# Калькулятор молярного соотношения лигирования (вставка:вектор)

Настраивает лигирование по правилам NEB: пмоль = нг × 10³ ÷ (650 × п.н.). Режим расчёта массы использует классическую формулу вставка_нг = соотношение × вектор_нг × (п.н._вставки ÷ п.н._вектора) (множитель 650 сокращается); режим проверки принимает обе массы и возвращает фактическое молярное соотношение. Рекомендуемые диапазоны по размеру вставки: <200 п.н. 5–10:1, 200–999 п.н. 3–5:1, ≥1000 п.н. 1–5:1, с предупреждением, что соотношения >10:1 в основном дают конкатемеры вставки. С объёмом реакции выводятся нМ-концентрации (лигаза чувствительна к концентрации концов, >1 нМ эффективнее). Источники: NEB NEBioCalculator и руководство, Promega BioMath, Sambrook & Russell. Только для обучения.

> Каноническая страница: https://elysiatools.com/ru/tools/ligation-molar-ratio

- **Категория:** Education

- **Ключевые слова:** молярное соотношение лигирования, калькулятор вставка вектор, калькулятор лигирования neb, настройка лигирования днк, масса вставки нг лигирование, молярность вектор вставка, пмоль днк лигирование, соотношение t4 лигаза, калькулятор вставки клонирования, дефосфорилированный вектор лигирование, молекулярная биология, лабораторный калькулятор

## Обзор

Калькулятор молярного соотношения лигирования помогает рассчитать массу вставки для заданного соотношения вставка:вектор или проверить фактическое соотношение по двум массам. Инструмент также показывает количество ДНК в пмоль, а при указании объёма реакции — концентрации в нМ.

## Входные данные

- **Режим расчёта** (select): Solve for the insert mass a desired ratio needs, or check the actual ratio of two masses.
- **Размер вектора (п.н.)** (number): Double-digested vector backbone length in base pairs.
- **Масса вектора (нг)** (number): Mass of the linearized vector in the reaction.
- **Размер вставки (п.н.)** (number): Insert fragment length in base pairs.
- **Масса вставки (нг)** (number): Insert mass (check mode); ignored in solve mode, which computes the required value.
- **Желаемое соотношение вставка:вектор** (number): Molar insert:vector ratio (solve mode), e.g. 3 for a 3:1 setup.
- **Объём реакции (мкл, необязательно)** (number): Total ligation volume in µL; enter 0 to skip nM concentrations.
- **Знаков после запятой** (number)

## Когда использовать

- Чтобы рассчитать массу вставки для целевого молярного соотношения с вектором.
- Чтобы проверить, соответствует ли уже подготовленная смесь рекомендуемому диапазону.
- Чтобы оценить пмоль и концентрации компонентов лигирования при заданном объёме реакции.

## Как это работает

- Выберите режим: расчёт массы вставки или проверка фактического соотношения.
- Введите размеры вектора и вставки в парах нуклеотидов, а также массу вектора.
- В режиме расчёта укажите целевое соотношение, а в режиме проверки — массу вставки.
- При необходимости добавьте объём реакции: калькулятор выведет концентрации в нМ и оценку относительно рекомендуемого диапазона.

## Сценарии использования

- Подготовка лигирования фрагмента ДНК с линеаризованным вектором.
- Проверка массы вставки перед постановкой реакции.
- Сравнение фактического соотношения с диапазоном, рекомендованным для размера вставки.

## Частые вопросы

### Какую формулу использует калькулятор?

Для расчёта массы вставки используется формула: масса вставки = соотношение × масса вектора × размер вставки ÷ размер вектора.

### Какие соотношения рекомендуются?

Для вставок менее 200 п.н. — 5–10:1, для 200–999 п.н. — 3–5:1, для вставок от 1000 п.н. — 1–5:1.

### Что нужно ввести для проверки фактического соотношения?

Укажите размеры вектора и вставки, массу вектора и фактическую массу вставки, затем выберите режим проверки.

### Зачем указывать объём реакции?

Объём позволяет рассчитать концентрации вектора и вставки в нМ. Если ввести 0, концентрации не рассчитываются.

### Что означает соотношение выше 10:1?

Такие значения могут преимущественно способствовать образованию конкатемеров вставки. Калькулятор предназначен только для обучения и планирования.

## Связанные инструменты

- [Конвертер поглощения и пропускания (A = −log₁₀T)](https://elysiatools.com/ru/tools/absorbance-transmittance-converter): Двусторонний пересчёт между поглощением и пропусканием: A = −log₁₀(T), T = 10⁻ᴬ, %T = 100·T, A = 2 − log₁₀(%T). Принимает поглощение A, процентное пропускание %T или долю пропускания T и сразу выдаёт все три представления. Ориентиры: A=0 → %T=100; A=1 → %T=10; A=0,301 → %T=50. Отрицательное поглощение означало бы %T > 100 %, что невозможно в стандартной спектрофотометрии, и отклоняется.
- [Калькулятор жизнеспособности клеток (трипановый синий)](https://elysiatools.com/ru/tools/cell-viability-trypan-blue): Вычисляет жизнеспособность по подсчётам живых/мёртвых клеток в тесте исключения трипанового синего: жизнеспособность % = живые ÷ (живые + мёртвые) × 100; концентрация живых = подсчёт × разведение × 10⁴ ÷ квадраты. Краситель не проходит через целые мембраны: живые клетки светлые, повреждённые окрашиваются в синий. Даёт оценку состояния культуры (≥90% здорова, 70–90% приемлемо, <70% стресс) и советы протокола (считать в течение 3–5 мин; длительная экспозиция убивает живые клетки). Источники: Freshney, протокол Strober. Только для обучения.
- [Калькулятор числа копий ДНК (концентрация → копии)](https://elysiatools.com/ru/tools/dna-copy-number-calculator): Переводит массовую концентрацию ДНК в число молекул на микролитр: копий/мкл = c(г/мкл) × N_A ÷ (длина п.н. × 660 г/моль). Поддерживает нг/мкл (типичный выход NanoDrop, равен мкг/мл), пг/мкл (диапазон Qubit) и мкг/мкл; добавлен пересчёт в пмоль/мкл и общее число копий в заданном объёме. Ориентир: плазмида 5 000 п.н. при 50 нг/мкл → 9.12×10⁹ копий/мкл (0.0152 пмоль/мкл). Напоминания: 660 Да/п.н. — среднее, достаточное для плазмид/геномики/ампликонов (для точных олигов суммируйте массы оснований); A260 завышает при примеси РНК/свободных нуклеотидов — для точности используйте флуоресцентный метод. Источники: N_A СИ 2019, конвенция Thermo Fisher, Sambrook & Russell. Только для планирования.
- [Планировщик серийных разведений (серия 10×)](https://elysiatools.com/ru/tools/serial-dilution-planner): Проектирует классическую серию 10-кратных разведений: число шагов n = ceil(log₁₀(исходный ÷ целевой)) по концентрациям или задайте шаги напрямую; приводит таблицу концентраций по пробиркам (C_k = исходная ÷ 10^k) и рецепт каждой пробирки (смешение 1:9, например 100 мкл из предыдущей + 900 мкл разбавителя на пробирку 1 мл). Советы: менять наконечник на каждом шаге, вортексировать 5–10 с, идти от более концентрированной к более разбавленной. Сочетается с калькулятором КОЕ/мл. Источники: Standard Methods, приложение FDA BAM. Только для обучения.
- [Калькулятор температуры отжига ПЦР (Ta = Tm − 5°C)](https://elysiatools.com/ru/tools/annealing-temperature-calculator): Вычисляет температуру отжига (Ta) ПЦР по двум правилам: простое лабораторное Ta = Tm − 5°C (берётся МЕНЬШИЙ Tm пары праймеров) и эмпирическая формула Рыхлика 1990: Ta = 0.3×Tm(праймера) + 0.7×Tm(продукта) − 14.9 (Tm продукта обычно 75–90°C; формула даёт на 1–8°C выше простого правила для типичных пар). Выводит рекомендуемую Ta, диапазон градиента ±3°C и направление подстройки: низкая Ta даёт неспецифичные полосы и димеры, высокая — нет продукта; держите разницу Tm праймеров в пределах 2–3°C и отжигайте по меньшему. Источники: Rychlik 1990, Innis & Gelfand 1990, Lorenz 2012. Только для планирования.
- [Анализатор родословных аутосомно-доминантного наследования](https://elysiatools.com/ru/tools/autosomal-dominant-pedigree): Вычисляет риск для потомства при аутосомно-доминантном (АД) наследовании и оценивает соответствие наблюдаемых чисел ожидаемому расщеплению. Генотипы родителей → ожидаемая доля: AA × любой = все больны; Aa × Aa = 3:1 (75%); Aa × aa = 1:1 (50%); aa × aa = никто. Наблюдаемые числа проверяются критерием хи-квадрат (df = 1, критическое 3.841). Признаки АД родословной: вертикальная передача, оба пола поражены одинаково, есть передача отец→сын (исключает X-сцепленный доминантный тип), здоровые не передают (кроме de novo). Примеры: хорея Гентингтона, ахондроплазия, синдром Марфана. Источники: Griffiths, Hartl & Clark 2007, StatPearls, OMIM. Только для обучения.
- [Калькулятор риска аутосомно-рецессивного наследования](https://elysiatools.com/ru/tools/autosomal-recessive-risk): Вычисляет вероятность рождения больного ребёнка (или хотя бы одного из n детей) с аутосомно-рецессивным заболеванием. Больной ребёнок (aa) должен получить рецессивный аллель от ОБОИХ родителей: P(ребёнок болен) = P(родитель 1 передаёт a) × P(родитель 2 передаёт a). Статусы: носитель (Aa), больной (aa), не носитель (AA), неизвестен (P(Aa)=c, P(aa)=c² по популяционной частоте). Два носителя → 25% на ребёнка, 50% носителей, P(носитель | здоров) = 2/3; хотя бы один из n = 1 − (1−r)^n. По умолчанию 0.04 (муковисцидоз 1/25). Источники: Griffiths, Hartl & Clark 2007, StatPearls. Только для обучения, не заменяет медико-генетическое консультирование.
- [Калькулятор подсчёта клеток в камере Горяева](https://elysiatools.com/ru/tools/cell-counting-hemocytometer): Переводит сырой подсчёт из камеры Горяева (улучшенная Нойбауэра) в концентрацию: клеток/мл = (всего подсчитано ÷ число квадратов) × разведение × 10⁴ (большой квадрат 1 мм² при глубине 0,1 мм вмещает ровно 0,1 мкл). Введите общий подсчёт, число квадратов (обычно 4 угловых или 5 с центральным) и кратность разведения; при желании — объём образца для общего числа клеток. Даёт советы по идеальной плотности 20–100 клеток на квадрат. Источники: руководство Freshney, геометрия камеры. Только для обучения.

## Примеры

- [Примеры Обработки Изображений Web Python](https://elysiatools.com/ru/samples/web-image-processing-python): Примеры обработки изображений Web Python используя PIL/Pillow включая чтение, сохранение, изменение размера и преобразование формата
- [Примеры Векторных Баз Данных](https://elysiatools.com/ru/samples/vector-database): Комплексные примеры векторных баз данных включая Chroma, Pinecone, Weaviate, FAISS и пользовательские векторные решения
- [Примеры Обработки Изображений Android Java](https://elysiatools.com/ru/samples/android-image-processing-java): Примеры обработки изображений Android Java включая чтение/сохранение, масштабирование и преобразование формата
- [Примеры Обработки Изображений Android Kotlin](https://elysiatools.com/ru/samples/android-image-processing-kotlin): Примеры обработки изображений Android Kotlin включая чтение/сохранение, масштабирование и преобразование формата

## Связанные материалы

- [Инструменты кодирования и конвертации аудио](https://elysiatools.com/ru/hubs/audio-convert): Сравните инструменты конвертации аудиоформатов, изменения битрейта, частоты дискретизации, смены кодека и экспорта в одном хабе.
- [Инструменты конвертации форматов изображений и анимированного экспорта](https://elysiatools.com/ru/hubs/image-convert): Сравните конвертеры JPG, PNG, GIF, AVIF, WebP, TIFF, ICO, base64 и инструменты экспорта анимированных изображений в одном хабе.
- [Инструменты JSON-обмена и перевода форматов](https://elysiatools.com/ru/hubs/json-convert): Сравните инструменты преобразования JSON для CSV, YAML, TOML, GraphQL, XML, Markdown, Excel, BSON, EDN и других структурированных форматов в одном хабе.
- [Инструменты перевода цветовых пространств для веба и печати](https://elysiatools.com/ru/hubs/design-convert): Подборка инструментов для перевода цветовых пространств между вебом и печатью в одном хабе.
