Wat is het principe van een nucleïnezuurextractor met magnetische kralen?
Nucleïnezuurextractiemachineclassificatie Nucleïnezuurextractie-instrument is een instrument dat bijpassende nucleïnezuurextractiereagentia gebruikt om de monsternucleïnezuurextractie automatisch te voltooien.

Machines voor nucleïnezuurextractie kunnen in twee categorieën worden onderverdeeld: de ene is grootschalige automatisering, algemeen bekend als automatisch vloeistofwerkstation; de andere is een groot-schaal geautomatiseerd vloeibaar werkstation; de andere is een kleine automatische nucleïnezuurextractor, die verpakte reagentia gebruikt om het extractie- en zuiveringsproces automatisch te voltooien. Grote-automatische vloeistofwerkstations worden zelden gebruikt vanwege de hoge apparatuur- en bedrijfskosten, en zijn geschikt om duizenden vergelijkbare monsters tegelijk te extraheren; kleine automatische instrumenten worden veel gebruikt vanwege hun lage kosten en gemakkelijke bediening.

Toepassing van nucleïnezuurextractiemachine:
In bijna alle laboratoria is de scheiding en zuivering van biomoleculen erg belangrijk en noodzakelijk. Het zuiveren van meerdere monsters is echter vrij moeilijk. Het is niet alleen noodzakelijk om een geschikt zuiveringsproces te selecteren, maar ook de werklast is bijzonder groot, wat moeilijk is om te voldoen aan de behoeften van de snelle ontwikkeling van monsterextractie en zuivering met hoge-doorvoer.
Nucleïnezuurextractor De nucleïnezuurextractor is een instrument dat de ondersteunende nucleïnezuurextractiereagentia gebruikt om automatisch nucleïnezuurextractie uit monsters uit te voeren. Het is op grote schaal gebruikt bij microbiële milieutests, voedselveiligheidstests, bloedtransfusieveiligheid, forensische identificatie, ziektebestrijdingscentra, klinische ziektediagnose, biologisch onderzoek en veeteelt, enz.
1. De scheiding van nucleïnezuur door magnetische staafmethode wordt gerealiseerd door de overdracht van magnetische korrels en de immobilisatie van vloeistof. Het principe en het proces zijn hetzelfde als de zuigmethode. Magnetische kralen worden op een andere manier van vloeistoffen gescheiden. De magnetische staafmethode gebruikt een magnetische staaf om magnetische korrels te adsorberen, de magnetische korrels van de afvalvloeistof te scheiden en ze in de volgende stap in de afvalvloeistof te plaatsen om nucleïnezuurextractie te bereiken.
2. Zuigmethode De zuigmethode, ook wel pipetteermethode genoemd, maakt gebruik van vloeistofoverdracht of magnetische korrelfixatie om nucleïnezuurextractie te bereiken. Gewoonlijk wordt de overdracht bereikt door de bediening van de systeemgestuurde manipulator, inclusief het volgende extractieproces:

1. Pyrolyse: Voeg de pyrolyse-oplossing toe aan het monster, meng de reactieoplossing en voltooi de reactie door mechanische beweging en verwarming. Snijd cellen, laat nucleïnezuren vrij
2. Adsorptie: voeg de magnetische korrels toe aan het monsterlysaat, meng goed en gebruik de magnetische korrels om nucleïnezuren te adsorberen omdat ze een sterke affiniteit hebben voor nucleïnezuren onder hoge zout- en lage pH-omstandigheden. Onder invloed van het externe magnetische veld worden de magnetische kralen gescheiden van de oplossing en worden de magnetische kralen via de zuigpunt naar de afvalvloeistoftank overgebracht en wordt de zuigpunt weggegooid
3. Reiniging: verwijder het externe magnetische veld, voeg de reinigingsbuffer van de nieuwe tip toe, roer gelijkmatig, verwijder onzuiverheden en verwijder de vloeistof onder invloed van het externe magnetische veld
4. Elutie: verwijder het externe magnetische veld, voeg elutiebuffer toe met een nieuwe tip, meng goed en scheid het gebonden nucleïnezuur van de magnetische korrels om gezuiverd nucleïnezuur te verkrijgen
(1) De nucleïnezuurextractor moet ten minste 10 cm verwijderd zijn van andere verticale oppervlakken
(2) Het ingangssnoer van het instrument moet geaard zijn om elektrische schokken te voorkomen
(3) De bediener mag het instrument niet demonteren zonder toestemming. Vervanging van onderdelen of interne aanpassingen moeten worden uitgevoerd door een bevoegde professionele servicemonteur. Vervang geen onderdelen terwijl de stroom is ingeschakeld
(4) De relatieve vochtigheid is 10 procent -80 procent, de lucht stroomt soepel bij 35 graden of 40 graden lager dan de normale atmosferische druk; de hoogte moet lager zijn dan 3000 meter, de temperatuur is 20-35 graden en de typische werktemperatuur is 25 graden;
(5) Plaats het instrument niet in de buurt van warmtebronnen, zoals elektrische kachels. Voorkom dat water of andere vloeistoffen in elektronische componenten spatten om kortsluiting te voorkomen
(6) De luchtinlaat- en uitlaatpoort bevinden zich aan de achterkant van het instrument. Tegelijkertijd moet worden voorkomen dat stof of vezels zich ophopen in de luchtinlaat en moet het luchtkanaal vrij worden gehouden.





