伯乐(Bio-Rad)MicroPulser™ 电穿孔仪1652100 是一款专为分子生物学实验室设计的电转化设备,广泛用于将外源DNA、RNA 或质粒引入到细菌、酵母、哺乳动物细胞和植物细胞等多种细胞中。该设备以其高效率、精准控制和多功能性,在生命科学研究中发挥着重要作用,是细胞转染、电融合及基因编辑等实验的常用工具。
电转化(Electroporation)是一种通过短时间高压电脉冲形成细胞膜暂时孔道的方法,使得带负电荷的核酸分子可以在电场作用下穿过细胞膜进入细胞内部。该过程不依赖载体或化学试剂,具有操作简便、转化效率高等优点,尤其适用于传统转染法难以处理的细菌或原核细胞。
电场作用下,细胞膜两侧形成瞬时电压差,引发膜电位升高并形成纳米级孔洞。在外源DNA浓度适宜的情况下,这些分子便可借助电势差进入细胞质中。一旦脉冲结束,细胞膜恢复完整,部分转化成功的细胞便获得新的基因表达能力。
伯乐1652100 MicroPulser 电穿孔仪的整体结构由以下几部分组成:
主机内置高压脉冲发生器和智能控制芯片,可输出稳定、重复性强的电信号,确保实验条件的一致性。液晶显示屏提供实时的参数反馈,方便操作人员调节。
设备内置多种标准电转化程序,针对不同细胞类型(如大肠杆菌、酵母、CHO细胞)预设最优电压、电容、电阻等参数,用户也可自定义新程序。
配合专用电击杯(0.1 cm、0.2 cm、0.4 cm电极间隙),实现电场均匀分布,提高穿孔均匀性与生存率。
内置过电压、过电流保护装置,在发生异常时自动切断输出,避免样本和设备损坏。
项目 | 参数说明 |
---|---|
电压范围 | 200–3000 V |
电压增量 | 10 V |
时间常数范围 | 0.1–5 ms(取决于负载) |
支持电击杯规格 | 0.1 cm、0.2 cm、0.4 cm |
输出波形 | 指数衰减型脉冲(Exponential Decay) |
显示屏 | 背光LCD液晶 |
重复性 | ±2%(取决于杯中电阻) |
尺寸与重量 | 22 x 18 x 9 cm,约3 kg |
电源要求 | 100–240 V,50/60 Hz |
支持精细电压调节(每次递增10 V),适应不同类型细胞的电穿孔阈值要求;重复性优异,适合数据重现性要求高的实验场景。
通过预设程序可一键完成转化操作,适合初学者与高通量实验操作,提升实验效率。
广泛支持原核与真核细胞,包括但不限于:
大肠杆菌
金黄色葡萄球菌
酿酒酵母
哺乳动物细胞(如CHO、HEK293)
植物原生质体
设备带有完善的故障保护与温控模块,防止误操作及高温造成样本死亡。
低功耗设计,适合实验室持续运行环境。
重组菌株构建:将质粒导入细菌,实现外源蛋白表达。
基因突变实验:用于CRISPR-Cas9系统转入细胞。
疫苗研究:将抗原表达载体导入细胞系表达。
合成生物学:构建多种合成通路并进行模块化表达。
植物育种:转化植物原生质体以实现外源基因整合。
以大肠杆菌质粒转化为例:
制备感受态细胞:低温条件下洗脱离心纯净菌体,并悬浮于无盐甘油溶液中。
DNA混合:将适量纯化质粒DNA加入感受态细胞中,轻轻混匀。
装入电击杯:选用0.2 cm间距电击杯,将混合物移入。
设置参数:选择大肠杆菌预设程序(如电压1800 V)。
启动电击:按下“pulse”键进行穿孔。
恢复培养:立刻加入SOC培养基于37°C复苏1小时。
后续操作:涂布平板培养,筛选阳性克隆。
灭菌处理:电击杯及试剂必须彻底灭菌,避免污染干扰结果。
预冷操作:感受态细胞、电击杯、电击液必须保持冰冷状态,提升存活率。
电压合理设置:超出建议电压可能引起细胞死亡,影响转化效率。
防止气泡:液体中不得有气泡,否则会导致电击短路或电弧烧伤。
避免重复电击:一次性电击为宜,重复可能损伤细胞结构。
指标 | 伯乐MicroPulser 1652100 | 其他品牌(如Eppendorf) |
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电压控制 | ±10 V精度,用户自设 | 通常为固定预设档 |
细胞适配性 | 涵盖全种类(原核+真核) | 部分型号局限于原核细胞 |
预设程序 | 多种可调+自定义存储 | 多为固定模式,适应性差 |
操作界面 | LCD数字显示+人机交互 | 基本按键切换,显示简单 |
安全性 | 具备过载保护与状态提醒 | 一般仅有限电流保护 |
维护性 | 配件丰富、维护简单 | 零件价格高、维修门槛高 |
伯乐MicroPulser™ 1652100 电穿孔仪作为电转化领域的高端设备代表,凭借其优秀的电压控制能力、全面的程序设置和广泛的适配细胞类型,成为科研实验室和生物制药企业的常规核心仪器。其在转化效率、生存率、安全性及数据一致性方面的优势,使得科研人员能更加专注于生物构建和下游分析,而不必反复调试穿孔条件。
随着CRISPR等基因编辑工具的发展,对转染效率和精确度提出更高要求,MicroPulser 的升级路径也将围绕“智能化控制”、“微流控接口”、“高通量自动化平台兼容性”等方向不断拓展,为基因工程与合成生物学提供更强有力的技术支持。
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