Model | Maper szefa kuchni A1 |
Gradient napięcia | 0,5 V/cm do 9,6 V/cm, zwiększane o 0,1 V/cm |
Maksymalny prąd | 0,5A |
Maksymalne napięcie | 350 V |
Kąt impulsu | ±120° |
Gradient czasu | Liniowy |
Czas przełączania | 50 ms do 18 godz |
Maksymalny czas działania | 999h |
Liczba elektrod | 24, niezależnie sterowane |
Zakres temperatur | 0 ℃ do 50 ℃, błąd wykrywania <± 0,5 ℃ |
Elektroforeza żelowa w polu pulsacyjnym (PFGE) oddziela cząsteczki DNA poprzez zmianę pola elektrycznego pomiędzy różnymi przestrzennie zorientowanymi parami elektrod, powodując, że cząsteczki DNA, które mogą mieć długość milionów par zasad, zmieniają orientację i migrują przez pory żelu agarozowego z różnymi prędkościami. Osiąga w tym zakresie wysoką rozdzielczość i jest stosowany głównie w biologii syntetycznej; identyfikacja linii biologicznych i mikrobiologicznych; badania z zakresu epidemiologii molekularnej; badania dużych fragmentów plazmidów; lokalizacja genów chorobowych; fizyczne mapowanie genów, analiza RFLP i pobieranie odcisków palców DNA; badania nad zaprogramowaną śmiercią komórkową; badania nad uszkodzeniami i naprawą DNA; izolacja i analiza genomowego DNA; separacja chromosomalnego DNA; konstrukcja, identyfikacja i analiza wielkofragmentowych bibliotek genomowych; oraz badania transgeniczne w stężeniach tak niskich jak 0,5 ng/µl (dsDNA).
Nadaje się do wykrywania i rozdzielania cząsteczek DNA o wielkości od 100 bp do 10 Mb, osiągając wysoką rozdzielczość w tym zakresie.
• Zaawansowana technologia: łączy w sobie technologie pola pulsacyjnego CHEF i PACE, aby osiągnąć optymalne wyniki przy prostych, nieuginających się pasach.
• Niezależne sterowanie: Zawiera 24 niezależnie sterowane elektrody platynowe (o średnicy 0,5 mm), przy czym każdą elektrodę można wymieniać indywidualnie.
• Funkcja automatycznego obliczania: integruje wiele kluczowych zmiennych, takich jak gradient napięcia, temperatura, kąt przełączania, czas początkowy, czas końcowy, czas przełączania prądu, całkowity czas pracy, napięcie i prąd w celu automatycznych obliczeń, pomagając użytkownikom osiągnąć optymalne warunki eksperymentalne.
• Unikalny algorytm: wykorzystuje unikalny algorytm kontroli impulsów w celu uzyskania lepszych efektów separacji, łatwego rozróżniania liniowego i kolistego DNA, ze zwiększoną separacją dużego kolistego DNA.
• Automatyzacja: Automatycznie rejestruje i wznawia elektroforezę, jeśli system zostanie przerwany z powodu awarii zasilania.
• Konfigurowalny przez użytkownika: umożliwia użytkownikom ustawienie własnych warunków.
• Elastyczność: system może wybrać określone gradienty napięcia i czasy przełączania dla określonych zakresów wielkości DNA.
• Duży ekran: Wyposażony w 7-calowy ekran LCD zapewniający łatwą obsługę, wyposażony w unikalne sterowanie programowe zapewniające prostą i wygodną obsługę.
• Wykrywanie temperatury: Podwójne sondy temperaturowe bezpośrednio wykrywają temperaturę bufora z marginesem błędu mniejszym niż ±0,5℃.
• System cyrkulacji: Wyposażony w system cyrkulacji buforu, który precyzyjnie kontroluje i monitoruje temperaturę roztworu buforowego, zapewniając stałą temperaturę i równowagę jonową podczas elektroforezy.
• Wysokie bezpieczeństwo: Zawiera przezroczystą akrylową osłonę bezpieczeństwa, która automatycznie odcina zasilanie po podniesieniu, a także funkcje zabezpieczenia przed przeciążeniem i brakiem obciążenia.
• Regulowane poziomowanie: Zbiornik do elektroforezy i kółko żelowe są wyposażone w regulowane nóżki umożliwiające poziomowanie.
• Konstrukcja formy: Zbiornik do elektroforezy wykonany jest ze zintegrowanej struktury formy bez klejenia; stojak elektrodowy wyposażony jest w elektrody platynowe o średnicy 0,5 mm, zapewniające trwałość i stabilne wyniki eksperymentów.
P: Co to jest elektroforeza w żelu w polu pulsacyjnym?
Odp.: Elektroforeza w żelu w polu pulsacyjnym to technika stosowana do rozdzielania dużych cząsteczek DNA na podstawie ich wielkości. Polega na zmianie kierunku pola elektrycznego w matrycy żelowej, aby umożliwić rozdzielenie fragmentów DNA, które są zbyt duże, aby można je było rozdzielić za pomocą tradycyjnej elektroforezy w żelu agarozowym.
P: Jakie są zastosowania elektroforezy żelowej w polu pulsacyjnym?
Odp.: Elektroforeza w żelu w polu impulsowym jest szeroko stosowana w biologii molekularnej i genetyce do:
Mapowanie dużych cząsteczek DNA, takich jak chromosomy i plazmidy.
• Określanie rozmiarów genomu.
• Badanie zmienności genetycznej i powiązań ewolucyjnych.
• Epidemiologia molekularna, zwłaszcza do śledzenia ognisk chorób zakaźnych.
• Analiza uszkodzeń i naprawy DNA.
• Ustalenie obecności określonych genów lub sekwencji DNA.
P: Jak działa elektroforeza w żelu w polu pulsacyjnym?
Odp.: Elektroforeza w żelu w polu pulsacyjnym polega na poddawaniu cząsteczek DNA pulsacyjnemu polu elektrycznemu o zmiennym kierunku. Umożliwia to dużym cząsteczkom DNA zmianę orientacji pomiędzy impulsami, umożliwiając ich przemieszczanie się przez matrycę żelową. Mniejsze cząsteczki DNA poruszają się szybciej w żelu, podczas gdy większe poruszają się wolniej, co pozwala na ich rozdzielenie na podstawie rozmiaru.
P: Jaka jest zasada elektroforezy w żelu w polu pulsacyjnym?
Odp.: Elektroforeza w żelu w polu pulsacyjnym oddziela cząsteczki DNA na podstawie ich wielkości, kontrolując czas trwania i kierunek impulsów pola elektrycznego. Zmienne pole powoduje, że duże cząsteczki DNA stale się reorientują, co prowadzi do ich migracji przez matrycę żelową i separacji według rozmiaru.
P: Jakie są zalety elektroforezy żelowej w polu pulsacyjnym?
Odp.: Wysoka rozdzielczość do rozdzielania dużych cząsteczek DNA do kilku milionów par zasad. Możliwość rozdzielania i rozróżniania fragmentów DNA o podobnych rozmiarach. Wszechstronność zastosowań, od typowania drobnoustrojów po genetykę molekularną i genomikę. Uznana metoda badań epidemiologicznych i mapowania genetycznego.
P: Jaki sprzęt jest potrzebny do elektroforezy żelowej w polu pulsacyjnym?
Odp.: Elektroforeza w żelu w polu pulsacyjnym zazwyczaj wymaga aparatu do elektroforezy ze specjalistycznymi elektrodami do generowania pól pulsacyjnych. Matryca żelowa agarozowa z odpowiednim stężeniem i buforem. Zasilacz zdolny do generowania impulsów wysokiego napięcia. Układ chłodzenia do odprowadzania ciepła powstałego podczas elektroforezy oraz pompa obiegowa.