Մոդել | WD-9402M |
Տարողություն | 96×0.2 մլ |
Խողովակ | 96x0.2ml (PCR ափսե առանց/կիսաշրջազգեստ), 12x8x0.2ml շերտեր, 8x12x0.2ml շերտեր, 0.2ml խողովակներ (բարձրությունը 20~23 մմ) |
Արգելափակել ջերմաստիճանի միջակայքը | 0-105℃ |
Արգելափակել ջերմաստիճանի ճշգրտությունը | ±0.2℃ |
Արգելափակել ջերմաստիճանի միատեսակությունը | ±0,5℃ |
Ջեռուցման արագություն (միջին) | 4℃ |
Սառեցման արագություն (միջին) | 3℃ |
Ջերմաստիճանի վերահսկում | Արգելափակում/խողովակ |
Գրադիենտ ջերմաստիճան. Շրջանակ | 30-105℃ |
Ջեռուցման առավելագույն դրույքաչափ | 5℃/վրկ |
Սառեցման առավելագույն արագություն 4,5℃ /S | 4,5℃/վրկ |
Gradient Set Span | Մաքս. 42℃ |
Գրադիենտ ջերմաստիճանի ճշգրտություն | ±0.3℃ |
Ջերմաստիճանի ցուցադրման ճշգրտությունը | 0,1℃ |
Ջեռուցման կափարիչի ջերմաստիճանի միջակայք | 30℃ ~ 110℃ |
Ավտոմատ տաքացնող կափարիչ | Ավտոմատ անջատում է, երբ նմուշը 30℃-ից ցածր է կամ ծրագրում է ավարտվել |
Ժամաչափի ավելացում / նվազում | -599~599 S երկարատև ՊՇՌ-ի համար |
Ջերմաստիճանի բարձրացում / նվազում | -9,9~9,9℃ Touchdown PCR-ի համար |
Ժամաչափ | 1 վ ~ 59 րոպե 59 վրկ / Անսահման |
Պահված ծրագրեր | 10000+ |
Max.Cycles | 99 |
Max.Steps | 30 |
Դադարի գործառույթ | Այո՛ |
Touchdown գործառույթը | Այո՛ |
Երկար PCR գործառույթ | Այո՛ |
Լեզու | Անգլերեն |
Ծրագրի դադարեցման գործառույթ | Այո՛ |
16℃ Ջերմաստիճանի պահպանման գործառույթ | Անսահման |
Իրական ժամանակի շահագործման կարգավիճակը | Ցուցադրվում է պատկեր-տեքստ |
Հաղորդակցություն | USB 2.0 |
Չափերը | 200 մմ × 300 մմ × 170 մմ (Վ× × Հ) |
Քաշը | 4,5 կգ |
Էլեկտրամատակարարում | 100-240VAC, 50/60Hz, 600W |
Ջերմային ցիկլերը գործում է՝ բազմիցս տաքացնելով և սառեցնելով ռեակցիայի խառնուրդը, որը պարունակում է ԴՆԹ կամ ՌՆԹ ձևանմուշ, պրայմերներ և նուկլեոտիդներ: Ջերմաստիճանի ցիկլը ճշգրտորեն վերահսկվում է ՊՇՌ գործընթացի անհրաժեշտ դենատուրացիայի, կռման և երկարացման քայլերի հասնելու համար:
Սովորաբար, ջերմային ցիկլերը ունի մի բլոկ, որը պարունակում է բազմաթիվ հորեր կամ խողովակներ, որտեղ տեղադրվում է ռեակցիայի խառնուրդը, և յուրաքանչյուր հորի ջերմաստիճանը վերահսկվում է ինքնուրույն: Բլոկը ջեռուցվում և հովացվում է Peltier տարրի կամ այլ ջեռուցման և հովացման համակարգի միջոցով:
Ջերմային ցիկլերների մեծ մասն ունի օգտագործողի համար հարմար ինտերֆեյս, որը թույլ է տալիս օգտագործողին ծրագրավորել և կարգավորել հեծանվավազքի պարամետրերը, ինչպիսիք են եռացման ջերմաստիճանը, երկարացման ժամանակը և ցիկլերի քանակը: Նրանք կարող են նաև ունենալ էկրան՝ ռեակցիայի առաջընթացը վերահսկելու համար, և որոշ մոդելներ կարող են առաջարկել առաջադեմ գործառույթներ, ինչպիսիք են գրադիենտ ջերմաստիճանի կառավարումը, բազմակի բլոկի կոնֆիգուրացիաները և հեռահար մոնիտորինգն ու կառավարումը:
Պոլիմերազային շղթայական ռեակցիան (PCR) մոլեկուլային կենսաբանության մեթոդ է, որը լայնորեն օգտագործվում է տարբեր կիրառությունների համար: PCR-ի որոշ ընդհանուր կիրառություններ ներառում են.
ԴՆԹ-ի ամպլիֆիկացում. PCR-ի հիմնական նպատակը ԴՆԹ-ի հատուկ հաջորդականությունների ուժեղացումն է: Սա արժեքավոր է հետագա վերլուծությունների կամ փորձերի համար բավարար քանակությամբ ԴՆԹ ստանալու համար:
Գենետիկական թեստավորում. PCR-ն լայնորեն օգտագործվում է գենետիկական թեստավորման մեջ՝ բացահայտելու որոշակի գենետիկական մարկերներ կամ հիվանդությունների հետ կապված մուտացիաներ: Այն չափազանց կարևոր է ախտորոշման և գենետիկ նախատրամադրվածությունների ուսումնասիրման համար:
ԴՆԹ-ի կլոնավորում. PCR-ն օգտագործվում է որոշակի ԴՆԹ-ի բեկորների մեծ քանակություն ստեղծելու համար, որը կարող է այնուհետև կլոնավորվել վեկտորի մեջ՝ հետագա մանիպուլյացիայի կամ վերլուծության համար:
Դատաբժշկական ԴՆԹ-ի վերլուծություն. PCR-ն վճռորոշ նշանակություն ունի դատաբժշկական գիտության մեջ՝ հանցագործության վայրերից ստացված ԴՆԹ-ի փոքր նմուշների ընդլայնման համար: Այն օգնում է բացահայտել անհատներին և հաստատել գենետիկական հարաբերություններ:
Մանրէաբանական հայտնաբերում. PCR-ն օգտագործվում է կլինիկական կամ շրջակա միջավայրի նմուշներում մանրէաբանական պաթոգենների հայտնաբերման համար: Այն թույլ է տալիս արագ նույնականացնել վարակիչ նյութերը:
Քանակական PCR (qPCR կամ իրական ժամանակի PCR). qPCR-ն հնարավորություն է տալիս քանակականացնել ԴՆԹ-ն ուժեղացման գործընթացում: Այն օգտագործվում է գեների արտահայտման մակարդակը չափելու, վիրուսային բեռների հայտնաբերման և ԴՆԹ-ի հատուկ հաջորդականությունների քանակությունը չափելու համար:
Մոլեկուլային էվոլյուցիայի ուսումնասիրություններ. PCR-ն օգտագործվում է պոպուլյացիաների ներսում գենետիկական տատանումները, էվոլյուցիոն հարաբերությունները և ֆիլոգենետիկ անալիզները ուսումնասիրող հետազոտություններում:
Բնապահպանական ԴՆԹ (eDNA) վերլուծություն. PCR-ն օգտագործվում է շրջակա միջավայրի նմուշներում հատուկ օրգանիզմների առկայությունը հայտնաբերելու համար՝ նպաստելով կենսաբազմազանության և էկոլոգիական ուսումնասիրություններին:
Գենետիկական ճարտարագիտություն. PCR-ն գենետիկական ինժեներիայի մեջ կարևոր գործիք է օրգանիզմների մեջ ԴՆԹ-ի հատուկ հաջորդականությունների ներմուծման համար: Այն օգտագործվում է գենետիկորեն ձևափոխված օրգանիզմների (ԳՁՕ) ստեղծման համար։
Գրադարանի հաջորդականության պատրաստում. PCR-ն ներգրավված է հաջորդ սերնդի հաջորդականության տեխնոլոգիաների համար ԴՆԹ գրադարանների պատրաստման մեջ: Այն օգնում է ուժեղացնել ԴՆԹ-ի բեկորները հոսանքով հաջորդականության կիրառման համար:
Կայքին ուղղված մուտագենեզ. PCR-ն օգտագործվում է ԴՆԹ-ի հաջորդականությունների մեջ հատուկ մուտացիաներ ներմուծելու համար, ինչը թույլ է տալիս հետազոտողներին ուսումնասիրել որոշակի գենետիկական փոփոխությունների ազդեցությունը:
ԴՆԹ մատնահետք. PCR-ն օգտագործվում է ԴՆԹ-ի մատնահետքերի տեխնիկայում՝ անհատական նույնականացման, հայրության թեստավորման և կենսաբանական հարաբերություններ հաստատելու համար:
•Նրբագեղ տեսք, կոմպակտ չափսեր և ամուր կառուցվածք:
•Հագեցած է բարձր արդյունավետությամբ, հանգիստ առանցքային հոսքով օդափոխիչով՝ ավելի հանգիստ գործառնական գործընթացի համար:
•Ունի 30℃ լայն գրադիենտ ֆունկցիա, որը թույլ է տալիս օպտիմալացնել փորձարարական պայմանները խիստ փորձարարական պահանջներին համապատասխանելու համար:
•5 դյույմանոց բարձր հստակությամբ գունավոր սենսորային էկրան՝ ինտուիտիվ և հեշտ շահագործման համար, որը հնարավորություն է տալիս հեշտությամբ խմբագրել, պահպանել և գործարկել ծրագրերը:
•Արդյունաբերական կարգի օպերացիոն համակարգ, որը հեշտացնում է շարունակական և առանց սխալների աշխատանքը 7x24:
•Տվյալների արագ փոխանցում USB ֆլեշ կրիչի վրա՝ ծրագրի հեշտ կրկնօրինակման համար՝ մեծացնելով տվյալների պահպանման հզորությունը:
•Կիսահաղորդչային հովացման առաջադեմ տեխնոլոգիան և PID ջերմաստիճանի վերահսկման եզակի տեխնոլոգիան ընդհանուր կատարումը բարձրացնում են նոր բարձունքների՝ բարձր ջերմաստիճանի վերահսկման ճշգրտություն, տաքացման և հովացման արագ տեմպեր և միատեսակ բաշխված մոդուլի ջերմաստիճաններ:
Հարց: Ի՞նչ է ջերմային ցիկլիչը:
A: Ջերմային ցիկլերը լաբորատոր սարք է, որն օգտագործվում է պոլիմերազային շղթայական ռեակցիայի (PCR) միջոցով ԴՆԹ-ի կամ ՌՆԹ-ի հաջորդականությունների ուժեղացման համար: Այն աշխատում է մի շարք ջերմաստիճանի փոփոխությունների միջով անցնելով, ինչը թույլ է տալիս ընդլայնել ԴՆԹ-ի որոշակի հաջորդականությունները:
Հարց: Որո՞նք են ջերմային ցիկլերի հիմնական բաղադրիչները:
A: Ջերմային ցիկլերի հիմնական բաղադրիչները ներառում են ջեռուցման բլոկ, ջերմաէլեկտրական հովացուցիչ, ջերմաստիճանի տվիչներ, միկրոպրոցեսոր և կառավարման վահանակ:
Հարց: Ինչպե՞ս է աշխատում ջերմային ցիկլիչը:
A: Ջերմային ցիկլերը աշխատում է ԴՆԹ-ի նմուշները տաքացնելով և սառեցնելով մի շարք ջերմաստիճանային ցիկլերի միջոցով: Հեծանվավազքի գործընթացը ներառում է դենատուրացիայի, կռելու և երկարաձգման փուլեր, որոնցից յուրաքանչյուրը ունի որոշակի ջերմաստիճան և տևողություն: Այս ցիկլերը թույլ են տալիս պոլիմերազային շղթայական ռեակցիայի (PCR) միջոցով ընդլայնել ԴՆԹ-ի հատուկ հաջորդականությունները:
Հարց. Որո՞նք են այն կարևոր առանձնահատկությունները, որոնք պետք է հաշվի առնել ջերմային ցիկլեր ընտրելիս:
A. Որոշ կարևոր առանձնահատկություններ, որոնք պետք է հաշվի առնել ջերմային ցիկլեր ընտրելիս, ներառում են հորերի կամ ռեակցիայի խողովակների քանակը, ջերմաստիճանի միջակայքը և թեքահարթակի արագությունը, ջերմաստիճանի վերահսկման ճշգրտությունն ու միատեսակությունը, ինչպես նաև օգտագործողի միջերեսը և ծրագրային ապահովման հնարավորությունները:
Հարց: Ինչպե՞ս եք պահպանում ջերմային ցիկլիչը:
Ջերմային ցիկլեր պահելու համար կարևոր է կանոնավոր կերպով մաքրել ջեռուցման բլոկը և ռեակցիոն խողովակները, ստուգել բաղադրիչների մաշվածությունը և չափավորել ջերմաստիճանի տվիչները՝ ապահովելու ճշգրիտ և հետևողական ջերմաստիճանի վերահսկում: Կարևոր է նաև հետևել արտադրողի հրահանգներին ընթացիկ սպասարկման և վերանորոգման համար:
Հարց. Որո՞նք են ջերմային ցիկլերի անսարքությունների վերացման ընդհանուր քայլերը:
A. Ջերմային ցիկլերի անսարքությունների վերացման ընդհանուր քայլերը ներառում են չամրացված կամ վնասված բաղադրիչների ստուգումը, ջերմաստիճանի և ժամանակի պատշաճ կարգավորումների ստուգումը և ռեակցիայի խողովակների կամ թիթեղների աղտոտման կամ վնասման ստուգումը: Կարևոր է նաև հղում կատարել արտադրողի հրահանգներին՝ անսարքությունների վերացման հատուկ քայլերի և լուծումների համար: