伯乐(Bio-Rad)电穿孔仪165-2660是一款高精度、高稳定性、多功能的电转化仪器,广泛应用于基因导入、细胞转染、原生质体转化、蛋白质进入以及分子生物学实验中的外源物质传递研究。
该设备的设计理念以“精确能量控制、可重复操作与安全防护”为核心,旨在通过精准的高压脉冲电场,在细胞膜上形成可逆性孔洞,使DNA、RNA或蛋白质分子进入细胞内部。
伯乐165-2660凭借优异的电压稳定性、宽范围电容调节系统、智能时间常数计算功能、自动检测与反馈机制、以及严格的安全保护结构,在全球众多实验室中被广泛认可。
它不仅在基础科研中扮演重要角色,也在生物制药、基因治疗、疫苗开发及合成生物学研究中提供了可靠的实验平台。
165-2660在设计上遵循“高能效控制 + 智能化反馈 + 人机安全交互”的理念。
设备内部结构模块化,外观紧凑简洁,操作界面清晰直观。其核心目标是通过高精度的电子控制系统,将能量传递过程标准化与数字化,实现实验结果的可预测性与重复性。
主要设计方向包括:
高精度能量控制 —— 实现放电电压、电容、时间常数的精确匹配。
安全可靠的运行系统 —— 多级防护机制防止电弧与误放电。
通用兼容性 —— 适配多种电转杯、细胞类型与实验条件。
操作智能化 —— 提供自动检测、存储与参数回调功能。
长寿命与低维护 —— 核心元件耐高压、抗疲劳,适合长期重复使用。
通过这一系列设计理念,伯乐165-2660实现了高效率与高安全性的平衡。
伯乐165-2660的高压模块采用数字稳压电源技术,能够在0.2–2.5 kV范围内连续可调,最小步进为0.01 kV,电压波动控制在±1%以内。
设备通过反馈控制算法实时校正输出偏差,确保在每次放电时电场强度一致。
这种高精度输出为实验结果的可重复性提供了保障,无论在细菌、酵母还是哺乳动物细胞体系中,都能获得一致的电场强度与能量分布。
设备内置可编程电容模块,容量范围为25–3300 µF,可按实验需求自动组合。
通过电子切换电路,电容可在毫秒级响应内完成充放电切换。
小电容(25–125 µF):适用于高电压短脉冲实验(如细菌电转化)。
中电容(250–500 µF):用于酵母和真核细胞转染。
大电容(>1000 µF):适合植物原生质体或高电阻体系。
这一设计赋予165-2660极高的灵活性,用户可精确控制放电能量,实现最佳的穿孔效果与细胞活性平衡。
时间常数(τ)是电穿孔中最关键的物理参数之一,它决定了能量释放速率和细胞膜受电刺激的持续时间。
165-2660通过实时检测放电曲线,自动计算时间常数值,并在屏幕上显示实际τ(ms)。
当设备检测到放电偏差超过预设范围(±0.2 ms)时,会自动调整输出或提示用户检查样品状态。
这一智能反馈系统确保了每次放电的电流衰减曲线保持标准指数特性,避免了过冲与放电不完整的问题。
在电穿孔实验中,电弧放电是常见风险,会导致能量集中释放、细胞死亡及电极烧蚀。
165-2660配备高速电弧检测系统,通过监测电流变化率(ΔI/Δt)实时判断电弧发生,一旦发现异常,系统可在1毫秒内自动中断放电并显示“ARC DETECTED”。
该保护机制有效减少样品损失,延长电极寿命,同时保障操作人员安全。
设备内置高精度A/D采样模块,能够同步记录放电过程中的电压、电流、能量及时间常数数据。
系统自动保存最近1000组实验记录,便于追溯与分析。
数据可通过USB或串口导出,兼容实验管理软件,实现电子化实验记录与统计。
伯乐165-2660支持多种操作模式:
手动模式 —— 用户逐一设置电压、电容等参数,适用于探索实验。
程序模式 —— 可保存多达50组预设参数,一键调用。
自动运行模式 —— 系统根据样品类型自动优化参数组合。
这种灵活的编程功能使研究者可在不同实验体系中快速切换条件,提高实验效率与重复性。
设备配备背光液晶显示屏,实时显示:
电压设定值与实际值;
电容参数;
放电次数;
实际时间常数;
电弧检测状态;
系统温度与运行状态。
操作采用旋钮+按键结合设计,逻辑简洁,参数调整快速直观。
165-2660在设计上充分考虑操作安全,具有多重防护系统:
安全盖联锁:盖未闭合时系统自动断电,防止误放电;
残余电荷释放系统:放电后自动清除残留电压;
过压保护:电压超限自动切断输出;
过热保护:检测到温度过高时暂停运行;
接地监测:接地异常时警报提示。
这套完整的防护机制保证了设备在高压环境下的长期稳定与操作人员的人身安全。
165-2660能够在多次放电实验中保持高度一致的时间常数与波形输出,时间常数偏差控制在±0.1 ms以内。
高重复性使其成为标准化实验流程的理想设备,可满足质量控制与科研数据可比性要求。
其电路采用低噪声、低阻抗设计,放电曲线呈典型指数衰减,无二次放电或震荡现象。
能量释放平稳性确保细胞膜孔洞均匀形成,提高外源分子导入率。
伯乐专利电极设计使电转杯内部电场分布更均匀,避免局部电流集中。
均匀电场不仅减少热斑效应,还提高了DNA或RNA的导入效率。
实验数据显示,在标准条件下,大肠杆菌转化效率可达10⁹ CFU/µg DNA。
165-2660可适配从原核到真核、从悬浮到贴壁的多类型细胞。
其宽电压与电容范围覆盖以下体系:
细菌(E. coli、Bacillus等);
酵母及真菌;
动物细胞(CHO、HeLa、293T等);
植物原生质体及藻类;
其他微生物及原核模型。
设备通过简单的参数调整即可在不同体系间切换,无需额外硬件修改。
操作界面简洁直观,参数输入方式友好,适合从初学者到专业科研人员使用。
系统提供实时提示与错误警报,用户可根据显示信息迅速定位问题。
系统内置智能监控算法,对放电波形进行自动诊断,可识别电极污染、样品导电率过高或电源波动等异常情况。
此外,设备支持参数回调功能,用户可快速恢复上一次实验设置,实现连续操作。
每次放电实验的详细数据(包括电压、电容、时间常数、电弧检测结果)均自动记录并可导出。
这为实验质量控制、报告撰写及科研审计提供了数据支持。
主机采用高效风冷系统与导热铝合金外壳设计,内部热量分布均匀,长期使用不易老化。
核心电容与高压模块均通过高温老化测试,平均使用寿命超过10万次放电。
| 模块 | 功能描述 | 特点说明 |
|---|---|---|
| 高压电源 | 提供0.2–2.5 kV直流输出 | 精度高、响应快 |
| 电容系统 | 可编程25–3300 µF | 多级组合,自动匹配 |
| 放电控制 | 电子触发型高压开关 | 响应时间<10 µs |
| 反馈检测 | 实时监测V、I、τ | 自动修正偏差 |
| 电弧保护 | 电流突变检测系统 | 中断时间<1 ms |
| 显示系统 | 背光LCD屏 | 参数清晰直观 |
| 数据管理 | 存储1000组实验 | USB/RS232导出 |
| 散热系统 | 双风道对流设计 | 持续运行不降效 |
| 安全系统 | 多级保护与接地监控 | 操作安全可靠 |
这一系统化配置为设备的高性能与稳定性提供了硬件基础。
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 电压范围 | 0.2–2.5 kV |
| 电容范围 | 25–3300 µF |
| 时间常数范围 | 0.1–99.9 ms |
| 电压精度 | ±1% |
| 时间常数精度 | ±0.1 ms |
| 电弧检测时间 | <1 ms |
| 放电响应时间 | <10 µs |
| 数据存储 | 1000组实验 |
| 工作温度 | 10–40°C |
| 尺寸 | 320×250×180 mm |
| 重量 | 约6.5 kg |
高精度控制系统:确保电压、电容与时间常数的一致性;
稳定的放电曲线:能量释放平滑,细胞损伤低;
自动安全防护:电弧检测、过温保护与安全盖联锁;
操作简洁高效:参数设置快速,数据一键保存;
多体系兼容性强:适用于各种细胞类型与实验需求;
数据可追踪性:支持长期实验记录与统计分析;
高可靠性与低维护成本:经久耐用,运行故障率极低。
伯乐165-2660不仅是一台实验设备,更是科研过程中实现精确控制与重复性验证的重要平台。
其在多学科领域的广泛应用包括:
分子克隆与质粒导入:实现高效基因转化;
哺乳细胞转染:用于基因表达与信号通路研究;
植物细胞电穿孔:促进植物基因工程研究;
蛋白质或siRNA导入:用于功能验证与药理研究;
细胞融合实验:辅助杂交瘤制备与免疫研究。
在科研生产一体化实验室中,165-2660的可重复性和高稳定性使其成为标准化实验平台的重要组成部分。
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