组织研磨机的典型应用领域介绍

2021-12-14 16:43  下载量:0

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典型应用领域介绍 广泛应用于:分子标记辅助育种、基因组学、系统生物学和分子进化、转基因研究等生物化学研究领域植物组织核酸提取。 分离完整种子中的核酸,需先用机械方法破碎种子,再提取和纯化核酸。通常的机械破碎方法速度很慢而且易导致交叉污染,不适合高通量的种子破碎。 用GENO 对微孔板中的种子进行研磨,可从种子细胞中快速释放出大量核酸;再从匀浆液中分离纯化出核酸。例如:用水浸泡过夜大豆,3 分钟内被均质化成浆液,用于DNA 分析的材料来源。 从培养细胞中快速提取基因组D N A为P C R 分析做准备 PCR 技术提高了核酸检测和定量测序效率。但在模板扩增前需要一个包括细胞收集和核酸溶解纯化的步骤,过程缓慢。然后用层析树脂把核酸从裂解液中分离出来。需要耗费大量时间和昂贵的材料。 GENO 技术快速破碎大量培养细胞,为后期基因组DNA 进行PCR 分析做准备。GENO 对微孔板中大量培养细胞,进行高通量均质化处理,再通过层析树脂对核酸进行纯化,从而进行PCR 分析,大大提高基因组分析的效率。 Yeast 酵母的9 6 孔高通量破碎 酵母已成为基因表达研究和蛋白质重组表达的通用宿主,成为生物系统研究模式型生物,成为生物药学家的有力工具。包括Picbia、Hansenula、Debaryomyces 均被研究者所使用,如最普遍的Saccbatomyces 酵母。酵母mRNA 和细胞内蛋白,很难用传统酶解方法提取。裂解酶中通常含有核糖核酸酶和其他蛋白,它们不仅会攻击细胞壁,而且会攻击特定分子。并且,酶解产生的原生质体,需借助特定的试剂进行溶解,而导致很多蛋白质变性失活。 通常的压榨或球磨方式,只能在单样品下破碎酵母细胞,释放其内溶物,操作效率太低。GENO 专为那些需要大量酵母克隆进行高通量筛选检测的实验,设计了破碎种子的深孔板,在深孔板中对酵母进行破碎。实现高通量地分裂细胞。

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