نموذج | WD-9402M |
سعة | 96×0.2 مل |
أنبوب | 96 × 0.2 مل (لوحة PCR بدون / نصف تنورة)، شرائح 12 × 8 × 0.2 مل، شرائح 8 × 12 × 0.2 مل، أنابيب 0.2 مل (الارتفاع 20 ~ 23 مم) |
نطاق درجة حرارة الكتلة | 0-105 درجة مئوية |
دقة درجة حرارة الكتلة | ±0.2 درجة مئوية |
توحيد درجة حرارة الكتلة | ±0.5 درجة مئوية |
معدل التسخين (متوسط) | 4 درجة مئوية |
معدل التبريد (متوسط) | 3 درجة مئوية |
التحكم في درجة الحرارة | كتلة / أنبوب |
درجة حرارة التدرج. يتراوح | 30-105 درجة مئوية |
معدل التسخين الأقصى | 5 درجة مئوية/ثانية |
الحد الأقصى لمعدل التبريد 4.5 درجة مئوية / ثانية | 4.5 درجة مئوية/ثانية |
مجموعة التدرج سبان | الأعلى. 42 درجة مئوية |
دقة درجة حرارة التدرج | ±0.3 درجة مئوية |
دقة عرض درجة الحرارة | 0.1 درجة مئوية |
نطاق درجة حرارة غطاء التدفئة | 30 درجة مئوية ~ 110 درجة مئوية |
غطاء تسخين تلقائي | يتم إيقاف التشغيل تلقائيًا عندما تكون العينة أقل من 30 درجة مئوية أو عند انتهاء البرنامج |
زيادة/تناقص الموقت | -599 ~ 599 ثانية لـ PCR الطويل |
زيادة / انخفاض درجة الحرارة | -9.9 ~ 9.9 درجة مئوية للهبوط PCR |
الموقت | 1 ثانية ~ 59 دقيقة 59 ثانية / لا نهائي |
البرامج المخزنة | 10000+ |
ماكس. دورات | 99 |
الحد الأقصى للخطوات | 30 |
وظيفة الإيقاف المؤقت | نعم |
وظيفة الهبوط | نعم |
وظيفة PCR طويلة | نعم |
لغة | إنجليزي |
وظيفة إيقاف البرنامج مؤقتًا | نعم |
وظيفة الاحتفاظ بدرجة الحرارة 16 درجة مئوية | لانهائي |
حالة التشغيل في الوقت الحقيقي | عرض نص الصورة |
تواصل | يو اس بي 2.0 |
أبعاد | 200 مم × 300 مم × 170 مم (العرض × العمق × الارتفاع) |
وزن | 4.5 كجم |
مزود الطاقة | 100-240 فولت تيار متردد، 50/60 هرتز، 600 وات |
تعمل الدورة الحرارية عن طريق التسخين والتبريد المتكرر لخليط التفاعل الذي يحتوي على قالب DNA أو RNA، والبادئات، والنيوكليوتيدات. يتم التحكم في دورة درجة الحرارة بدقة لتحقيق خطوات التسخين والتليين والتمديد اللازمة لعملية PCR.
عادة، تحتوي الدورة الحرارية على كتلة تحتوي على آبار أو أنابيب متعددة حيث يتم وضع خليط التفاعل، ويتم التحكم في درجة الحرارة في كل بئر بشكل مستقل. يتم تسخين الكتلة وتبريدها باستخدام عنصر بلتيير أو أي نظام تسخين وتبريد آخر.
تحتوي معظم أجهزة التدوير الحرارية على واجهة سهلة الاستخدام تسمح للمستخدم ببرمجة وضبط معلمات التدوير، مثل درجة حرارة التلدين، ووقت التمديد، وعدد الدورات. قد يكون لديهم أيضًا شاشة عرض لمراقبة تقدم التفاعل، وقد توفر بعض النماذج ميزات متقدمة مثل التحكم في درجة حرارة التدرج، وتكوينات الكتلة المتعددة، والمراقبة والتحكم عن بعد.
تفاعل البوليميراز المتسلسل (PCR) هو تقنية بيولوجيا جزيئية تستخدم على نطاق واسع في تطبيقات مختلفة. تتضمن بعض التطبيقات الشائعة لـ PCR ما يلي:
تضخيم الحمض النووي: الغرض الأساسي من تفاعل البوليميراز المتسلسل هو تضخيم تسلسلات معينة من الحمض النووي. وهذا أمر مفيد للحصول على كميات كافية من الحمض النووي لإجراء مزيد من التحليلات أو التجارب.
الاختبارات الجينية: يستخدم تفاعل البوليميراز المتسلسل على نطاق واسع في الاختبارات الجينية لتحديد علامات وراثية محددة أو طفرات مرتبطة بالأمراض. وهو أمر بالغ الأهمية لأغراض التشخيص ودراسة الاستعداد الوراثي.
استنساخ الحمض النووي: يتم استخدام تفاعل البوليميراز المتسلسل لتوليد كميات كبيرة من جزء معين من الحمض النووي، والذي يمكن بعد ذلك استنساخه في ناقل لمزيد من المعالجة أو التحليل.
تحليل الحمض النووي الشرعي: يعد تفاعل البوليميراز المتسلسل (PCR) أمرًا بالغ الأهمية في علم الطب الشرعي لتضخيم عينات الحمض النووي الدقيقة التي تم الحصول عليها من مسرح الجريمة. يساعد في التعرف على الأفراد وإقامة العلاقات الجينية.
الكشف عن الميكروبات: يستخدم تفاعل البوليميراز المتسلسل للكشف عن مسببات الأمراض الميكروبية في العينات السريرية أو العينات البيئية. يسمح بالتعرف السريع على العوامل المعدية.
PCR الكمي (qPCR أو PCR في الوقت الحقيقي): يتيح qPCR القياس الكمي للحمض النووي أثناء عملية التضخيم. يتم استخدامه لقياس مستويات التعبير الجيني، والكشف عن الأحمال الفيروسية، وتحديد كمية تسلسلات الحمض النووي المحددة.
دراسات التطور الجزيئي: يُستخدم تفاعل البوليميراز المتسلسل في الدراسات التي تفحص الاختلافات الجينية بين المجموعات السكانية، والعلاقات التطورية، والتحليلات التطورية.
تحليل الحمض النووي البيئي (eDNA): يُستخدم تفاعل البوليميراز المتسلسل للكشف عن وجود كائنات حية محددة في العينات البيئية، مما يساهم في التنوع البيولوجي والدراسات البيئية.
الهندسة الوراثية: يعد تفاعل البوليميراز المتسلسل أداة حاسمة في الهندسة الوراثية لإدخال تسلسلات محددة من الحمض النووي إلى الكائنات الحية. يتم استخدامه في إنشاء الكائنات المعدلة وراثيا (GMOs).
إعداد مكتبة التسلسل: يشارك تفاعل البوليميراز المتسلسل في إعداد مكتبات الحمض النووي لتقنيات التسلسل من الجيل التالي. فهو يساعد على تضخيم شظايا الحمض النووي لتطبيقات التسلسل النهائي.
الطفرات الموجهة بالموقع: يستخدم تفاعل البوليميراز المتسلسل لإدخال طفرات معينة في تسلسلات الحمض النووي، مما يسمح للباحثين بدراسة آثار تغيرات جينية معينة.
بصمة الحمض النووي: يُستخدم تفاعل البوليميراز المتسلسل في تقنيات بصمة الحمض النووي لتحديد هوية الفرد واختبار الأبوة وإقامة العلاقات البيولوجية.
• مظهر أنيق، حجم صغير، وهيكل محكم.
• مجهزة بمروحة تدفق محوري عالية الأداء وهادئة لعملية تشغيل أكثر هدوءًا.
• يتميز بوظيفة تدرج واسعة تبلغ 30 درجة مئوية، مما يسمح بتحسين الظروف التجريبية لتلبية المتطلبات التجريبية الصارمة.
• شاشة لمس ملونة عالية الوضوح مقاس 5 بوصات لتشغيل سهل وبديهي، مما يتيح تحرير البرامج وحفظها وتشغيلها بسهولة.
• نظام تشغيل من الدرجة الصناعية، مما يسهل التشغيل المستمر والخالي من الأخطاء على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.
• نقل سريع للبيانات إلى محرك فلاش USB لسهولة النسخ الاحتياطي للبرنامج، وتعزيز سعة تخزين البيانات.
• تعمل تقنية تبريد أشباه الموصلات المتقدمة وتقنية التحكم في درجة الحرارة PID الفريدة على رفع الأداء العام إلى آفاق جديدة: دقة التحكم في درجة الحرارة العالية، ومعدلات التسخين والتبريد السريعة، ودرجات حرارة الوحدة الموزعة بشكل موحد.
س: ما هو التدوير الحراري؟
ج: جهاز التدوير الحراري هو جهاز مختبري يستخدم لتضخيم تسلسل الحمض النووي أو الحمض النووي الريبي (RNA) من خلال تفاعل البلمرة المتسلسل (PCR). وهو يعمل عن طريق التدوير عبر سلسلة من التغيرات في درجات الحرارة، مما يسمح بتضخيم تسلسلات معينة من الحمض النووي.
س: ما هي المكونات الرئيسية لجهاز التدوير الحراري؟
ج: تشتمل المكونات الرئيسية لجهاز التدوير الحراري على كتلة تسخين، ومبرد كهروحراري، وأجهزة استشعار لدرجة الحرارة، ومعالج دقيق، ولوحة تحكم.
س: كيف يعمل جهاز التدوير الحراري؟
ج: يعمل جهاز التدوير الحراري عن طريق تسخين وتبريد عينات الحمض النووي في سلسلة من دورات درجة الحرارة. تتضمن عملية التدوير مراحل تمسخ، وتليين، وتمديد، ولكل منها درجة حرارة ومدة محددة. تسمح هذه الدورات بتضخيم تسلسلات الحمض النووي المحددة من خلال تفاعل البلمرة المتسلسل (PCR).
س: ما هي الميزات الهامة التي يجب مراعاتها عند اختيار جهاز التدوير الحراري؟
ج: تتضمن بعض الميزات المهمة التي يجب مراعاتها عند اختيار جهاز التدوير الحراري عدد الآبار أو أنابيب التفاعل، ونطاق درجة الحرارة وسرعة المنحدر، ودقة التحكم في درجة الحرارة واتساقها، وواجهة المستخدم وقدرات البرنامج.
س: كيف يمكنك الحفاظ على التدوير الحراري؟
ج: للحفاظ على جهاز التدوير الحراري، من المهم تنظيف كتلة التسخين وأنابيب التفاعل بانتظام، والتحقق من تآكل المكونات، ومعايرة مستشعرات درجة الحرارة لضمان التحكم الدقيق والمتسق في درجة الحرارة. من المهم أيضًا اتباع تعليمات الشركة المصنعة للصيانة والإصلاح الروتيني.
س: ما هي بعض خطوات استكشاف الأخطاء وإصلاحها الشائعة لجهاز التدوير الحراري؟
ج: تتضمن بعض خطوات استكشاف الأخطاء وإصلاحها الشائعة لجهاز التدوير الحراري التحقق من المكونات السائبة أو التالفة، والتحقق من إعدادات درجة الحرارة والوقت المناسبة، واختبار أنابيب أو ألواح التفاعل بحثًا عن التلوث أو التلف. من المهم أيضًا الرجوع إلى إرشادات الشركة المصنعة للتعرف على الخطوات والحلول المحددة لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها.