Model | GP-3000 |
Forma pulsu | Zanik wykładniczy i fala prostokątna |
Wyjście wysokiego napięcia | 401-3000 V |
Wyjście niskiego napięcia | 50-400 V |
Kondensator wysokiego napięcia | 10-60 μF w krokach co 1 μF (zalecane 10 μF, 25 μF, 35 μF, 50 μF, 60 μF) |
Kondensator niskiego napięcia | 25-1575 μF w krokach co 1 μF (zalecane kroki 25 μF) |
Rezystor równoległy | 100 Ω–1650 Ω w krokach co 1 Ω (zalecane 50 Ω) |
Zasilanie | 100-240VAC50/60HZ |
System operacyjny | Sterowanie mikrokomputerem |
Stała czasowa | ze stałą czasową RC, nastawianą |
Waga netto | 4,5 kg |
Wymiary opakowania | 58x36x25cm |
Elektroporacja komórek jest ważną metodą wprowadzania egzogennych makrocząsteczek, takich jak DNA, RNA, siRNA, białka i małe cząsteczki, do wnętrza błon komórkowych.
Pod wpływem na chwilę silnego pola elektrycznego błona komórkowa w roztworze zyskuje pewną przepuszczalność. Naładowane substancje egzogenne przedostają się do błony komórkowej w sposób podobny do elektroforezy. Ze względu na dużą rezystancję dwuwarstwy fosfolipidowej błony komórkowej, dwubiegunowe napięcia generowane przez zewnętrzne pole prądu elektrycznego są przenoszone przez błonę komórkową, a napięcie rozprowadzane w cytoplazmie można pominąć, przy prawie braku prądu w cytoplazmie, określając w ten sposób również małą toksyczność w normalnym zakresie procesu elektroforezy.
Można go stosować do elektroporacji w celu przeniesienia DNA do kompetentnych komórek, komórek roślinnych i zwierzęcych oraz komórek drożdży. Takie jak elektroporacja bakterii, drożdży i innych mikroorganizmów, transfekcja komórek ssaków oraz transfekcja tkanek i protoplastów roślinnych, hybrydyzacja komórek i wprowadzenie fuzji genów, wprowadzenie genów markerowych do celów znakowania i wskazań, wprowadzanie leków, białek, przeciwciał, i inne cząsteczki do badania struktury i funkcji komórek.
• Wysoka wydajność: krótki czas konwersji, wysoki współczynnik konwersji, wysoka powtarzalność;
• Inteligentne przechowywanie: może przechowywać parametry eksperymentalne, wygodne w obsłudze dla użytkowników;
• Precyzyjne sterowanie: rozładowywanie impulsowe sterowane mikroprocesorem;Ř
• Elegancki wygląd: zintegrowana konstrukcja całej maszyny, intuicyjny wyświetlacz, prosta obsługa.
P: Co to jest elektroporator genowy?
Odp.: Elektroporator genowy to instrument służący do wprowadzania egzogennego materiału genetycznego, takiego jak DNA, RNA i białka, do komórek w procesie elektroporacji.
P: Jakie typy komórek można namierzyć za pomocą elektroporatora genowego?
Odp.: Elektroporator genowy można zastosować do wprowadzenia materiału genetycznego do różnych typów komórek, w tym bakterii, drożdży, komórek roślinnych, komórek ssaków i innych mikroorganizmów.
P: Jakie są główne zastosowania elektroporatora Gene?
A:
• Elektroporacja bakterii, drożdży i innych mikroorganizmów: Do badań transformacji genetycznej i funkcji genów.
• Transfekcja komórek ssaków, tkanek roślinnych i protoplastów: do analizy ekspresji genów, genomiki funkcjonalnej i inżynierii genetycznej.
• Wprowadzenie do hybrydyzacji komórek i fuzji genów: Do tworzenia komórek hybrydowych i wprowadzania genów fuzyjnych.
• Wprowadzenie genów markerowych: Do znakowania i śledzenia ekspresji genów w komórkach.
• Wprowadzenie leków, białek i przeciwciał: Do badania struktury i funkcji komórek, dostarczania leków i badań interakcji białek.
P: Jak działa elektroporator genowy?
Odp.: Elektroporator genowy wykorzystuje krótki impuls elektryczny o wysokim napięciu do utworzenia tymczasowych porów w błonie komórkowej, umożliwiając cząsteczkom egzogennym przedostanie się do komórki. Błona komórkowa ponownie zamyka się po impulsie elektrycznym, zatrzymując wprowadzone cząsteczki wewnątrz komórki.
P: Jakie są zalety stosowania elektroporatora Gene?
Odp.: Wysoka powtarzalność i wydajność, łatwość obsługi: Prosta i szybka procedura, kontrola ilościowa, brak genotoksyczności: Minimalne potencjalne uszkodzenie materiału genetycznego komórki.
P: Czy elektroporator genowy może być używany do wszystkich typów eksperymentów?
Odp.: Chociaż elektroporator genowy jest wszechstronny, jego wydajność może się różnić w zależności od rodzaju komórki i wprowadzanego materiału genetycznego. Ważne jest, aby zoptymalizować warunki dla każdego konkretnego eksperymentu.
P: Jaka szczególna opieka jest wymagana po wprowadzeniu?
Odp.: Opieka po wprowadzeniu do hodowli może obejmować inkubację komórek w podłożu regeneracyjnym, aby pomóc im w naprawie i powrocie do normalnego funkcjonowania. Szczegóły mogą się różnić w zależności od typu komórki i eksperymentu.
P: Czy istnieją jakieś obawy związane z bezpieczeństwem korzystania z elektroporatora Gene?
Odp.: Należy przestrzegać standardowych laboratoryjnych praktyk bezpieczeństwa. Gene Electroporator wykorzystuje wysokie napięcie, dlatego należy przestrzegać odpowiednich procedur obsługi i bezpieczeństwa, aby zapobiec zagrożeniom elektrycznym.