Մոդել | CHEF Mapper A7 |
Լարման գրադիենտ | 0,5 Վ/սմ-ից մինչև 9,6 Վ/սմ, ավելացել է 0,1 Վ/սմ-ով |
Առավելագույն ընթացիկ | 0,5 Ա |
Առավելագույն լարումը | 350 Վ |
Զարկերակային անկյուն | 0-360° |
Ժամանակի գրադիենտ | Գծային և ոչ գծային |
Անցման ժամանակը | 50 ms-ից 18 ժամ |
Գործողության առավելագույն ժամանակը | 999 ժ |
Էլեկտրոդների քանակը | 24, ինքնուրույն վերահսկվող |
Բազմապետական վեկտորի փոփոխություն | Աջակցում է մինչև 10 վեկտոր մեկ զարկերակային ցիկլի համար |
Ջերմաստիճանի միջակայք | 0℃-ից մինչև 50℃, հայտնաբերման սխալ <±0,5℃ |
Իմպուլսային դաշտի գել էլեկտրոֆորեզը (PFGE) բաժանում է ԴՆԹ-ի մոլեկուլները՝ փոխարինելով էլեկտրական դաշտը տարածական կողմնորոշված էլեկտրոդների տարբեր զույգերի միջև՝ առաջացնելով ԴՆԹ մոլեկուլներ, որոնք միլիոնավոր բազային զույգերով կարող են վերակողմնորոշվել և գաղթել ագարոզայի գելի ծակոտիների միջով տարբեր արագությամբ: Այն հասնում է բարձր լուծման այս տիրույթում և հիմնականում օգտագործվում է սինթետիկ կենսաբանության մեջ. կենսաբանական և մանրէաբանական տոհմերի նույնականացում; հետազոտություն մոլեկուլային համաճարակաբանության մեջ; պլազմիդի մեծ բեկորների ուսումնասիրություններ; հիվանդության գեների տեղայնացում; գեների ֆիզիկական քարտեզագրում, RFLP վերլուծություն և ԴՆԹ մատնահետքեր; ծրագրավորված բջջային մահվան հետազոտություն; ԴՆԹ-ի վնասման և վերականգնման ուսումնասիրություններ; գենոմային ԴՆԹ-ի մեկուսացում և վերլուծություն; քրոմոսոմային ԴՆԹ-ի տարանջատում; գենոմային մեծ բեկորներով գրադարանների կառուցում, նույնականացում և վերլուծություն; and transgenic research.t կոնցենտրացիաները մինչև 0,5 նգ/µL (dsDNA):
Հարմար է 100bp-ից մինչև 10Mb չափերով ԴՆԹ-ի մոլեկուլները հայտնաբերելու և բաժանելու համար՝ հասնելով բարձր լուծաչափի այս տիրույթում:
• Ընդլայնված տեխնոլոգիա. համատեղում է CHEF-ի և PACE-ի իմպուլսային դաշտային տեխնոլոգիաները՝ ուղիղ, չճկվող գծերով օպտիմալ արդյունքների հասնելու համար:
• Անկախ կառավարում. Առանձնանում է 24 ինքնուրույն կառավարվող պլատինե էլեկտրոդ (0,5 մմ տրամագծով), յուրաքանչյուր էլեկտրոդով առանձին փոխարինելի:
• Ավտոմատ հաշվարկի գործառույթ. միավորում է բազմաթիվ հիմնական փոփոխականներ, ինչպիսիք են լարման գրադիենտը, ջերմաստիճանը, անջատման անկյունը, սկզբնական ժամանակը, ավարտի ժամանակը, ընթացիկ անջատման ժամանակը, ընդհանուր գործարկման ժամանակը, լարումը և հոսանքը ավտոմատ հաշվարկների համար՝ օգնելով օգտվողներին հասնել օպտիմալ փորձարարական պայմանների:
• Եզակի ալգորիթմ. օգտագործում է զարկերակային հսկողության եզակի ալգորիթմ ավելի լավ տարանջատման էֆեկտների համար՝ հեշտությամբ տարբերակելով գծային և շրջանաձև ԴՆԹ-ն՝ մեծ շրջանաձև ԴՆԹ-ի ուժեղացված տարանջատմամբ:
• Ծրագրի պահեստավորում. պահում է մինչև 15 բարդ փորձարարական ծրագիր, որոնցից յուրաքանչյուրը ներառում է ոչ պակաս, քան 8 ծրագրի մոդուլ:
• Բազմակի վիճակի վեկտորի փոփոխություն. աջակցում է մինչև 10 վեկտոր մեկ իմպուլսային ցիկլում, ինչը թույլ է տալիս սահմանել յուրաքանչյուր անկյունը, լարումը և տևողությունը:
• Անցումային թեքություն. գծային, գոգավոր կամ ուռուցիկ՝ օգտագործելով հիպերբոլիկ ֆունկցիաներ:
• Ավտոմատացում. ավտոմատ կերպով գրանցում և վերսկսում է էլեկտրոֆորեզը, եթե համակարգը ընդհատվում է հոսանքազրկման պատճառով:
• User-Configurable. Թույլ է տալիս օգտվողներին սահմանել իրենց պայմանները:
• Ճկունություն. համակարգը կարող է ընտրել որոշակի լարման գրադիենտներ և միացման ժամանակներ ԴՆԹ-ի որոշակի չափերի միջակայքերի համար:
• Մեծ էկրան. հագեցած է 7 դյույմանոց LCD էկրանով՝ հեշտ շահագործման համար, որն ունի եզակի ծրագրային կառավարում՝ պարզ և հարմար օգտագործման համար:
• Ջերմաստիճանի հայտնաբերում. երկակի ջերմաստիճանի զոնդերը ուղղակիորեն հայտնաբերում են բուֆերային ջերմաստիճանը՝ ±0,5℃-ից պակաս սխալի սահմանով:
• Շրջանառության համակարգ. գալիս է բուֆերային շրջանառության համակարգով, որը ճշգրտորեն վերահսկում և վերահսկում է բուֆերային լուծույթի ջերմաստիճանը՝ ապահովելով կայուն ջերմաստիճան և իոնային հավասարակշռություն էլեկտրոֆորեզի ընթացքում:
• Բարձր անվտանգություն. ներառում է թափանցիկ ակրիլային անվտանգության ծածկույթ, որն ավտոմատ կերպով անջատում է հոսանքը, երբ բարձրացվում է, ինչպես նաև գերծանրաբեռնվածությունից և առանց ծանրաբեռնվածության պաշտպանության գործառույթները:
• Կարգավորելի հարթեցում. էլեկտրոֆորեզի բաքը և գելային բաքը ունեն կարգավորվող ոտքեր՝ հարթեցման համար:
• Կաղապարի ձևավորում. էլեկտրոֆորեզի բաքը պատրաստված է կաղապարի ինտեգրված կառուցվածքով` առանց կապելու; էլեկտրոդների դարակը հագեցած է 0,5 մմ պլատինե էլեկտրոդներով՝ ապահովելով երկարակեցություն և կայուն փորձնական արդյունքներ:
• Զարկերակային անկյուն. զարկերակային անկյունը կարող է ազատորեն ընտրվել 0-360°-ի սահմաններում, ինչը թույլ է տալիս օգտվողներին հասնել արդյունավետ տարանջատման՝ մեծ քրոմոսոմից մինչև փոքր պլազմիդ ԴՆԹ նույն համակարգում:.
• Զարկերակային ժամանակի գրադիենտ. ներառում է գծային և ոչ գծային (ուռուցիկ և գոգավոր) զարկերակային ժամանակի գրադիենտներ: Ոչ գծային գրադիենտներն ապահովում են տարանջատման ավելի լայն դինամիկ տիրույթ՝ թույլ տալով օգտվողներին ավելի ճշգրիտ որոշել հատվածների չափերը:
• Իրական ժամանակի մոնիտորինգ. Միաժամանակ ցուցադրում է սահմանված պարամետրերը և գործառնական կարգավիճակը, որոնք համատեղելի են իրական ժամանակի մոնիտորինգի ծրագրային ապահովման հետ:
• Երկրորդային իմպուլսներ. Երկրորդային իմպուլսային տեխնոլոգիան կարող է արագացնել ԴՆԹ-ի արտազատումը ագարոզայի գելից՝ հեշտացնելով շատ մեծ ԴՆԹ-ի բեկորների բաժանումը և բարելավելով լուծունակությունը:
• Համատեղելի է PulseNet China-ի հետ. համակարգը կարող է ինտերֆեյս ունենալ պաթոգենների մոնիտորինգի ազգային ցանցի և PulseNet China մոնիտորինգի ցանցի հետ՝ թույլ տալով տարբերակել նմանատիպ մոլեկուլային քաշ ունեցող բեկորները:
Հարց: Ի՞նչ է իմպուլսային դաշտային գել էլեկտրոֆորեզը:
Պատասխան. Իմպուլսային դաշտային գելային էլեկտրոֆորեզը տեխնիկա է, որն օգտագործվում է ԴՆԹ-ի մեծ մոլեկուլների բաժանման համար՝ ելնելով դրանց չափից: Այն ներառում է էլեկտրական դաշտի ուղղության փոփոխումը գելային մատրիցում, որպեսզի հնարավոր լինի առանձնացնել ԴՆԹ-ի բեկորները, որոնք չափազանց մեծ են ավանդական ագարոզայի գելային էլեկտրոֆորեզով լուծելու համար:
Հարց. Որո՞նք են իմպուլսային դաշտային գել էլեկտրոֆորեզի կիրառությունները:
Պուլսային դաշտային գել էլեկտրոֆորեզը լայնորեն օգտագործվում է մոլեկուլային կենսաբանության և գենետիկայի մեջ՝
• ԴՆԹ-ի մեծ մոլեկուլների քարտեզագրում, ինչպիսիք են քրոմոսոմները և պլազմիդները:
• Գենոմի չափերի որոշում.
• Գենետիկական տատանումների և էվոլյուցիոն հարաբերությունների ուսումնասիրություն:
• Մոլեկուլային համաճարակաբանություն, հատկապես վարակիչ հիվանդությունների բռնկումներին հետևելու համար:
• ԴՆԹ-ի վնասների վերլուծություն և վերականգնում:
• Հատուկ գեների կամ ԴՆԹ-ի հաջորդականությունների առկայության որոշում.
Հարց. Ինչպե՞ս է գործում իմպուլսային դաշտային գել էլեկտրոֆորեզը:
Պատասխան. Իմպուլսային դաշտային գել էլեկտրոֆորեզը գործում է՝ ԴՆԹ-ի մոլեկուլները ենթարկելով իմպուլսային էլեկտրական դաշտի, որը հերթափոխվում է ուղղությամբ: Սա թույլ է տալիս ԴՆԹ-ի մեծ մոլեկուլներին վերակողմնորոշվել իմպուլսների միջև՝ հնարավորություն տալով նրանց շարժվել գել մատրիցով: ԴՆԹ-ի փոքր մոլեկուլներն ավելի արագ են շարժվում գելի միջով, իսկ ավելի մեծերը՝ ավելի դանդաղ՝ թույլ տալով դրանց բաժանումը ըստ չափի:
Հարց: Ո՞րն է իմպուլսային դաշտային գել էլեկտրոֆորեզի սկզբունքը:
A. Իմպուլսային դաշտային գել էլեկտրոֆորեզը բաժանում է ԴՆԹ մոլեկուլները՝ ելնելով դրանց չափից՝ վերահսկելով էլեկտրական դաշտի իմպուլսների տևողությունը և ուղղությունը: Փոփոխվող դաշտը ստիպում է ԴՆԹ-ի մեծ մոլեկուլներին անընդհատ վերակողմնորոշվել, ինչը հանգեցնում է նրանց միգրացիային գել մատրիցով և բաժանվում ըստ չափի:
Հարց: Որո՞նք են իմպուլսային դաշտային գել էլեկտրոֆորեզի առավելությունները:
A. Բարձր թույլտվություն՝ մինչև մի քանի միլիոն բազային զույգ մեծ ԴՆԹ-ի մոլեկուլները բաժանելու համար: Նման չափերի ԴՆԹ-ի բեկորները լուծելու և տարբերելու ունակություն: Կիրառման բազմակողմանիություն՝ մանրէների տիպավորումից մինչև մոլեկուլային գենետիկա և գենոմիկա: Համաճարակաբանական ուսումնասիրությունների և գենետիկական քարտեզագրման հաստատված մեթոդ:
Հարց. Ի՞նչ սարքավորումներ են անհրաժեշտ իմպուլսային դաշտային գելային էլեկտրոֆորեզի համար:
A. Իմպուլսային դաշտային գել էլեկտրոֆորեզը սովորաբար պահանջում է իմպուլսային դաշտեր առաջացնելու համար հատուկ էլեկտրոդներով էլեկտրոֆորեզի սարք: Ագարոզայի գել մատրիցա՝ համապատասխան կոնցենտրացիայով և բուֆերով: Էլեկտրաէներգիայի մատակարարում, որը կարող է առաջացնել բարձր լարման իմպուլսներ: Էլեկտրաֆորեզի ընթացքում առաջացած ջերմությունը ցրելու համար հովացման համակարգ և շրջանառության պոմպ: