Model | WD-9402M |
Pojemność | 96×0,2 ml |
Rura | 96 x 0,2 ml (płytka PCR bez/pół spódnicy), paski 12 x 8 x 0,2 ml, paski 8 x 12 x 0,2 ml, probówki 0,2 ml (wysokość 20 ~ 23 mm) |
Zakres temperatur bloku | 0-105 ℃ |
Dokładność temperatury bloku | ± 0,2 ℃ |
Jednolitość temperatury bloku | ± 0,5 ℃ |
Szybkość nagrzewania (średnia) | 4℃ |
Szybkość schładzania (średnia) | 3℃ |
Kontrola temperatury | Blok/rura |
Temperatura gradientu Zakres | 30-105 ℃ |
Maksymalna szybkość ogrzewania | 5 ℃/s |
Maksymalna szybkość chłodzenia 4,5 ℃ / S | 4,5 ℃/s |
Rozpiętość zestawu gradientu | Maks. 42 ℃ |
Dokładność temperatury gradientu | ± 0,3 ℃ |
Dokładność wyświetlania temperatury | 0,1 ℃ |
Pokrywa grzewcza Zakres temperatur | 30 ℃ ~ 110 ℃ |
Automatycznie podgrzewana pokrywa | Wyłącza się automatycznie, gdy temperatura próbki jest niższa niż 30 ℃ lub kończy się program |
Zwiększanie/zmniejszanie licznika czasu | -599~599 S dla długiego PCR |
Wzrost/spadek temperatury | -9,9 ~ 9,9 ℃ dla Touchdown PCR |
Regulator czasowy | 1 s ~ 59 min 59 s/ nieskończone |
Programy zapisane | 10000+ |
Maks. cykli | 99 |
Maksymalna liczba kroków | 30 |
Funkcja pauzy | Tak |
Funkcja przyziemienia | Tak |
Długa funkcja PCR | Tak |
Język | angielski |
Funkcja pauzy programu | Tak |
Funkcja utrzymywania temperatury 16 ℃ | Nieskończony |
Stan działania w czasie rzeczywistym | Wyświetlany obraz-tekst |
Komunikacja | USB 2.0 |
Wymiary | 200 mm × 300 mm × 170 mm (szer. × gł. × wys.) |
Waga | 4,5 kg |
Zasilanie | 100-240VAC, 50/60Hz, 600W |
Termocykler działa poprzez wielokrotne ogrzewanie i chłodzenie mieszaniny reakcyjnej zawierającej matrycę DNA lub RNA, startery i nukleotydy. Cykle temperatur są precyzyjnie kontrolowane, aby osiągnąć niezbędne etapy denaturacji, przyłączania i wydłużania procesu PCR.
Zazwyczaj termocykler ma blok zawierający wiele dołków lub rurek, w których umieszcza się mieszaninę reakcyjną, a temperatura w każdym dołku jest kontrolowana niezależnie. Blok jest ogrzewany i chłodzony za pomocą elementu Peltiera lub innego systemu ogrzewania i chłodzenia.
Większość termocyklerów ma przyjazny dla użytkownika interfejs, który pozwala użytkownikowi programować i dostosowywać parametry cyklu, takie jak temperatura wyżarzania, czas wydłużania i liczba cykli. Mogą również posiadać wyświetlacz do monitorowania postępu reakcji, a niektóre modele mogą oferować zaawansowane funkcje, takie jak gradientowa kontrola temperatury, konfiguracje wielu bloków oraz zdalne monitorowanie i sterowanie.
Reakcja łańcuchowa polimerazy (PCR) to technika biologii molekularnej szeroko stosowana do różnych zastosowań. Niektóre typowe zastosowania PCR obejmują:
Amplifikacja DNA: Głównym celem PCR jest amplifikacja określonych sekwencji DNA. Jest to cenne dla uzyskania wystarczającej ilości DNA do dalszych analiz lub eksperymentów.
Testy genetyczne: PCR jest szeroko stosowany w testach genetycznych w celu identyfikacji określonych markerów genetycznych lub mutacji związanych z chorobami. Jest to istotne dla celów diagnostycznych i badania predyspozycji genetycznych.
Klonowanie DNA: PCR wykorzystuje się do wytworzenia dużych ilości określonego fragmentu DNA, który można następnie wklonować do wektora w celu dalszej manipulacji lub analizy.
Kryminalistyczna analiza DNA: PCR ma kluczowe znaczenie w kryminalistyce przy amplifikacji drobnych próbek DNA uzyskanych z miejsc zbrodni. Pomaga w identyfikacji osobników i ustaleniu powiązań genetycznych.
Wykrywanie drobnoustrojów: PCR służy do wykrywania patogenów drobnoustrojowych w próbkach klinicznych lub próbkach środowiskowych. Pozwala na szybką identyfikację czynników zakaźnych.
Ilościowa PCR (qPCR lub Real-Time PCR): qPCR umożliwia ilościową ocenę DNA podczas procesu amplifikacji. Służy do pomiaru poziomu ekspresji genów, wykrywania wiremii i ilościowego określania ilości określonych sekwencji DNA.
Badania ewolucji molekularnej: PCR wykorzystuje się w badaniach badających zmienności genetyczne w populacjach, powiązania ewolucyjne i analizy filogenetyczne.
Analiza DNA środowiska (eDNA): PCR wykorzystuje się do wykrywania obecności określonych organizmów w próbkach środowiskowych, co przyczynia się do różnorodności biologicznej i badań ekologicznych.
Inżynieria genetyczna: PCR jest kluczowym narzędziem inżynierii genetycznej służącym do wprowadzania określonych sekwencji DNA do organizmów. Wykorzystuje się go do tworzenia organizmów genetycznie zmodyfikowanych (GMO).
Przygotowanie biblioteki sekwencjonowania: PCR zajmuje się przygotowywaniem bibliotek DNA dla technologii sekwencjonowania nowej generacji. Pomaga amplifikować fragmenty DNA do dalszych zastosowań sekwencjonowania.
Mutageneza ukierunkowana: PCR wykorzystuje się do wprowadzania określonych mutacji do sekwencji DNA, umożliwiając badaczom badanie skutków określonych zmian genetycznych.
Odciski palców DNA: PCR jest stosowany w technikach pobierania odcisków palców DNA w celu indywidualnej identyfikacji, testowania ojcostwa i ustalania pokrewieństwa biologicznego.
• Elegancki wygląd, niewielkie rozmiary i zwarta konstrukcja.
• Wyposażony w wysokowydajny, cichy wentylator osiowy zapewniający cichszy proces operacyjny.
• Charakteryzuje się szeroką funkcją gradientu 30 ℃, umożliwiając optymalizację warunków eksperymentalnych w celu spełnienia rygorystycznych wymagań eksperymentalnych.
•5-calowy kolorowy ekran dotykowy o wysokiej rozdzielczości zapewniający intuicyjną i łatwą obsługę, umożliwiający łatwą edycję, zapisywanie i uruchamianie programów.
•System operacyjny klasy przemysłowej, umożliwiający ciągłą i bezbłędną pracę 7x24.
•Szybki transfer danych na dysk flash USB w celu łatwego tworzenia kopii zapasowych programów i zwiększania pojemności przechowywania danych.
•Zaawansowana technologia chłodzenia półprzewodników i unikalna technologia kontroli temperatury PID podnoszą ogólną wydajność na nowy poziom: wysoka dokładność kontroli temperatury, szybkie tempo nagrzewania i chłodzenia oraz równomiernie rozłożone temperatury modułów.
P: Co to jest termocykler?
Odp.: Termocykler to urządzenie laboratoryjne stosowane do amplifikacji sekwencji DNA lub RNA w drodze reakcji łańcuchowej polimerazy (PCR). Działa poprzez cykliczne zmiany temperatury, umożliwiając amplifikację określonych sekwencji DNA.
P: Jakie są główne elementy termocyklera?
Odp.: Główne elementy termocyklera obejmują blok grzejny, chłodnicę termoelektryczną, czujniki temperatury, mikroprocesor i panel sterowania.
P: Jak działa termocykler?
Odp.: Termocykler działa poprzez ogrzewanie i chłodzenie próbek DNA w serii cykli temperaturowych. Proces cykliczny obejmuje etapy denaturacji, wyżarzania i wydłużania, każdy o określonej temperaturze i czasie trwania. Cykle te umożliwiają amplifikację określonych sekwencji DNA w drodze reakcji łańcuchowej polimerazy (PCR).
P: Jakie ważne cechy należy wziąć pod uwagę przy wyborze termocyklera?
Odp.: Niektóre ważne cechy, które należy wziąć pod uwagę przy wyborze termocyklera, obejmują liczbę dołków lub probówek reakcyjnych, zakres temperatur i prędkość rampową, dokładność i jednolitość kontroli temperatury oraz interfejs użytkownika i możliwości oprogramowania.
P: Jak konserwujesz termocykler?
Odp.: Aby konserwować termocykler, ważne jest regularne czyszczenie bloku grzejnego i rurek reakcyjnych, sprawdzanie zużycia elementów oraz kalibrowanie czujników temperatury, aby zapewnić dokładną i stałą kontrolę temperatury. Ważne jest również przestrzeganie instrukcji producenta dotyczących rutynowej konserwacji i napraw.
P: Jakie są typowe kroki rozwiązywania problemów z termocyklerem?
Odp.: Niektóre typowe kroki rozwiązywania problemów z termocyklerem obejmują sprawdzenie, czy nie ma luźnych lub uszkodzonych elementów, sprawdzenie prawidłowych ustawień temperatury i czasu oraz sprawdzenie rurek reakcyjnych lub płytek pod kątem zanieczyszczenia lub uszkodzenia. Ważne jest również, aby zapoznać się z instrukcjami producenta dotyczącymi konkretnych kroków i rozwiązań rozwiązywania problemów.