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Pipetas Pasteur de plástico Un cuentagotas , también llamado pipeta Pasteur o simplemente gotero , es un dispositivo que se utiliza para transferir pequeñas cantidades de líquid...

Pipetas Pasteur de plástico

Un cuentagotas , también llamado pipeta Pasteur o simplemente gotero , es un dispositivo que se utiliza para transferir pequeñas cantidades de líquidos. [ 1 ] Se utilizan en el laboratorio y también para dispensar pequeñas cantidades de medicamentos líquidos. Un uso muy común es la administración de gotas oftálmicas . La forma más común es un tubo de vidrio que se estrecha hasta una punta (una pipeta ) y que cuenta con una pera de goma en la parte superior, aunque existen muchos estilos de cuentagotas, tanto de plástico como de vidrio. La combinación de la pipeta y la pera de goma también se conoce como pipeta de tetina. El nombre de pipeta Pasteur proviene del científico francés Louis Pasteur , quien utilizó una variante de ellas extensamente durante sus investigaciones. En el pasado, no existía ningún equipo para transferir una solución química sin exponerla al ambiente externo. La higiene y la pureza de los compuestos químicos son necesarias para el resultado esperado de cada experimento. El cuentagotas, tanto de vidrio como de plástico, se puede esterilizar y se puede tapar con una pera de goma en el extremo abierto de la pipeta para evitar cualquier contaminación atmosférica. [ 2 ] Generalmente, se consideran lo suficientemente baratos como para ser desechables; sin embargo, siempre que la punta de vidrio no esté astillada, el cuentagotas se puede lavar y reutilizar indefinidamente.

Descripción general

En el laboratorio, los goteros no deben usarse para trabajos que requieran alta precisión, ya que no están diseñados para medir volúmenes específicos; sin embargo, pueden usarse para añadir gotas de reactivos. Cada tipo de gotero está diseñado para producir un volumen de gota específico, pero esto no es muy preciso. Antes de usar un gotero, se debe examinar cuidadosamente la punta para detectar grietas. Para aumentar la precisión, se debe enjuagar la pipeta con el reactivo. Para usar el gotero, se aprieta el bulbo para expulsar el aire de la pipeta y se sumerge la punta en la solución verticalmente. Se suelta lentamente el bulbo para aspirar la solución, asegurándose de que la solución no se desborde para evitar la contaminación. Para dispensar el reactivo, se sostiene la punta contra el lateral del recipiente objetivo en un ángulo de 30 a 45 grados. [ 3 ]

Las pipetas Pasteur rotas deben desecharse en un recipiente de vidrio adecuado . [ 4 ]

Historia

Esta herramienta para manipular líquidos, conocida como la "pipeta Pasteur", fue inventada por primera vez por el científico Louis Pasteur en el siglo XIX. [ 5 ] Se le reconoce ampliamente por desarrollar el proceso de pasteurización , y las pipetas recibieron su nombre en su honor. [ 6 ]

Tipos

Pipeta Pasteur de vidrio

Pipetas Pasteur de vidrio

Los dos tipos de vidrio que se suelen encontrar en el laboratorio y en la pipeta Pasteur son el vidrio de borosilicato y el vidrio de sílice-soda . El vidrio de borosilicato es un vidrio muy utilizado en aparatos de laboratorio, ya que resiste los productos químicos y las temperaturas habituales en la mayoría de los laboratorios. Además, es más económico, puesto que su fabricación es más sencilla que la de otros tipos de vidrio. El vidrio de sílice-soda, si bien no es tan resistente químicamente como el de borosilicato, resulta adecuado para aparatos económicos como la pipeta Pasteur. [ 7 ]

Tradicionalmente, las pipetas Pasteur de vidrio se fabricaban calentando tubos de vidrio sobre una llama, para luego separarlos y formar un capilar largo . Este capilar se calentaba aún más para dividirlo, obteniendo así dos pipetas. Antes de la aparición de las peras de goma (también llamadas tetinas ) para generar vacío, el líquido se aspiraba con la boca. [ 8 ] [ 9 ] Hoy en día, el pipeteo con la boca está totalmente desaconsejado o prohibido. [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ]

Las pipetas Pasteur de vidrio también se pueden usar para la filtración a microescala . Al tapar la parte superior (la abertura más grande) con algodón o lana de vidrio , una solución puede pasar a través de la pipeta mientras que el sedimento insoluble queda retenido. Se puede emplear una pera de goma para proporcionar presión adicional si la gravedad es insuficiente. [ 13 ]

Las pipetas Pasteur de vidrio se pueden usar para hacer aplicadores para cromatografía de capa fina después de pasarlas por una llama. [ 14 ]

Pipeta Pasteur de plástico

Las pipetas Pasteur de plástico, también conocidas como pipetas de transferencia , tienen el vástago y el bulbo en una sola pieza de plástico blando, como el polietileno . El bulbo es más delgado y, por lo tanto, flexible, mientras que la pipeta es lo suficientemente gruesa como para ser rígida. Suelen estar disponibles en capacidades de 1, 2, 3 y 5 ml, con tamaños de gota específicos de 10, 20, 25, 35 y 50 μl. [ 15 ] Los volúmenes suelen estar marcados en el vástago, aunque las marcas son bastante rudimentarias y no son particularmente precisas. [ 16 ]

Un gotero de plástico es relativamente económico y desechable, por lo que se usa con frecuencia para evitar la contaminación cruzada. En una solución que contiene células o proteínas, reduce la pérdida de células o proteínas que se adhieren al vidrio. Algunas pipetas de plástico incluyen un tubo largo y flexible que se puede doblar para extraer soluciones de tubos de pequeño volumen. [ 17 ]

Las pipetas Pasteur de plástico se utilizan con frecuencia en biología , donde la mayoría de los medios son acuosos y la resistencia a los disolventes no es importante. (La mayoría de los disolventes orgánicos , como el hexano y la acetona, no se pueden usar en pipetas Pasteur de plástico, ya que pueden disolver el plástico). Además, las pipetas son difíciles de lavar y generalmente se desechan con otros residuos biopeligrosos después de un solo uso. [ 18 ]

Las pipetas de bulbo de plástico generalmente no son lo suficientemente precisas como para usarse para mediciones exactas, mientras que sus contrapartes de vidrio pueden ser extremadamente precisas. [ 18 ]

Otros usos

Cromatografía en columna a microescala

Cromatografía en columna construida con pipeta Pasteur de plástico

La constricción cerca de la punta de las pipetas Pasteur se puede tapar con un trozo de papel absorbente o algodón para filtrar sólidos de pequeñas cantidades de líquidos. El bulbo se puede acoplar y apretar para facilitar el filtrado de soluciones viscosas. [ 19 ]

Con un poco de habilidad, las pipetas Pasteur también pueden usarse para cromatografía en columna a microescala . Con gel de sílice suficientemente fino , el bulbo puede apretarse para cromatografía en columna rápida a microescala . [ 20 ]

destilación a microescala

Las pipetas Pasteur también se pueden usar para la destilación a microescala . [ 21 ] El líquido a destilar se coloca en un pequeño tubo de reacción junto con una perla de ebullición y se calienta a reflujo hasta la mitad o dos tercios de la altura del interior del tubo. Después de apretar el bulbo para expulsar el aire, se inserta una pipeta Pasteur en el tubo justo debajo del nivel del anillo de líquido en reflujo (hacia el vapor). El vapor es entonces aspirado por la punta relativamente fría de la pipeta, lo que provoca que se condense y se acumule dentro de la misma.

Almacenamiento de líquidos a microescala

Se puede aplicar calor a la punta de una pipeta Pasteur de plástico para sellar la solución y crear un almacenamiento hermético. [ 22 ]

Imágenes adicionales

Véase también

Referencias

  1. "Definición de DROPPER" . www.merriam-webster.com . Consultado el 21 de abril de 2018 .
  2. "Pipetas Pasteur (pipetas de transferencia): una historia del vidrio al plástico" . Pastette . Consultado el 22 de junio de 2017 .
  3. "Uso correcto de la pipeta" . Bioscience Technology . 14 de enero de 2003. Consultado el 6 de junio de 2017 .
  4. "Eliminación de material de vidrio de laboratorio | Gestión de residuos de laboratorio | Medio ambiente | Programas de seguridad | EHRS" . www.ehrs.upenn.edu . Consultado el 6 de junio de 2017 .
  5. Sella, Andrea (31-03-2010). "Pipeta Pasteur" . Chemistry World . Consultado el 07-05-2026 .
  6. "Archivos de pipetas Pasteur" . Glasscolabs . Consultado el 4 de septiembre de 2024 .
  7. "Propiedades físicas" . www1.udel.edu . Archivado del original el 5 de diciembre de 2017. Consultado el 21 de abril de 2018 .
  8. "Pipeta Pasteur" . Museo Nacional de Historia Americana . Consultado el 10 de enero de 2026 .
  9. "Laboratorios de enseñanza de química: uso de una pipeta Pasteur" . chemtl.york.ac.uk . Consultado el 10 de enero de 2026 .
  10. "1910.1450 Apéndice A - Recomendaciones del Consejo Nacional de Investigación sobre higiene química en laboratorios (no obligatorias) | Administración de Seguridad y Salud Ocupacional" . www.osha.gov . Consultado el 10 de enero de 2026 .
  11. "DSpace" (PDF) . iris.who.int . Consultado el 10-01-2026 .
  12. Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades e Institutos Nacionales de Salud. Bioseguridad en laboratorios microbiológicos y biomédicos (BMBL), 6.ª edición.
  13. "Laboratorios de enseñanza de química - Filtración a microescala" . chemtl.york.ac.uk . Consultado el 10 de enero de 2026 .
  14. Cai, Li (2014). "Cromatografía de capa fina" . Current Protocols in Essential Laboratory Techniques . 8 (1). doi : 10.1002/9780470089941.et0603s08 . ISSN 1948-3430 . 
  15. "Pipeta Pasteur - Fabricante de pipetas Pasteur de Mumbai" . www.ajoshabioteknik.in . Consultado el 30 de mayo de 2017 .
  16. "Cómo elegir pipetas Pasteur, pipetas de transferencia de líquidos Pasteur, cuentagotas" . Green BioResearch LLC . 2 de enero de 2017. Consultado el 30 de mayo de 2017 .
  17. "Pipetas serológicas de plástico" . Argos Technologies . 2017.
  18. 1 2 Ridley, John (2010). Fundamentos de la ciencia del laboratorio clínico . Cengage Learning. pp. 199. ISBN  9781435448148.
  19. Seely, Oliver. "Consejos útiles sobre el uso de una pipeta volumétrica" . www.csudh.edu . Archivado del original el 30 de junio de 2013. Consultado el 13 de junio de 2017 .
  20. Universidad de Colorado en Boulder , Procedimiento para cromatografía de columna flash a microescala. Archivado el 24 de mayo de 2013 en Wayback Machine . Consultado el 1 de noviembre de 2006.
  21. "Técnicas a microescala - Manual completo" . www.chemistry.mcmaster.ca . Consultado el 13 de junio de 2017 .
  22. "Pipeta de transferencia, polietileno Z354368" . Sigma-Aldrich . Consultado el 30 de mayo de 2017 .