Zusammenfassung
Bodengestützte Mikrogravitationssimulatoren, wie zum Beispiel rotierende 2D-Clinostate, sind wertvolle Werkzeuge zur Untersuchung von schwerkraftbedingten Prozessen. Diese Arbeit stellt einen vielseitigen, g-Wert-anpassbaren 2D-Clinostat vor, der dazu ausgelegt ist, eine einzelne 90 mm-Petrischale zu halten.
Die Antriebseinheit ist ein SM-28BYJ-48-5V Schrittmotor, der an ein externes 12/44-Getriebe gekoppelt ist. Der 28BYJ-48 ist ein 5-adriger, 4-phasiger unipolarer Schrittmotor, der mit 5 V betrieben wird. Er enthält ein internes Getriebe mit einem Untersetzungsverhältnis von 64:1. Schrittmotoren werden durch elektrische Impulse gesteuert, so dass die Drehgeschwindigkeit proportional zur Impuls
Der Motor wird von einem Arduino über ein ULN2003-Treibermodul gesteuert. Das ULN2003-Modul ist an der Rückseite des schwenkbaren Teils des Klinostats, oberhalb des Motors, befestigt.
Ein Klinostat wird verwendet, um den Richtungseffekt der Schwerkraft auf biologische Proben zu reduzieren, indem sie kontinuierlich gedreht werden, wodurch der Schwerkraftvektor im Laufe der Zeit gemittelt wird. Obwohl die Stärke der Schwerkraft 1 g bleibt, kann die ständig wechselnde Ausrichtung Organismen und Zellen daran hindern, eine stabile „unten“-Richtung einzurichten, was dazu beiträgt, durch Schwerk
Klino-Staten werden daher in der Pflanzenphysiologie, Zellbiologie und Mikrobiologie häufig als bodengebundene Mikrogravitationssimulatoren eingesetzt und werden oft zur Vorabprüfung von experimentellen Anordnungen vor der Durchführung von Weltraumflugexperimenten verwendet. Gleichzeitig sollten die Ergebnisse mit Vorsicht interpretiert werden, da die Rotation Nebenwirkungen wie restliche Zentrifugalbeschleunigung, Flüssigkeits
Dieser Klinostat wurde für Amateur-Experimente gebaut. Ich habe ihn zum Keimen von Gartensellerie (Lepidium sativum)-Pflanzen verwendet.
Modellquelle
