# Калькулятор множественности инфекции (MOI)

Вычисляет множественность инфекции MOI = инфекционных единиц ÷ клеток (прямо: титр БОЕ/мл × объём мл ÷ клетки) или, обратно, объём вируса V = MOI × клеток ÷ титр. Плюс статистика Пуассона: P(≥1) = 1 − e^(−MOI); MOI 1 → 63,2%, MOI 3 → 95,0%, MOI 10 → 99,995% заражённых клеток. С советами по адсорбции (30–60 мин, сменить среду). Источники: Molecular Cloning, Fields Virology. Только для обучения.

> Каноническая страница: https://elysiatools.com/ru/tools/moi-calculator

- **Категория:** Education

- **Ключевые слова:** калькулятор moi, множественность инфекции, титр вируса бое на клетку, объём вируса для moi, вероятность заражения пуассон, процент заражённых клеток moi, moi 1 заражает 63%, калькулятор вирусной инфекции, культура клеток инфекция, лабораторный калькулятор

## Обзор

Калькулятор множественности инфекции (MOI) рассчитывает MOI по титру вируса, объёму инокулята и числу клеток либо определяет объём вирусного раствора для заданного MOI. Результат также показывает расчётную долю заражённых клеток по статистике Пуассона. Инструмент предназначен только для обучения и планирования экспериментов.

## Входные данные

- **Режим расчёта** (select): Compute MOI from your infection setup, or the virus volume for a target MOI.
- **Титр вируса (БОЕ/мл)** (number): Infectious titer of the viral stock.
- **Объём инокулята (мл)** (number): Volume of inoculum added to the cells (MOI mode).
- **Число клеток** (number): Total cells in the well/flask at infection.
- **Целевой MOI** (number): Desired MOI (volume mode); 3 gives ~95% infected cells.
- **Знаков после запятой** (number)

## Когда использовать

- Чтобы рассчитать MOI по титру вируса, объёму инокулята и числу клеток.
- Чтобы определить объём вирусного раствора для целевого MOI.
- Чтобы оценить ожидаемый процент клеток с минимум одной инфекционной единицей.

## Как это работает

- Выберите режим: расчёт MOI или расчёт объёма для целевого MOI.
- Введите титр вируса в БОЕ/мл, объём инокулята, число клеток и при необходимости целевой MOI.
- В режиме MOI используется формула: титр × объём ÷ число клеток.
- Калькулятор рассчитывает P(≥1) = 1 − e^(−MOI) и показывает долю заражённых и незаражённых клеток.

## Сценарии использования

- Проверка MOI для заражения клеточной культуры при известном титре вируса.
- Расчёт объёма инокулята для целевого MOI, например 1 или 3.
- Учебное сравнение MOI и ожидаемой доли заражённых клеток по модели Пуассона.

## Частые вопросы

### Что означает MOI?

MOI — это среднее число инфекционных единиц на одну клетку.

### Какие единицы нужно вводить?

Титр указывается в БОЕ/мл, объём — в мл, а число клеток — как общее количество клеток.

### Как рассчитывается MOI?

MOI = титр вируса × объём инокулята ÷ число клеток.

### Что показывает статистика Пуассона?

Она оценивает вероятность того, что клетка получит хотя бы одну инфекционную единицу: P(≥1) = 1 − e^(−MOI).

### Какой процент клеток соответствует MOI 3?

При MOI 3 расчётная доля клеток с минимум одной инфекционной единицей составляет около 95,0%.

## Связанные инструменты

- [Калькулятор массы пептида (моноизотопная/средняя)](https://elysiatools.com/ru/tools/peptide-mass-calculator): Вычисляет массу пептида суммированием остатков: M = Σ масс остатков + H₂O (таблица ExPASy ProtParam). Два режима: моноизотопный (H₂O = 18,01056, подходит для коротких пептидов в высокоразрешающей масс-спектрометрии) или средний (H₂O = 18,01524, для более длинных цепей), с ионами \[M+H\]⁺, \[M+Na\]⁺ и \[M+2H\]²⁺. Регистр не важен, пробелы и разделители игнорируются; коды неоднозначности B/J/O/U/X/Z отклоняются. Источник: ExPASy ProtParam (Gasteiger 2005). Только для обучения.
- [Наглядный тренажёр дробей, десятичных и процентов](https://elysiatools.com/ru/tools/fraction-decimal-percent-visualizer): Одно и то же значение в трёх записях сразу: 1/2 ⇄ 0.5 ⇄ 50%. Круговая диаграмма, полоса дроби, сетка 10×10 и числовая прямая 0–1 связаны вместе; интерактивный ползунок синхронизирует всё вживую и точно находит период дроби (1/3 = 0.3̅, 1/7 = 0.142857̅). Плюс упражнения: сокращение дробей, определение периода, сравнение процентов и десятичных дробей — с разбором ответов.
- [Тьютор по дрейфу популяций Райта—Фишера и частотам аллелей](https://elysiatools.com/ru/tools/wright-fisher-population-drift-and-allele-frequency-tutor): Моделирует генетический дрейф Райта—Фишера по множеству повторных популяций с мутацией и отбором. Визуализирует траектории, распределение конечных частот, спад гетерозиготности Hₜ=H₀(1−1/2Nₑ)ᵗ и χ²-тест Харди—Вайнберга.
- [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.
- [Калькулятор времени удвоения клеток](https://elysiatools.com/ru/tools/cell-doubling-time): Вычисляет кинетику экспоненциального роста по двум подсчётам: время удвоения t_d = ln2 × t ÷ ln(Nₜ/N₀), число удвоений n = ln(Nₜ/N₀) ÷ ln2 и удельная скорость μ = ln(Nₜ/N₀)/t (ч⁻¹). N₀ и Nₜ — число клеток или плотность в любых согласованных единицах; время — в часах/днях/минутах. Предполагается лог-фаза в обеих точках (посев субконфлюэнтный, сбор до контактного торможения), иначе t_d завышается; приведены ориентиры для HEK293/HeLa/CHO. Источник: руководство Freshney. Только для обучения.

## Примеры

- [FLAC Аудио Образцы Без Авторских Прав](https://elysiatools.com/ru/samples/flac-samples): Коллекция аудио FLAC без потерь для тестирования и разработки, включая звуки природы и медитативную музыку
- [MP3 Аудио Образцы Без Авторских Прав](https://elysiatools.com/ru/samples/mp3-samples): Коллекция аудио образцов без авторских прав для тестирования и разработки, включая звуки природы, медитативную музыку и фоновое аудио
- [WAV Аудио Образцы Без Авторских Прав](https://elysiatools.com/ru/samples/wav-samples): Коллекция аудио WAV без сжатия для тестирования и разработки, включая звуки природы и медитативную музыку
- [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
