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളിലുള്ള ക്രമാനുഗത നേർപ്പിക്കൽ മികച്ച കൃത്യത നൽകുന്നു.
ഇവയിൽ ഓരോന്നും സമ്പൂർണ നിർദേശമാകുന്നത് മൂന്ന് വിവരങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതിനാലാണ്: ഹൈഡ്രേറ്റ് സംബന്ധിച്ച അനുമാനത്തോടുകൂടിയ തൂക്കിയെടുത്ത പിണ്ഡം, ലായനിയുടെ അന്തിമ വ്യാപ്തം, പ്രസ്താവിച്ച സാന്ദ്രതയുടെ അടിസ്ഥാനം. ഇവയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ഇല്ലാത്ത നോട്ട്ബുക്ക് രേഖ ഉപയോഗിച്ച് തയ്യാറാക്കൽ കൃത്യമായി ആവർത്തിക്കാനാവില്ല.
സാധാരണ പിശകുകൾ ഒഴിവാക്കുന്ന നടപടിക്രമം
ആദ്യം അന്തിമ വ്യാപ്തത്തേക്കാൾ കുറവ് വെള്ളത്തിൽ പൊടി ലയിപ്പിക്കുക; തുടർന്ന് ആവശ്യമായ വ്യാപ്തത്തിലെത്തിക്കുക. അന്തിമ വ്യാപ്തത്തിന് തുല്യമായ മുഴുവൻ വെള്ളത്തിലേക്ക് നേരിട്ട് പൊടി ചേർത്താൽ, ലായനിയുടെ മൊത്തം വ്യാപ്തം ഉദ്ദേശിച്ച അടയാളത്തെ കവിയും; സാന്ദ്രത കുറയുകയും ചെയ്യും. ബീക്കറിൽ നിറം ശേഷിക്കാതിരിക്കാൻ അത് കഴുകി കഴുകിയ വെള്ളവും ഫ്ലാസ്കിലേക്ക് ചേർക്കുക. കടുത്ത നിറം ചെറിയ നഷ്ടങ്ങൾ പോലും ദൃശ്യമാക്കുന്നു; ഒട്ടും നഷ്ടപ്പെടാതെയുള്ള മാറ്റത്തിന് ഇത് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അത് ഒരു നേട്ടമാണ്.
അന്തിമ വ്യാപ്തത്തിലെത്തിക്കുന്നതിനുമുമ്പ് കണങ്ങൾ ഒന്നും ശേഷിക്കാത്തതുവരെ കലക്കുകയും വെളിച്ചത്തിന് എതിരായി പരിശോധിക്കുകയും ചെയ്യുക. രീതി ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ മാത്രം ഫിൽട്ടർ ചെയ്യുക. ചില മെംബ്രേൻ വസ്തുക്കളുടെ ഉപരിതലത്തിൽ മെത്തിലീൻ ബ്ലൂ അധിശോഷിക്കപ്പെടുന്നു. അതിനാൽ ഫിൽട്രേഷൻ, സാന്ദ്രത തൊട്ടുമുമ്പ് മാനകീകരിച്ച സ്റ്റോക്ക് ലായനിയുടെ സാന്ദ്രത കുറയ്ക്കാം. മെംബ്രേൻ അധിശോഷണ പഠനങ്ങളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഈ കാര്യം, ഫിൽട്രേഷനോ സാന്ദ്രതാ പരിശോധനയോ രീതിയുടെ ഭാഗമാകുമ്പോഴെല്ലാം ഓർക്കേണ്ടതാണ്. ഫിൽട്ടർ ചെയ്ത സ്റ്റോക്ക് ലായനിക്ക് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ സാന്ദ്രത വേണമെങ്കിൽ, ഫിൽട്രേഷനുമുമ്പല്ല, ശേഷമാണ് സാന്ദ്രത പരിശോധിക്കേണ്ടത്.
തയ്യാറാക്കിയ ലായനികൾ ശക്തമായ വെളിച്ചത്തിൽനിന്ന് സംരക്ഷിച്ച് ആംബർ നിറമുള്ളതോ പ്രകാശം കടക്കാത്തതോ ആയ കുപ്പികളിൽ മുറിയിലെ താപനിലയിൽ സൂക്ഷിക്കുക. ലയിതം, ഹൈഡ്രേറ്റ് അടിസ്ഥാനം, സാന്ദ്രത, ലായകം, തീയതി, തയ്യാറാക്കിയ വ്യക്തി എന്നിവ ലേബലിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക. തുടർച്ചയായ പ്രകാശത്തിന് വിധേയമാകുമ്പോൾ നിറം മങ്ങുന്നത് അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു വിഘടന മാർഗമാണ്. അതിനാൽ ചായം സ്ഥിരതയുള്ളതായി തോന്നിയാലും ജനൽപ്പടികളും വെളിച്ചമുള്ള റഫ്രിജറേറ്ററുകളും സംഭരണത്തിന് അനുയോജ്യമല്ല. പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന സ്ഥിരതയും പുനഃപരിശോധനാ ഇടവേളകളും തയ്യാറാക്കിയ ലായനികളുടെ സംഭരണവും സ്ഥിരതയും സംബന്ധിച്ച മാർഗനിർദേശത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്. എന്നാൽ പ്രായോഗിക ചട്ടമായി, വിശകലനത്തിനുള്ള സ്റ്റോക്ക് ലായനികളെ അനിശ്ചിതകാലം വിശ്വസിക്കുന്നതിനുപകരം പുതുതായി തയ്യാറാക്കുകയോ വീണ്ടും പരിശോധിക്കുകയോ വേണം.
പൊടിയും ഉയർന്ന സാന്ദ്രതയുള്ള സ്റ്റോക്ക് ലായനികളും കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ കൈയുറകൾ, കണ്ണുകളുടെ സംരക്ഷണം, ലാബ് കോട്ട്, ബെഞ്ച് ആവരണം എന്നിവ ഉപയോഗിക്കുക; കുപ്പികൾക്കായി ചോർച്ച തടയുന്ന രണ്ടാമത്തെ പാത്രവും ഒരുക്കുക. ഈ ചായം ത്വക്ക്, വസ്ത്രങ്ങൾ, ബെഞ്ചുകൾ, പ്ലാസ്റ്റിക് എന്നിവയിൽ വേഗത്തിൽ കറപിടിപ്പിക്കുന്നു. വിതരണക്കാരുടെ സുരക്ഷാ വിവരപത്രങ്ങൾ പൊടിയെ വിഴുങ്ങിയാൽ ഹാനികരമെന്നും ഗ്രേഡ് അനുസരിച്ച് കണ്ണുകളിലും ത്വക്കിലും അസ്വസ്ഥതയുണ്ടാക്കുന്നതെന്നും വർഗീകരിക്കുന്നു. പൂർണമായ മുൻകരുതലുകൾ സുരക്ഷിതമായ കൈകാര്യം ചെയ്യലും സംഭരണ രീതികളും സംബന്ധിച്ച മാർഗനിർദേശത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്. എന്നാൽ കറപിടിക്കുന്നത് നിയന്ത്രിക്കുന്നത് തന്നെ ഒരു ഗുണനിലവാര നടപടിയാണ്: ഗ്ലാസ് ഉപകരണങ്ങളിലും പിപ്പെറ്റുകളിലും പറ്റിപ്പിടിച്ച ചായം അതിസൂക്ഷ്മ അളവുകളുടെ വിശകലനത്തിൽ പരസ്പര മലിനീകരണത്തിന് കാരണമാകുന്നു.
ഗ്രേഡിനെക്കുറിച്ചൊരു കുറിപ്പ്
സ്റ്റെയിനിങ് ബാത്തുകൾക്കും പ്രദർശനങ്ങൾക്കും ശരിയായ സാന്ദ്രതയിൽ തയ്യാറാക്കിയ ഏതൊരു ശുദ്ധമായ ലബോറട്ടറി ഗ്രേഡും മതിയാകും. അളവാധിഷ്ഠിതമോ താരതമ്യപരമോ ആയ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഗ്രേഡ് പ്രധാനമാണ്; കാരണം മാലിന്യങ്ങൾ വ്യത്യാസപ്പെടുന്നു: ശേഷിക്കുന്ന Azure B-യും ബന്ധപ്പെട്ട തയസീനുകളും, ഘനലോഹങ്ങൾ, ശേഷിക്കുന്ന ലായകങ്ങൾ, സൂക്ഷ്മജീവികളുടെ അളവ് എന്നിവ. അതുകൊണ്ടാണ് സമ്പൂർണ വിശകലന സർട്ടിഫിക്കറ്റുള്ള ഗ്രേഡ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് പിന്നീട് പരിഗണിക്കേണ്ട കാര്യമല്ലാതെ ലായനി തയ്യാറാക്കലിന്റെ ഭാഗമാകുന്നത്. സമ്പൂർണ ലോട്ട് രേഖയിൽ വസ്തുവിന്റെ തിരിച്ചറിയൽ, അസേയും അതിന്റെ അടിസ്ഥാനവും, ജലാംശം, യഥാർഥത്തിൽ പരിശോധിച്ച മാലിന്യങ്ങളുടെ പട്ടിക എന്നിവ നൽകുന്നു. അതുവഴി മുകളിലെ ഉദാഹരണങ്ങളിലെ ഹൈഡ്രേറ്റ് തിരുത്തലിന് നാമമാത്ര ട്രൈഹൈഡ്രേറ്റ് എന്ന അനുമാനത്തിനുപകരം അളന്ന മൂല്യങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാം. ഒരേ പിണ്ഡം തൂക്കിയെടുത്തിട്ടും രണ്ട് ലോട്ടുകൾ വ്യത്യസ്ത സാന്ദ്രതകൾ നൽകുമ്പോൾ, അതിന്റെ കാരണം സാധാരണയായി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വിശദീകരിക്കും.