Modelis | WD-9402M |
Jauda | 96 × 0,2 ml |
Caurule | 96x0,2 ml (PCR plāksne bez/pussvārkiem), 12x8x0,2 ml sloksnes, 8x12x0,2 ml sloksnes, 0,2 ml tūbiņas (augstums 20-23 mm) |
Bloka temperatūras diapazons | 0-105 ℃ |
Bloka temperatūras precizitāte | ±0,2℃ |
Bloka temperatūras vienveidība | ±0,5 ℃ |
Uzsildīšanas ātrums (vidējais) | 4℃ |
Atdzišanas ātrums (vidējais) | 3℃ |
Temperatūras kontrole | Bloks/caurule |
Gradienta temp. Diapazons | 30-105 ℃ |
Maksimālais apkures ātrums | 5℃/s |
Maksimālais dzesēšanas ātrums 4,5℃ /S | 4,5℃/s |
Gradienta komplekta diapazons | Maks. 42℃ |
Gradienta temperatūras precizitāte | ±0,3℃ |
Temperatūras displeja precizitāte | 0,1℃ |
Apkures vāka temperatūras diapazons | 30℃ ~110℃ |
Automātiski sildošs vāks | Automātiski izslēdzas, ja paraugs ir zemāks par 30 ℃ vai programma ir beigusies |
Taimeris palielinās / samazinās | -599 ~ 599 S ilgstošai PCR |
Temperatūras paaugstināšanās/pazemināšanās | -9,9–9,9 ℃ piezemēšanās PCR |
Taimeris | 1 s ~ 59 min 59 s/ bezgalīgs |
Saglabātās programmas | 10 000+ |
Max.Cikli | 99 |
Maksimālie soļi | 30 |
Pauzes funkcija | Jā |
Piezemēšanās funkcija | Jā |
Ilga PCR funkcija | Jā |
Valoda | angļu valoda |
Programmas pauzes funkcija | Jā |
16℃ temperatūras uzturēšanas funkcija | Bezgalīgs |
Reāllaika darbības statuss | Parādīts attēls-teksts |
Komunikācija | USB 2.0 |
Izmēri | 200 mm × 300 mm × 170 mm (P × P × A) |
Svars | 4,5 kg |
Barošanas avots | 100-240VAC, 50/60Hz, 600W |
Termiskais cikleris darbojas, atkārtoti sildot un atdzesējot reakcijas maisījumu, kas satur DNS vai RNS veidni, primerus un nukleotīdus. Temperatūras cikliskums tiek precīzi kontrolēts, lai sasniegtu nepieciešamos PCR procesa denaturēšanas, atkausēšanas un pagarināšanas posmus.
Parasti termocikleram ir bloks, kurā ir vairākas iedobes vai caurules, kurās tiek ievietots reakcijas maisījums, un temperatūra katrā iedobē tiek kontrolēta neatkarīgi. Bloku apsilda un atdzesē, izmantojot Peltjē elementu vai citu apkures un dzesēšanas sistēmu.
Lielākajai daļai termocikleru ir lietotājam draudzīgs interfeiss, kas ļauj lietotājam programmēt un pielāgot cikla parametrus, piemēram, atkausēšanas temperatūru, pagarināšanas laiku un ciklu skaitu. Tiem var būt arī displejs, lai uzraudzītu reakcijas gaitu, un daži modeļi var piedāvāt uzlabotas funkcijas, piemēram, gradienta temperatūras kontroli, vairāku bloku konfigurācijas un tālvadības uzraudzību un vadību.
Polimerāzes ķēdes reakcija (PCR) ir molekulārās bioloģijas metode, ko plaši izmanto dažādiem lietojumiem. Daži izplatīti PCR lietojumi ietver:
DNS amplifikācija: PCR galvenais mērķis ir pastiprināt specifiskas DNS sekvences. Tas ir vērtīgi, lai iegūtu pietiekamu DNS daudzumu turpmākām analīzēm vai eksperimentiem.
Ģenētiskā pārbaude: PCR plaši izmanto ģenētiskajā testēšanā, lai identificētu specifiskus ģenētiskos marķierus vai mutācijas, kas saistītas ar slimībām. Tas ir ļoti svarīgi diagnostikas nolūkos un ģenētisko predispozīciju pētīšanā.
DNS klonēšana: PCR izmanto, lai ģenerētu lielu daudzumu specifiska DNS fragmenta, ko pēc tam var klonēt vektorā turpmākai manipulācijai vai analīzei.
Tiesu ekspertīzes DNS analīze: PCR ir izšķiroša nozīme kriminālistikas zinātnē, lai pastiprinātu nelielus DNS paraugus, kas iegūti no nozieguma vietām. Tas palīdz identificēt indivīdus un izveidot ģenētiskas attiecības.
Mikrobu noteikšana: PCR izmanto mikrobu patogēnu noteikšanai klīniskajos paraugos vai vides paraugos. Tas ļauj ātri identificēt infekcijas izraisītājus.
Kvantitatīvā PCR (qPCR vai reāllaika PCR): qPCR ļauj kvantitatīvi noteikt DNS amplifikācijas procesa laikā. To izmanto gēnu ekspresijas līmeņu mērīšanai, vīrusu slodzes noteikšanai un specifisku DNS sekvenču daudzuma noteikšanai.
Molekulārās evolūcijas pētījumi: PCR izmanto pētījumos, kuros pārbauda ģenētiskās variācijas populācijās, evolūcijas attiecības un filoģenētiskās analīzes.
Vides DNS (eDNS) analīze: PCR izmanto, lai noteiktu konkrētu organismu klātbūtni vides paraugos, veicinot bioloģisko daudzveidību un ekoloģiskos pētījumus.
Gēnu inženierija: PCR ir būtisks gēnu inženierijas instruments, lai organismos ieviestu specifiskas DNS sekvences. To izmanto ģenētiski modificētu organismu (ĢMO) radīšanai.
Sekvencēšanas bibliotēkas sagatavošana: PCR ir iesaistīta DNS bibliotēku sagatavošanā nākamās paaudzes sekvencēšanas tehnoloģijām. Tas palīdz pastiprināt DNS fragmentus pakārtotajiem sekvencēšanas lietojumiem.
Vietnē virzīta mutaģenēze: PCR tiek izmantota, lai DNS sekvencēs ieviestu specifiskas mutācijas, ļaujot pētniekiem izpētīt konkrētu ģenētisko izmaiņu ietekmi.
DNS pirkstu nospiedumu noņemšana: PCR izmanto DNS pirkstu nospiedumu noņemšanas metodēs individuālai identifikācijai, paternitātes pārbaudei un bioloģisko attiecību noteikšanai.
• Elegants izskats, kompakts izmērs un stingra struktūra.
•Aprīkots ar augstas veiktspējas, klusu aksiālās plūsmas ventilatoru klusākam darbības procesam.
•Ietver plaša gradienta funkcija 30 ℃, kas ļauj optimizēt eksperimentālos apstākļus, lai tie atbilstu stingrām eksperimenta prasībām.
•5 collu augstas izšķirtspējas krāsu skārienekrāns intuitīvai un vienkāršai darbībai, ļaujot bez piepūles rediģēt, saglabāt un palaist programmas.
• Rūpnieciskā līmeņa operētājsistēma, kas nodrošina nepārtrauktu un bez kļūdām darbību 7x24.
•Ātra datu pārsūtīšana uz USB zibatmiņas disku, lai atvieglotu programmas dublēšanu, palielinot datu uzglabāšanas ietilpību.
• Uzlabota pusvadītāju dzesēšanas tehnoloģija un unikāla PID temperatūras kontroles tehnoloģija paaugstina kopējo veiktspēju jaunos augstumos: augsta temperatūras kontroles precizitāte, ātrs sildīšanas un dzesēšanas ātrums un vienmērīgi sadalīta moduļa temperatūra.
J: Kas ir termiskais cikleris?
A: Termiskais cikleris ir laboratorijas ierīce, ko izmanto DNS vai RNS sekvenču pastiprināšanai, izmantojot polimerāzes ķēdes reakciju (PCR). Tas darbojas, veicot vairākas temperatūras izmaiņas, ļaujot pastiprināt noteiktas DNS sekvences.
J: Kādas ir termociklera galvenās sastāvdaļas?
A: Termociklera galvenās sastāvdaļas ir sildīšanas bloks, termoelektriskais dzesētājs, temperatūras sensori, mikroprocesors un vadības panelis.
J: Kā darbojas termocikleris?
A: Termiskais cikleris darbojas, sildot un atdzesējot DNS paraugus vairākos temperatūras ciklos. Cikla process ietver denaturēšanas, atkvēlināšanas un pagarināšanas posmus, katram no kuriem ir noteikta temperatūra un ilgums. Šie cikli ļauj pastiprināt specifiskas DNS sekvences, izmantojot polimerāzes ķēdes reakciju (PCR).
J: Kādas ir svarīgas funkcijas, kas jāņem vērā, izvēloties termocikleru?
A: Dažas svarīgas funkcijas, kas jāņem vērā, izvēloties termisko ciklu, ietver urbumu vai reakcijas cauruļu skaitu, temperatūras diapazonu un rampas ātrumu, temperatūras kontroles precizitāti un vienmērīgumu, kā arī lietotāja interfeisu un programmatūras iespējas.
J: Kā jūs uzturat termocikleru?
A: Lai uzturētu termocikleru, ir svarīgi regulāri tīrīt sildīšanas bloku un reakcijas caurules, pārbaudīt komponentu nodilumu un kalibrēt temperatūras sensorus, lai nodrošinātu precīzu un konsekventu temperatūras kontroli. Ir svarīgi arī ievērot ražotāja norādījumus par kārtējo apkopi un remontu.
J: Kādas ir dažas izplatītas termociklera problēmu novēršanas darbības?
A: Dažas izplatītas termociklera problēmu novēršanas darbības ietver vaļīgu vai bojātu komponentu pārbaudi, pareizu temperatūras un laika iestatījumu pārbaudi un reakcijas cauruļu vai plākšņu piesārņojuma vai bojājumu pārbaudi. Ir svarīgi arī skatīt ražotāja norādījumus par konkrētām problēmu novēršanas darbībām un risinājumiem.