在本应用注释中,我们展示了离心机CR22N如何进一步用于净化质粒DNA和PCR产物,这是体外转录的mRNA生产工作流程的第一步(图1)。为此,我们收集了一种含有质粒DNA的大细菌培养物,该培养物在Innova®S44I振动筛中生长。转子R9A2用于颗粒3 L细菌培养。使用转子R15A和转子R22A4的组合进行了一个1.5 L瓶中整个细胞膜的DNA纯化。最后,我们表明高质量的转录过程可以通过体外转录产生mRNA。
我们的Eppendorf BioProcess解决方案已成功地用于这些行业,并在应用研究中使用了数十年。通过利用生物反应器技术和聚合物制造的强大协同作用,Eppendorf已成为全球参与者和对客户的宝贵资源。,通过包含软件,工具,消耗品和服务的集成投资组合,我们可以通过生产满足生物普罗旺开发的需求。以这种方式并符合我们的企业使命,我们为全球Eppendorf客户的努力做出了贡献,以改善人类生活条件。
气垫原理(空气置换)气垫移液器由执行实际测量的活塞-气缸系统组成(图 1)。气垫将吸入塑料吸头的样品与移液器内的活塞隔开。活塞向上运动会在吸头中产生部分真空,从而将液体吸入吸头。活塞移动的气垫就像一个弹性弹簧,吸头中的液体体积由此悬浮。由于该空气体积的膨胀,活塞移动的体积比所需吸入的液体体积大约大 2% 到 4%。这种膨胀通过考虑死体积和移液器吸头的提升高度的系数来补偿。必须通过设计措施将温度、气压和湿度对气垫移液器的影响降至最低,以免影响分配精度。
气垫原理(空气置换)气垫移液器由执行实际测量的活塞-气缸系统组成(图1)。气垫将吸入塑料尖端的样品与移液器内的活塞隔开。活塞向上运动会在尖端产生部分真空,从而将液体吸入尖端。活塞移动的气垫就像一个弹性弹簧,尖端中的液体体积由此悬浮。由于该空气体积的膨胀,活塞移动的体积约为比所需吸入的液体体积大 2% 至 4%。这种膨胀通过考虑死体积和移液器尖端的提升高度的系数来补偿。气垫移液器必须通过设计措施尽量减少温度、气压和湿度的影响,以免影响分液精度。