核酸适配体

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核酸适配体相关的资讯

  • 核酸适配体学术研讨与课程分享
    p   核酸适配体是一类功能类似抗体的分子,抗体在生活和科研当中使用非常广泛,它的全球年产值接近1000亿美金,目前有关抗体的制药厂商很多,我们去医院检查也会用到抗体。但是抗体有很多缺点,它比较大,不稳定,生产复杂。当有东西能克服这些缺点,一定会广受关注。核酸适配体就是这样一类分子,它的功能类似抗体,但是具有分子比较小和稳定性好等优势。这个领域发展非常迅速,在中国该领域论文发表数量和增速均超过美国,非常专业的会议居然有超过150人的参会者。 /p p style=" text-align: center" img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201709/insimg/55801177-a2d6-424c-9aa3-af7ceb7c28cb.jpg" title=" 1.jpg" style=" width: 600px height: 268px " width=" 600" vspace=" 0" hspace=" 0" height=" 268" border=" 0" / /p p style=" text-align: center " strong 第二届中国核酸适配体学术研讨会合影(2014年4月合肥、中国科大) /strong /p p span style=" color: rgb(31, 73, 125) " strong 课程概述 /strong /span /p p 该课程相对完整地介绍了什么是核酸适配体、有何优势、有何应用;国内外的研究现状如何,产业化前景如何,目前发展的瓶颈是什么;如何获得核酸适配体,国内的主要研究团队,交流平台和学习资源;适配体相关学术会议,以及筛选技术培训班,以及我们的研究兴趣,进展和提供的服务等。 /p p 除了介绍专业知识,也贯穿了一些科研的方法等。所以,即便你并不从事核酸适配体研究,也能从中借鉴一些研究的思路和方法。 /p p span style=" color: rgb(31, 73, 125) " strong 适合人群 /strong /span /p p 从事生命科学、材料科学、分析化学等领域的科研工作者、刚入门和核酸适配体筛选者。 /p p span style=" color: rgb(31, 73, 125) " strong 课程目录 /strong /span br/ /p p 课时1 核酸适配体 课程简介 /p p 课时2 作者简介 /p p 课时3 核酸适配体相关的几个概念 /p p 课时4 什么是核酸适配体 /p p 课时5 核酸适配体的研究现状 /p p 课时6 核酸适配体的产业化 /p p 课时7 核酸适配体的优势 /p p 课时8 核酸适配体发展的瓶颈 /p p 课时9 核酸适配体的应用 /p p 课时10 核酸适配体的筛选 /p p 课时11 核酸适配体国内的研究团队 /p p 课时12 国内的交流平台 /p p 课时13 我们的研究及进展 /p p 课时14 筛选服务与合作 /p p 课时15 课程的未来 /p p span style=" color: rgb(31, 73, 125) " strong 课程评价 /strong /span br/ /p p img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201709/insimg/14a0cd1a-6251-4b4b-9d8c-ab50f45f7c47.jpg" title=" 1.jpg" style=" width: 600px height: 436px " width=" 600" vspace=" 0" hspace=" 0" height=" 436" border=" 0" / /p p span style=" color: rgb(255, 0, 0) " strong 资源地址 /strong /span /p p span style=" color: rgb(0, 0, 0) " 在网易云课堂搜索核酸适配体即可。 /span /p p 微信公众号:aptamer 定期发布核酸适配体的科研资料,愿景是通过这个平台来连接国内相关领域的研究者,大家一起交流相互学习。 /p p span style=" color: rgb(31, 73, 125) " strong 作者简介 /strong /span br/ span style=" color: rgb(0, 0, 0) " /span span style=" color: rgb(31, 73, 125) " /span /p p 罗昭锋老师的本职工作是中科大生命科学实验中心的高级实验师,科研方向:核酸适配体筛选机理和快速筛选方法以及数字PCR技术。教学方面:有《文献管理与信息分析》等课程。 br/ /p
  • 三十而立年,核酸适配体迎来“春天”?
    p style=" line-height: 1.5em text-indent: 2em margin-bottom: 10px " 核酸适配体(Aptamer)或核酸适体是一类具有特异性识别功能的单链DNA或者RNA核酸分子,利用指数富集的配体进化技术(SELEX)从特定的寡核苷酸库中筛选出来,能与靶分子特异性结合。 /p p style=" text-align: center line-height: 1.5em text-indent: 0em margin-bottom: 10px " & nbsp /p p style=" text-align: center " img width=" 410" height=" 378" title=" 微信截图_20190606160018.png" style=" width: 410px height: 378px max-height: 100% max-width: 100% " alt=" 微信截图_20190606160018.png" src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201906/uepic/426c56c7-c51c-4b49-9e26-31b977b0e733.jpg" border=" 0" vspace=" 0" / /p p style=" text-align: center line-height: 1.5em text-indent: 0em margin-bottom: 10px " 核酸适配体和蛋白肽链结合的示意图 /p p style=" text-align: center line-height: 1.5em text-indent: 0em margin-bottom: 10px " 图片来源:http://aptamer.icmb.utexas.edu/images/aptamer-rre_rev.jpg /p p style=" line-height: 1.5em text-indent: 2em margin-bottom: 10px " 从1990年第一篇核酸适配体的文章发表,距今已经近30年的时间。最早是由Craig Tuerk 和Larry Gold在Science发表了相关研究成果,预测T4DNA polymerase可作为蛋白质配体,并首次提到SELEX;同一年,Ellington,A.D.和Szostak,J.E.affinity命名aptamer,确认RNA有完整的配体结合位点,预测保守序列区的结合和催化功能;1992年Bock LC、John Toole JJ首次筛选凝血酶ssDNA,ssDNA不存在生理作用,但却具有抑制凝血酶催化纤维蛋白凝结的功能。至今,已经有2000多种靶标被报道。 /p p style=" text-align: center line-height: 1.5em text-indent: 0em margin-bottom: 10px " & nbsp /p p style=" text-align: center " img width=" 450" height=" 335" title=" SELEX.png" style=" width: 450px height: 335px max-height: 100% max-width: 100% " alt=" SELEX.png" src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201906/uepic/31663c3a-6e25-410b-81d7-4a33b6e73d08.jpg" border=" 0" vspace=" 0" / /p p style=" text-align: center line-height: 1.5em text-indent: 0em margin-bottom: 10px " 类似“达尔文进化理论”的SELEX /p p style=" line-height: 1.5em text-indent: 2em margin-bottom: 10px " span style=" color: rgb(255, 0, 0) " strong 适配体和抗体 /strong /span /p p style=" line-height: 1.5em text-indent: 2em margin-bottom: 10px " 人们常将核酸适配体和抗体进行比较,是因为两者具有很多相似之处。两者都具有亲和性和特异性,都可与靶向目标特异性结合,并因此特性应用于生物医学领域。 /p p style=" line-height: 1.5em text-indent: 2em margin-bottom: 10px " 随着筛选技术研究的发展,越来越多的把分子获得高亲和力的、高特异性的适配体,具有广泛的应用前景,特别是分子识别检查的领域。与成熟的抗体实验相比,目前适配体可以补充抗体性能的不足,但是不能完全取代抗体。 /p p style=" line-height: 1.5em text-indent: 2em margin-bottom: 10px " strong span style=" color: rgb(255, 0, 0) " 为什么核酸适配体备受研究人员关注? /span /strong /p p style=" line-height: 1.5em text-indent: 2em margin-bottom: 10px " 核酸适配体之所以受到广大研究人员的关注,是因为其“可以做抗体不能做的事”。核酸适配体的作用本质是核酸分子折叠形成特定三维结构而与生物靶标高亲和力、高特异性结合,具有与单克隆抗体相似的亲和力与特异性,同时又具有抗体无法媲美优点。 /p p style=" line-height: 1.5em text-indent: 2em margin-bottom: 10px " strong span style=" color: rgb(255, 0, 0) " 核酸适配体的优点 /span /strong /p p style=" line-height: 1.5em text-indent: 2em margin-bottom: 10px " strong span style=" color: rgb(84, 141, 212) " 核酸适配体的优点包括: /span /strong /p p style=" line-height: 1.5em text-indent: 2em margin-bottom: 10px " strong span style=" color: rgb(84, 141, 212) " 亲和力高,特异性强; /span /strong /p p style=" line-height: 1.5em text-indent: 2em margin-bottom: 10px " strong span style=" color: rgb(84, 141, 212) " 易于制备,可通过化学合成制备、改造与标记,可在体外筛选,可高通量获得;免疫原性和毒性低; /span /strong /p p style=" line-height: 1.5em text-indent: 2em margin-bottom: 10px " strong span style=" color: rgb(84, 141, 212) " 目标靶范围广,包括离子、小分子、多肽、蛋白质、细胞、组织切片等; /span /strong /p p style=" line-height: 1.5em text-indent: 2em margin-bottom: 10px " strong span style=" color: rgb(84, 141, 212) " 化学结构稳定,不易受pH、温度等环境因素影响而变性; /span /strong /p p style=" line-height: 1.5em text-indent: 2em margin-bottom: 10px " strong span style=" color: rgb(84, 141, 212) " 容易修饰,可操作性强。 /span /strong /p p style=" line-height: 1.5em text-indent: 2em margin-bottom: 10px " strong span style=" color: rgb(84, 141, 212) " 以上这些优点使其在生物医学领域具有广阔的应用前景,因此在基础研究及应用研究领域均呈现了快速发展的趋势 /span /strong span style=" color: rgb(84, 141, 212) " 。 /span /p p style=" line-height: 1.5em text-indent: 2em margin-bottom: 10px " strong span style=" color: rgb(255, 0, 0) " 核酸适配体的广泛应用前景 /span /strong /p p style=" line-height: 1.5em text-indent: 2em margin-bottom: 10px " 核酸适配体在分析化学、蛋白质组学、临床医学、药物研发及基因调控等领域已经成为重要的研究工具。 /p p style=" line-height: 1.5em text-indent: 2em margin-bottom: 10px " span style=" color: rgb(84, 141, 212) " (1)发现新靶标及生物标记物 /span /p p style=" line-height: 1.5em text-indent: 2em margin-bottom: 10px " 作为亲和分子,用于复杂液相样品中差异分子的鉴定和肿瘤细胞及完整微生物的差异分子鉴定; /p p style=" line-height: 1.5em text-indent: 2em margin-bottom: 10px " span style=" color: rgb(84, 141, 212) " (2)& nbsp 作为已知靶标的生物探针 /span /p p style=" line-height: 1.5em text-indent: 2em margin-bottom: 10px " 可代替抗体进行免疫组化、ELONA、便携式生物传感器、可视化检测试剂及体内成像等方面的应用,在以上多个方面尤其是便携式生物传感器方面的研究已经取得很大进展; /p p style=" line-height: 1.5em text-indent: 2em margin-bottom: 10px " span style=" color: rgb(84, 141, 212) " (3)适配体药物 /span /p p style=" line-height: 1.5em text-indent: 2em margin-bottom: 10px " 一是本身作为生物技术药物及药物解毒剂,具有脱靶效应优势;二是作为靶向药物的导向分子(Aptamer-guided drug,AGD),用于精准医疗领域。2005年FDA已批准上市了第一个核酸适配体药物,商品名为Macugen; /p p style=" line-height: 1.5em text-indent: 2em margin-bottom: 10px " span style=" color: rgb(84, 141, 212) " (4)蛋白质组学 /span /p p style=" line-height: 1.5em text-indent: 2em margin-bottom: 10px " & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp 在蛋白组学的研究中,用核酸适配体制备成的核酸配基阵列具有抗体芯片和2-D胶不可比拟的优势,成为备受青睐的一项工具。 /p p style=" line-height: 1.5em text-indent: 2em margin-bottom: 10px " span style=" color: rgb(255, 0, 0) " strong 核酸适配体面临的问题与挑战 /strong /span /p p style=" line-height: 1.5em text-indent: 2em margin-bottom: 10px " 核酸适配体发展将近30年的时间,但仍有很多问题,阻碍了其实际应用的脚步。 /p p style=" line-height: 1.5em text-indent: 2em margin-bottom: 10px " 例如体内表现很差,在血液中易被降解;核酸分子结构太小,肾清除速度快,作为药物时药物动力学性能差;核酸适配体作为核酸分子探针,化学作用力非常有限,增加了不易被结合的靶标分子的时候筛选难度,且灵敏度不够高;利用适配体发现靶标时,缺乏高通量筛选及鉴定的方法;作免疫组化应用时,可用的特异性适配体还较少,临床应用不受认可,亟待推广等等问题。 /p p style=" line-height: 1.5em text-indent: 2em margin-bottom: 10px " strong span style=" background-color: rgb(198, 217, 240) " 有研究人员笑称,研究这么久,却没有成熟的产品,很怕会失业。当然,即便道路长且阻,研究人员也从未放弃,始终积极寻求突破。 /span /strong /p p style=" line-height: 1.5em text-indent: 2em margin-bottom: 10px " span style=" color: rgb(255, 0, 0) " strong “春天”不远,未来可期 /strong /span /p p style=" line-height: 1.5em text-indent: 2em margin-bottom: 10px " 2019年5月25日,在谭蔚泓院士的支持下,北京核酸适配体交叉技术学会成立,这是核酸适配体研究领域的第一个学术组织,聚集了北京各大高校、科研院所的研究人员,共同致力于核酸适配体的发展。 /p p style=" line-height: 1.5em text-indent: 2em margin-bottom: 10px " 有人说,核酸适配体的“春天”就要到来。过去十年,越来越多的科学家积极投身到核酸适配体的研究中来,使得该领域得到了迅猛发展。希望通过科学工作者们辛勤的付出,核酸适配体能够早日实现从基础研究到实际应用的跨越,真正迎来“春天”。 /p
  • 第二届中国核酸适配体学术研讨会暨核酸适配体筛选技术培训班邀请函(第一轮通知)
    核酸适配体(以下简称&ldquo 适配体&rdquo )是一类具有特殊功能的单链DNA或RNA分子,类似抗体。1990年美国三个实验室同步建立了获得适配体的方法。适配体不仅在基础研究、食品安全、环境监测等多个领域具有广阔的应用前景,目前也已有基于该技术的药物上市,同时还有十余个基于适配体的药物处于临床阶段。适配体相对于抗体而言,具有分子量更小、可体外合成、易于保存和修饰等诸多优点,获得广泛的重视。   近年来,该领域取得快速发展。中国在该领域也发挥着越来越重要的作用,年度发表的SCI论文数已经超过美国,成为该领域发展最快的国家。但筛选技术依然是制约适配体广泛应用的瓶颈。主要技术难题包括如何快速获得特定靶标的适配体、小分子适配体筛选、功能性适配体筛选以及复杂样本中特定靶标的适配体筛选等,另外,对于筛选机理的认识尚需进一步提高。   为推动中国在该领域的发展,促进相关领域研究人员的交流与合作,推动信息共享,避免重复研究,我们于2011年11月在安徽合肥成功举办首届中国核酸适配体学术研讨会暨核酸适配体筛选技术培训班,取得良好效果。为了进一步推动国内核酸适配体方面的研究和加强国内同行学术交流,我们定于2014年4月14日至18日举办第二届中国核酸适配体学术研讨会暨核酸适配体筛选技术培训班。本次会议内容包括两部分,前两天(4月14-15日)为学术交流,第三至五天(16-18日)为筛选技术培训。学术交流将邀请国内外该领域的一流专家做报告。技术培训将由军事医学科学院、中科院化学所、首都师范大学、北京理工大学、中国科学技术大学等一线专家亲自指导。   我们真切地希望通过这次交流与合作,能够推动国内该领域的研究进程,实现交流、合作与共赢。欢迎国内从事该领域研究的学者参会,并进行学术交流。   会议主题   适配体筛选技术、筛选机理以及相关的基础研究 适配体的应用技术 适配体技术的产业化。本次会议主要关注于核酸适配体的筛选技术及相关基础研究,探讨筛选机理,交流筛选方法,开展筛选技术培训。同时也将积极探索适配体应用技术的产业化,并探讨和建立相关实验室的合作机制。   会议日程   2014年4月13日,全天报到   2014年4月14-15日,大会学术报告   2014年4月16-18日,筛选技术培训   组委会   谭蔚泓 邵宁生 滕脉坤 娄新徽 胡兵 罗昭锋   学术委员会成员(按拼音排序)   崔华 邓兆祥 樊春海 杜权 方晓红 光寿红 李少华 梁好均 刘杰 娄新徽 罗昭锋 屈锋 单革 上官棣华 邵宁生 谭蔚泓 滕脉坤 王光辉 王成龙 王均 吴缅 吴清发 谢剑炜 杨朝勇 杨宪斌 杨振军 余兴龙   会议地点   学术会议在中国科学技术大学西校区生命科学楼一楼报告厅举行   适配体筛选培训在中国科学技术大学西校区生命科学楼三楼生命科学实验中心进行。   会议住宿   本次会议安排的住宿酒店有两个,供与会代表选择。   柒加壹商务酒店 位于科大西区旁,会议期间房价168元/天。位于黄山路和肥西路交叉口,与会场的直线距离约150米。房价宽敞,标准间和单间均为25平米,提供早餐,24小时提供热水,免费拨打国内长话市话,免费上网。   德力华商务酒店 位于科大西区旁,与柒加壹商务酒店相隔一条马路。会议期间房价169元/天。与会场的直线距离约180米。房价宽敞,标准间和单间均为30平米,提供早餐,24小时提供热水,免费拨打国内长话市话,免费上网。   会议注册须知   拟参会代表请填写附件一的会议回执填写好,并发送至biotech@ustc.edu.cn,如果需要参加培训班,请同时填写附件二。   参会代表注册费:学者1200元,学生900元。核酸适配体筛选技术培训费:4800元(3天培训的试剂材料及仪器测试等费用)。会务费和培训费可以通过现场缴费或银行转账。由于培训班名额有限,请尽早确认。   账户信息   单位名称:中国科学技术大学   开 户 行:中行合肥南城支行   账 号:4933 00021 7080 94001   备 注:适配体会务费 或 适配体培训   会议服务事宜:   会务总负责:罗昭锋 0551-6360 3215,13956009879   会务组成员:欧惠超0551-6360 3215,186 5655 6163   张海燕 0551-6360 0425,139 6670 8479,   何海辉 0551-6360 7335,180 5517 4540,   程晓蕾 0551-6360 7335   会议联系email:biotech@ustc.edu.cn   举办单位:中国科学技术大学   军事医学科学院   湖南大学   首都师范大学   北京理工大学   中科院化学所   北京大学   清华大学   北京生物化学与分子生物学学会   中国生命科学大型仪器共享平台联席会   2014年01月12日

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核酸适配体相关的论坛

  • 核酸适配体在固相萃取技术中的研究进展

    [color=#333333] 核酸适配体是一种经由体外指数级富集系统进化技术筛选得到的随机寡核苷酸片段,该寡核苷酸片段能特异性结合靶物质。核酸适配体与固相萃取技术相结合,可以高选择性地应用于复杂样品中痕量组分的萃取、分离、富集和纯化,由此引起了广泛关注。该文综述了基于核酸适配体的固相萃取研究进展,着重评述了核酸适配体固相萃取柱的制备、固相萃取过程、面临的问题和应用前景。 [/color]

核酸适配体相关的资料

核酸适配体相关的仪器

  • Vitae 100高通量自动核酸纯化系统是一款高通量、全自动化核酸纯化平台,采用磁珠分离技术,可连续从96个样本中快速、可靠的纯化高质量的核酸。该系统能降低用户在生物样本核酸提取中产生的操作误差,减少人工操作,提高效率。 产品特点■ 功能多样化即具备核酸提取的功能,又具备PCR体系构建功能■ 自动化 高通量以全自动液体处理工作站为基础,一次性可以处理96份样本■ 实验结果稳定均一化操作,减少实验过程中的误差,提高检测的准确性 ■ 安全防污染措施严谨的自动防污灭活处理,减少检测人员在核酸提取过程中直接接触病人样本,降低检测人员感染风险■ 灵活高效的盘面设计Vitae 100高通量自动核酸纯化系统提供多种功能模块与适配器部件,强大而灵活,允许用户根据实验方案需求调整配置,真正实现自动化流程。■ 界面简洁 一目了然1)界面人性化设计,拖拽式模式,操作方便,易于使用2)模块端口自动扫描,用户无需手动配置,使用更为省心3)拖拽式生成实验流程,每个动作可独立配置参数,满足用户不同的实验需求■ 高质量的纯化产物将8份血液样本6倍稀释,使用Vitae 100高通量自动核酸纯化系统提取gDNA,紫外分光光度计测量DNA质量和纯度。结果显示,提取的gDNA为高质量核酸。■ 高度重复性结果Vitae 100高通量自动核酸纯化系统单次运行提取96个样本,提取结果进行荧光定量。结果表明,Vitae 100高通量自动核酸纯化系统具有非常高的批内和批间重复性。应用领域■ 全血DNA/RNA 提取■ 动/植物组织DNA/RNA 提取■ 真菌、细菌、病毒等微生物样本DNA/RNA 提取■ 法医样本DNA/RNA 提取■ 生物体液DNA/RNA 提取■ 培养细胞DNA/RNA 提取■ FFPE基因组DNA提取特别说明,此页面中所有展示的图片和信息仅供参考。
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  • 天隆科技Npex 192全自动核酸提取仪是天隆科技匠心推出的一款体积小、通量大、高精度运行、便捷性操作的全自动核酸提取仪。该产品采用震荡式磁珠法提取技术,8位矩阵式深孔板位排布,协同平移、震荡、磁吸、防滴液电机和裂解、洗脱双功能温控模块,快速实现核酸的高质量纯化与富集。超高通量 操作便捷提取快速 温控高效紧凑型设计 断电保护污染控制高效 01超高通量 提取快速一次性可以处理192份样本的核酸提取,适配1mL规格96孔深孔板,高效应对大规模样本的检测工作。提取时间短,约10分钟即可完成192份的核酸提取,实现平行样本的高通量处理,为下游检测快速提供高质量核酸。02控温高效 提取效率高裂解、洗脱双功能温控,室温~120°℃的精准温控范围,以适配更多试剂程序,为样本核酸纯化提供热学保障。搭配相应提取试剂重复20次进行新冠样本核酸提取,与同类某品牌产品提取效率相比,Npex 192提取核酸对应两个目标基因检出率都是,明显优于同类某品牌产品。03操作便捷 紧凑型设计配备7英寸彩色液晶触控操作屏,触控灵敏;一键操作,仪器内置扫码器自动扫描识别提取程序并运行。深孔板8位矩阵式排布,Z轴机械臂短运动轨迹设计,在市面上相同通量产品中体积,既满足一次性处理高通量样本的需求,又解决实验室空间有限的问题。04重复性好 精密度高以提取肠道样本RNA核酸为例,用Npex 192提取后进行荧光定量RT-PCR检测,用相同的条件提取扩增10次,进行重复性测试,得出重复性CV值=0.9%,实测显示Npex 192重复性好,精密度高。仪器型号Npex 192样品通量1~192处理体积30~1000pL磁珠残留量≤1%温控范围裂解、洗脱双功能温控,温控范围:30~120℃振荡混合多模式8档可调试剂种类磁珠法提取试剂(96T/板)操作语言内置中/英文两种操作语言,可自由切换操作界面7英寸彩色液晶屏触控操作程序管理可灵活新建、编辑、应用及删除相应程序二维码扫描内置扫码枪、一键操作,自动扫描识别应用程序并运行运行监控可视化监控核酸提取阶段及进度实验存储可存储10000组程序,可存储100000条实验记录,可存储100000条实验日志污染控制1.负压HEPA排气过滤模块2.紫外消毒模块3.防滴液板设计自动关机紫外消毒后,自动关机断电保护意外断电再供电时,可自由选择是否继续运行实验计算机接口USB网络通讯可扩展以太网远程控制产品外形尺寸710mmx535mmx515mm(LxWxH)重量55kg电源电压AC 220V,50Hz环境温度10℃~30℃相对湿度≤80%
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  • 天隆科技Panall8000全自动核酸提取及荧光PCR分析系统基于磁珠法核酸提取及实时荧光聚合酶链式反应原理,配合适配试剂使用,用于分子检测中的样本核酸提取、核酸的体外扩增与分析。同时,实现样本管开/关盖、精密移液、体系构建等自动化操作。集约高效,臻于至精,实现“样本进-结果出”的一体化核酸检测体验。产品特点01集约高效单机集开盖加样、核酸提取、体系构建、核酸检测四大功能于—体;触屏一键启动,2小时即可完成多种病原体靶标检测。02多重联检8个样本通量,4种荧光通道,一份试剂即可完成单份样本高达24种靶标基因检测。人体多系统症候群相关病原微生物一“管”联检,智能判读结果,快速锁定致病病原微生物。03 操作便捷实验准备界面的实验功能区对应了仪器实验载台的样本区、核酸提取区以及核酸检测区。软件自动识别样本管加载位置,并在界面上提示用户试剂加载位置。位置错误,则自动报警提示。样本及耗材加载完毕,一键点选“开始实验”,即可完成实验操作。04多重防护● 定向排风:样本处理区和扩增分析区内部定向风路设计,配合实验过程进出风互不干扰。● 负压系统:配合实验过程进行风量控制,形成内部负压。● HEPA过滤:出风口装有可拆卸的HEPA过滤网,有效进行排风过滤。● 紫外消毒:舱内配有两个臭氧紫外消毒灯,实验完成后完成机内紫外消毒。● 最短固定行程:单样本操作所需的运动部件仅在样本区内固定运行,且通过试剂条及流程设计,确保样本/试剂的开盖时间和固定行程都更短。● 监测警示:如果用户没有根据样本管的加载位置将耗材加载到正确槽位,实验准备界面的实验功能区内该耗材的图标将显示为红色。05旋转混匀为减少气溶胶的产生,该设备采用自主研发的RMT技术(专利号ZL201710435931.8),相比传统的振荡式混匀技术,气溶胶的产生量大幅降低50%以上。交叉污染而导致的假阳性风险被更有效控制,进一步保障实验结果的准确性。技术参数仪器型号Panall 8000检测通量8荧光通道4适配荧光素通道1: FAM, SYBR Green I等通道2: VIC, HEX, TET, JOE等通道3: ROX, Texas Red等通道4: Cy5等移液范围20μL~250μL(超过250ul可自动分多次操作)样本上样量100μL~1000μL移液性能20μL≤V40μL:准确性Er≤5.0%,重复性CV≤3.0%40μL≤ V100μL:准确性Er≤3.0%,重复性CV≤1.5%V ≥100μL:准确性Er≤1.0%,重复性CV≤1.0%热学参数最大升温速率≥6.1°C/s;最大降温速率≥5℃/s温度均匀性±0.2°C;温度准确度≤0.1°C;控温精度≤0.1℃样本检测重复性CT值CV≤1.5%线性范围|r|≥0.998信息管理样本信息:内置扫码器可实现样本信息扫描,并关联检测结果试剂信息:内置视觉系统自动识别核酸提取及检测试剂信息并运行程序数据存储可存储≤1000个实验项目文件/实验数据文件重量80kg外形尺寸750mm(D) × 350mm (W) × 580 mm (H)电源规格电压:AC 220V;电源频率:50Hz;额定功率:1200VA通讯规格网口:TCP/IP协议,以太网连接,接口:USB 2.0使用环境温度:10℃~30℃;湿度:35%~70% RH无冷凝;大气压力:86.0kPa~106.0 kPa天隆科技Panall8000核酸提取及荧光PCR系统
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