方案摘要
方案下载应用领域 | 生物产业 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | 其他 |
参考标准 | 生命科学 |
合成生物学被认为将催生新一代生物技术的革命,欧美等发达国家早在十多年前就开始设立和资助大型合 成生物学研究中心。至今为止,美国政府已支持设立3个大型合成生物学研究中心,英国政府已经资助6个大型合成 生物学研究中心。其中,美国国防高级研究计划局(DARPA)资助的“生命铸造厂(Living Foundries)计划”是实施 最早、规模最大的计划之一,目标是利用合成生物学技术构建基千生物体的新型制造平台。德国、荷兰、日本、新加坡 澳大利亚等国也在紧密跟进,在各大研究中心与学术机构中,一般都搭建有生物铸造厂作为核心。 我国合成生物学领域的布局晚于欧美等发达国家,但推进速度快、投入集中、目标明确。2013年,中国把建设 “合成生物研究重大科技基础设施”项目列入《国家重大科技基础设施建设中长期规划(2012-2030年)》的总体部 署,并于2018年1月批复立项,设施计划投入9.4亿元人民币。同时,科技部从2018年至2020年连续3年发布国家重 点研发计划“合成生物学”重点专项:教育部自2018年开始启动合成生物学前沿科学中心立项和建设。 丹纳赫生命科学平台整合了独特的优势技术,产品和方案,盖了合成生物学的“设计-构建测试学习闭环 工作流,针对现有生物铸造厂中试错实验量大、自动化手段少、大片段DNA合成成本高、研究维度单一等局限,提供 了围绕川克曼库尔特生命科学自动化工作平台为核心的高通量现代合成生物学工业平台。运用创新的纳升级声波 移液系统、IDT单链寡核苷酸和双链DNA片段、美谷分子的智能微孔板检测系统、SCIEX基于高端质谱的代谢/脂质 蛋白等多组学分析技术、徕卡显微系统的高分辨和共聚焦显微镜等,有效降低成本、提升通量、拓展研究深度和广度。
主要以Biomeki7(H)双臂自动化工作站为平台搭建,整合进Echo纳升级声波移液系统,高通量耗材供给站、高通量在线振荡培养箱、高速冷冻离心机、SpectraMax酶标仪、电动PCR仪、封膜机、撕膜机、QPi微生物克隆筛选系统,设备之间的连接以Biomek机械手、SCARA机械臂和轨道实现,用以完成分子克隆及蛋白筛选的全自动化操作。
激光显微切割:活细胞切割和操作工作流
激光显微切割工作流: AI主导的(单细胞)深度视觉蛋白质组学
激光显微切割工作流:提取单一的癌症组织进行突变分析
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