Modell | GP-3000 |
Pulzusforma | Exponenciális bomlás és négyszöghullám |
Nagyfeszültségű kimenet | 401-3000V |
Alacsony feszültségű kimenet | 50-400V |
Nagyfeszültségű kondenzátor | 10-60 μF 1 μF lépésekben (10 μF, 25 μF, 35 μF, 50 μF, 60 μF ajánlott) |
Alacsony feszültségű kondenzátor | 25-1575 μF 1 μF lépésekben (25 μF lépések ajánlott) |
Párhuzamos ellenállás | 100Ω-1650Ω 1Ω-os lépésekben (50Ω ajánlott) |
Tápegység | 100-240VAC50/60HZ |
Operációs rendszer | Mikroszámítógépes vezérlés |
Időállandó | RC időállandóval, állítható |
Nettó tömeg | 4,5 kg |
A csomag méretei | 58x36x25 cm |
A sejtelektroporáció fontos módszer exogén makromolekulák, például DNS, RNS, siRNS, fehérjék és kis molekulák sejtmembránok belsejébe történő bejuttatására.
Egy pillanatra erős elektromos tér hatására az oldatban lévő sejtmembrán bizonyos áteresztőképességet nyer. A töltött exogén anyagok az elektroforézishez hasonló módon jutnak be a sejtmembránba. A sejtmembrán foszfolipid kettős rétegének nagy ellenállása miatt a külső elektromos áramtér által keltett bipoláris feszültségeket a sejtmembrán viseli, és a citoplazmában eloszló feszültség elhanyagolható, a citoplazmában szinte nincs áram, így az elektroforézis folyamat normál tartományában a kis toxicitást is meghatározza.
Használható elektroporációhoz a DNS kompetens sejtekbe, növényi és állati sejtekbe, valamint élesztősejtekbe történő átvitelére. Ilyen például a baktériumok, élesztőgombák és más mikroorganizmusok elektroporációja, emlőssejtek transzfekciója, valamint növényi szövetek és protoplasztok transzfekciója, sejthibridizáció és génfúzió bejuttatása, markergének bejuttatása jelölési és indikációs célokra, gyógyszerek, fehérjék, antitestek bevitele, és más molekulák a sejt szerkezetének és működésének tanulmányozására.
• Nagy hatékonyság: rövid konverziós idő, magas konverziós arány, nagy ismételhetőség;
• Intelligens tárolás: tárolhatja a kísérleti paramétereket, kényelmesen kezelhető a felhasználók számára;
• Precíz vezérlés: mikroprocesszor által vezérelt impulzuskisütés;Ø
• Elegáns megjelenés: az egész gép integrált kialakítása, intuitív kijelző, egyszerű kezelés.
K: Mi az a génelektroporátor?
V: A génelektroporátor egy olyan műszer, amelyet exogén genetikai anyagok, például DNS, RNS és fehérjék sejtekbe juttatására használnak elektroporációval.
K: Milyen típusú sejteket lehet megcélozni egy génelektroporátorral?
V: A Gene Electroporator felhasználható genetikai anyag bejuttatására számos sejttípusba, beleértve a baktériumokat, élesztőket, növényi sejteket, emlőssejteket és más mikroorganizmusokat.
K: Melyek a génelektroporátor főbb alkalmazásai?
A:
• Baktériumok, élesztőgombák és más mikroorganizmusok elektroporációja: Genetikai transzformáció és génfunkció vizsgálatokhoz.
• Emlőssejtek, növényi szövetek és protoplasztok transzfekciója: génexpressziós elemzéshez, funkcionális genomikához és génsebészethez.
• Sejthibridizáció és génfúzió bevezetése: Hibridsejtek létrehozására és fúziós gének bevitelére.
• Marker gének bevezetése: A génexpresszió sejtekben történő jelölésére és nyomon követésére.
• Gyógyszerek, fehérjék és antitestek bevezetése: Sejtszerkezet és -funkció, gyógyszerszállítási és fehérjekölcsönhatási vizsgálatokhoz.
K: Hogyan működik a génelektroporátor?
V: A Gene Electroporator egy rövid, nagyfeszültségű elektromos impulzus segítségével ideiglenes pórusokat hoz létre a sejtmembránban, lehetővé téve az exogén molekulák bejutását a sejtbe. A sejtmembrán az elektromos impulzus után újra lezáródik, és a bejuttatott molekulákat a sejt belsejébe zárja.
K: Milyen előnyei vannak a génelektroporátor használatának?
V: Nagy megismételhetőség és hatékonyság, könnyű kezelhetőség: Egyszerű és gyors eljárás, mennyiségi ellenőrzés, nincs genotoxicitás: Minimális potenciális károsodás a sejt genetikai anyagában.
K: Minden típusú kísérlethez használható a génelektroporátor?
V: Bár a génelektroporátor sokoldalú, hatékonysága a sejttípustól és a bejuttatott genetikai anyagtól függően változhat. Fontos, hogy minden egyes kísérlethez optimalizáljuk a feltételeket.
K: Milyen különleges gondozásra van szükség a bevezetés után?
V: A bevezetés utáni gondozás magában foglalhatja a sejtek helyreállítási tápközegben való inkubálását, hogy segítse őket a helyreállításban és a normál működés helyreállításában. A sajátosságok a sejttípustól és a kísérlettől függően változhatnak.
K: Vannak-e biztonsági aggályok a Gene Electroporator használatával kapcsolatban?
V: A szabványos laboratóriumi biztonsági gyakorlatokat kell követni. A Gene Electroporator magas feszültséget használ, ezért az elektromos veszélyek elkerülése érdekében be kell tartani a megfelelő kezelési és biztonsági eljárásokat.