在基因組學研究領域,傳統研磨設備因通量低、易導致樣本降解等問題,長期制約著害蟲抗性基因定位、CRISPR基因編輯等科研研究的進展。浙江優嘉推出的高通量冷凍研磨儀ZJYJ-48,憑借其高通量的樣品處理能力與低溫研磨保護技術,為基因組學研究提供了高效的解決方案,成功破解了這一行業痛點。

超高通量:單批次處理48個樣本,效率提升10倍
基因組學研究常常需處理大批量的組織樣本,例如對稻飛虱、鉆心蟲等農業害蟲進行群體基因組分析時,需要同時裂解數百個個體組織以獲取足夠DNA。傳統研磨儀單批次僅能處理2-8個樣本,且需要反復開蓋操作,不僅耗時耗力,更易引發樣品的交叉污染。
浙江優嘉高通量冷凍研磨儀ZJYJ-48通過垂直三維震蕩技術與多適配器設計,實現了單批次48個2mL離心管的同步研磨。其核心動力系統可在2秒內達到70Hz高頻振動,配合氧化鋯研磨珠的撞擊剪切力,可在短時間內將水稻葉片、昆蟲組織等樣本粉碎至5μm以下粒徑。根據實驗數據顯示,該設備處理48個稻飛虱樣本僅需幾分鐘,較傳統設備效率得到了有效提升,且批間差異小,滿足高通量測序對樣本均一性的嚴苛要求。
低溫研磨:-30℃精準控溫,守護基因完整性
在基因編輯研究中,樣本質量是CRISPR系統精準切割DNA的關鍵前提。傳統研磨過程中,機械摩擦產生的熱量會激活害蟲組織中的核酸酶,導致DNA降解;而高溫更會破壞蛋白質活性,影響后續Western Blot等實驗結果。
實驗設備搭載半導體制冷模塊與液氮輔助降溫系統,可實現-30℃至室溫的精準控溫。在處理鉆心蟲中腸組織時,低溫環境可有效抑制核酸酶活性,使提取的DNA完整性穩定在8.5以上,較常溫研磨得到了有效提升;同時,低溫保護下的蛋白質活性保留率高,為基因編輯后的表型分析提供了可靠保障。此外,研磨設備采用全封閉研磨罐設計,避免樣本揮發與交叉污染,尤其適用于稻飛虱等微小昆蟲的群體樣本處理。
應用突破:從害蟲抗性基因定位到CRISPR編輯
在農業基因組學研究中,冷凍研磨設備已展現顯著優勢。以稻飛虱抗性基因研究為例,科研實驗人員需要對數百只昆蟲進行基因型分型,以定位抗白背飛虱基因Wbph1的等位變異。傳統方法需分批研磨樣本,耗時較長,且DNA降解率高。而采用ZJYJ-48后,48個樣本可在幾分鐘內完成研磨,DNA得率得到了有效提升,成功支持了Wbph1與Wbph2基因的連鎖分析,為抗蟲水稻育種提供了關鍵數據。
在CRISPR基因編輯領域,實驗設備的低溫研磨技術更成為保障編輯效率的“隱形守護者”。例如,在編輯鉆心蟲細胞色素P450基因以研究其抗藥性機制時,低溫研磨提取的細胞核完整性高,顯著提高了CRISPR-Cas9系統的切割效率,使基因編輯成功率得到了有效提升。這一突破為害蟲功能基因組學研究開辟了新路徑。
此外,隨著單細胞測序技術的興起,浙江優惠研磨儀正在研發以實現單細胞水平的高通量研磨設備。
綜上,基因組學研究長期受樣本處理效率與質量制約,浙江優嘉高通量冷凍研磨儀ZJYJ-48帶來破局方案。它不僅具備超高通量樣本處理優勢,還可有效提升樣品研磨實驗效率,守護基因完整性。冷凍研磨儀不僅是實驗設備,更是基因組學研究的效率引擎。