- ბლოკის 4 სხვადასხვა ტიპის ცვლილების საშუალება და მეტი შესაძლებლობა.
- გენთა ექსპრესიის 8 მილიონზე მეტ TaqMan® ექსპერიმენტთან თავსებადი სისტემა, რომლის საშუალებით შესაძლებელია განვახორციელოთ: გენთა ექსპრესიის, გენეტიკური ვარიაციის, გენთა რეგულაციის, ან ცილათა ექსპრესიის ექსპერიმენტების განხორციელება.
- აპარატის დახვეწილი დიზაინი კომბინირებულია სანდოობასთან და აკურატულობასთან.
- მარტივად გამოსაყენებელი პროგრამა, სენსორული ეკრანი, ავტომატიზების და ბლოკის შეცვლის შესაძლებლობები.
- QuantStudio™ 6 Flex სისტემა საშუალებას იძლევა განხორციელდეს ცვლილება 96-ფოსოიანი, 96- 96-ფოსოიანი Fast, ან 384-ფოსოიანი ბლოკით.
- სისტემის შეძენისას მას თან ახლავს ერთი ტიპის ბლოკი (384-ფოსოიანი ბლოკი ამ შემთხვევაში); სხვა ტიპის ბლოკების შეძენა შესაძლებელია დამოუკიდებლად.
QuantStudio™ 7 Flex პჯრ სისტემა რეალურ დროში
კატალოგის ნომერი: 4485701 (384-ფოსო)
Applied Biosystems® – ის QuantStudio™ 7 Flex პჯრ სისტემა რეალურ დროში აუმჯობესებს პჯრ ექსპერიმენტების ჩატარების შესაძლებლობას ჩვენთვის სასურველი ბლოკის შერჩევისა და ექსპერიმენტების ოპტიმალურად დაგეგმვის გზით.
სამუშაოს მარტივი მიმდინარეობით, ინტუიტიური პროგრამით და სენსტორული ეკრანით, QuantStudio™ 7 Flex სისტემა გვთავაზობს მაღალ პროდუქტიულობას მისაღებ ფასად.
კატეგორია: RT-PCR აპარატები, გენომიკა, პოლიმერაზული ჯაჭვური რეაქცია (PCR)
აღწერა
მიმოხილვა (0)
იყავით პირველი შემფასებელი: „QuantStudio™ 7 Flex პჯრ სისტემა რეალურ დროში
“ კომენტარის გაუქმება
“ კომენტარის გაუქმება
მსგავსი პროდუქტები
384-ფოსოიანი Veriti™ თერმოციკლერი
კატალოგის ნომერი: 4388444
Applied Biosystems®-ის Veriti® 384-ფოსოიანი ბლოკის მქონე თერმოციკლერი (0.02 მლ) იძლევა სანდო მონაცემებს, მოქნილ კონფიგურაციას და ექსპერიმენტის მართვის შესაძლებლობებს, რომლებიც იდეალურად შეესაბამება ნებისმიერი ტიპის კვლევის საჭიროებებს.
ძირითადი მახასიათებლები:
-მარტივად გამოსაყენებელი ფერადი სენსორული ეკრანი;
-პროტოკოლების გადატანის საშუალება USB-პორტის საშუალებით;
-12 თერმოციკლერის ერთმანეთთან დაკავშირების და მართვის საშუალება;
-მაღალი წარმადობა - Veriti® 384 ფოსოიანი თერმოციკლერი გვთავაზობს წარმადობის გაზრდის შესაძლებლობას.
96-ფოსოიანი ProFlex™ პჯრ-სისტემა
კატალოგის ნომერი: 4484075
ProFlex™ 96- ფოსოიანი პჯრ სისტემა უახლესია Applied Biosystems - ის თერმოციკლერებს შორის.
ProFlex™ სისტემა Applied Biosystems®-ის სხვა აპარატურის მსგავსად იძლევა სანდო მონაცემებს, მოქნილ კონფიგურაციას და ექსპერიმენტის მართვის შესაძლებლობებს, რომლებიც იდეალურად შეესაბამება ჩვენი კვლევის საჭიროებებს.
ProFlex™ 96-ფოსოიანი პჯრ სისტმის შესაძლებლობები:
96-ფოსოიანი 0.2 მლ ბლოკის ცვლილება სხვა ტიპის ბლოკით, იმის მიხედვით, როგორი წარმადობა გვინდა მივიღოთ;
-სისტემასთან დისტანციური წვდომა მობილურის აპლიკაციის საშუალებით;
-ინსტრუმენტის პროგრამირების შესაძლებლობა წამებში, მრტივად გამოყენებადი სენსორული ეკრანით;
-ძველ თერმოციკლერზე არსებული პროტოკოლის გამოყენების შესაძლებლობა;
-პჯრ-ის ოპტიმიზაცია სწრაფად და ეფექტურად VeriFlex ბლოკის დამსახურებით.
96-ფოსოიანი Veriti™ Fast თერმოციკლერი
კატალოგის ნომერი: 4375305
Applied Biosystems® Veriti® 96-ფოსოიანი Fast ბლოკით აღჭურვილი თერმოციკლერი Applied Biosystems® ის სხვა აპარატურის მსგავსად იძლევა სანდო მონაცემებს. VeriFlex™ ტექნოლოგიის წყალობით მიიღება 6 დამოუკიდებელი ტემპერატურული ზონა, რაც უზრუნველყოფს ზედმიწევნით სიზუსტეს და პჯრ-რეაქციის ოპტიმიზაციას.
ამავდროულად, ფერადი სენსორული ეკრანი ამარტივებს რეაქციის გაშვების და თერმოციკლერის გამოყენების პროცესს.
სწრაფი დ სტანდარტული პჯრ-რეაქციის არჩევის შესაძლებლობა საშუალებას გვაძლევს შევამციროთ პჯრ-რეაქციის ციკლირების დრო.
Veriti® 96-ფოსოიანი თერმოციკლერი აღჭურვილია 0.1 მლ-იანი ბლოკით.
ძირითადი მახასიათებლები:
• ინოვაციური VeriFlex™ ბლოკები პჯრ-ის ოპტიმიზაციის და 6 დამოუკიდებელი ექსპერიმენტის გაშვების საშუალებას გვაძლევს;
• 6 ტემპერატურულ ზონა პჯრ-ის ოპტიმიზაციისთვის;
• ციკლირების სტანდარტული და სწრაფი რეჟიმები;
• მარტივად გამოსაყენებელი გრაფიკული ინტერფეისი;
• პჯრ-ციკლირების შემცირებული დრო სწრაფი რეჟიმის გამოყენებით.
Ion GeneStudio™ S5 Plus სისტემა
კატალოგის ნომერი: A38195
Ion GeneStudio S5 Plus სისტემა წარმოადგენს ნახევარგამტარ-პრინციპზე დაფუძნებულ ახალი თაობის სექვენირების (NGS) სისტემას, რომელიც საშუალებას იძლევა სექვენირება განხორციელდეს სწრაფი და მიზნობრივი პროტოკოლებით;
Ion GeneStudio S5 Plus სისტემა ლაბორატორიებს საშუალებას აძლევს განახორციელონ მცირე თუ დიდი მასშტაბის პროექტები სხვადასხვა მიმართულებით, მათ შორის ონკოლოგიური კვლევები და შედარებით იშვიათად გამოყენებადი ექსპერიმენტები. კარტრჯის ფორმატის რეაგენტებით, სისტემა მარტივია გამოსაყენებლად და ამავდროულად გვთავაზობს მასშრაბურობას და მოქნილობას.
პლატფორმა იყენებს Ion 5 სერიის ჩიპებს ფართო სპექტრის, მაღალი წარმადობის სექვენირების ექსპერიმენტების ჩასატარებლად როგორც კლინიკური, ასევე სამეცნიერო მიზნებისთვის, მათ შორის მიკრობთა გენომების სექვენირება, გენური პანელების, ექსონების და ტრანსკრიპტომების სექვენირება.
QuantStudio™ 5 პჯრ სისტემა რეალურ დროში
0.1 mL
კატალოგის ნომერი: A28138
Applied Biosystems® -ის QuantStudio® 5 პჯრ სისტემა რეალურ დროში შექმნილია მომხმარებლისთვის, რომელსაც ესაჭიროება უნაკლო შესრულება, საღებავთა ფართო დიაპაზონი, უსაფრთხოების უზრუნველყოფის და სხვა მარტივად გამოსაყენებელი ფუნქციები, რომელიც მოსახერხებელია როგორც გამოცდილი, ასევე გამოუცდელი მომხმარებლისთვის.
Thermo Fisher Cloud-თან დაკავშირებისას, the QuantStudio® 5 სისტემა საშუალებას გვაძლევს დავუკავშირდეთ ჩვენს მონაცემებს ნებისმიერ დროს, ნებისმიერი ადგილიდან.
გამოცდილი OptiFlex® ტექნოლოგია (აღჭურვილი 6 ცალკეული არხით და თეთრი LED ნათურით) და 6 დამოუკიდებელი Veriflex ტემპერატურული ზონა განაპირობებს მონაცემთა აკურატულობას, სენსიტიურობას და ფართო სპექტრის გენეტიკურ გამოყენებას.
QuantStudio® 5 სისტემა ასევე გვთავაზობს ინტეგრირებულ პროგრამულ მონაცემებს.
QuantStudio™ 6 Flex პჯრ სისტემა რეალურ დროში
კატალოგის ნომერი: 4485692 (96-ფოსოიანი)
გაუმჯობესებული შესაძლებლობები მათი საჭიროებისას
QuantStudio™ 6 Flex სისტემა შესაძლებელია მოდიფიცირდეს და გარდაიქმნას QuantStudio™ 7 Flex - სისტემად, რაც მომხმარებელს გაუმჯობესებული ავტომატიზების შესაძლებლობებს, მაღალ წარმადობას და მულტიპლექსირების საშუალებებს სთავაზობს.
https://youtu.be/J0zH7iJoeG0
მულტიპლექსური NGS-გენოტიპირება
ჩვენ მიერ შემოთავაზებული AllType™ სადიაგნოსტიკო ნაკრები გთავაზობთ შემდეგი თაობის სექვენირებისთვის საჭირო რეაქტივების სრულ შემადგენლობას, რომელიც უზრუნველყოფს ერთ სინჯარაში I და II კლასის თერთმეტივე ლოკუსის ამფლიპიკაციას, რაც მთლიანად აშორებს ამპლიკონის ხელოვნურად გაერთიანების (pooling) საჭიროებას. ნიმუშები გადაეცემა უშუალოდ ბიბლიოთეკას და მზადაა სექვენირებისათვის ერთ სამუშაო დღეში. სექვენირების მონაცემთა ანალიზი და ალელური თანმიმდევრობებისთვის კუთვნილების მინიჭების პროცესი ავტომატურად ხორციელდება და გენერირდება TypeStream™ ვიზუალური NGS ანალიზის პროგრამული უზრუნველყოფის მიერ. საბოლოო შედეგები მიიღება სამ დღეზე ნაკლებ დროში.
პოლიმერაზული ჯაჭვური რეაქციის (პჯრ) მეთოდი
რა არის პოლიმერაზული ჯაჭვური რეაქციის (პჯრ) მეთოდი?
პოლიმერაზული ჯაჭვური რეაქცია (პჯრ/PCR) წარმოადგენს მეთოდს, რომლის საშუალებით ნუკლეინის მჟავის სპეციფიკური მონაკვეთის მილიონობით ასლის მიღება არის შესაძლებელი, რაც სამიზნის დეტექციის საშუალებას იძლევა თუნდაც მისი უმცირესი კონცენტრაციისას საკვლევ ნიმუშში.
მეთოდი შემუშავდა 1983 წელს Kary Mullis-ის მიერ, რისთვისაც მან ნობელის პრემია დაიმსახურა ქიმიის დარგში. მეთოდის შემქნიდან დღემდე პჯრ ფართოდ გამოიყენება მრავალ სამედიცინო და სამეცნიერო დისციპლინაში, მათ შორის მოლეკულური დიაგნოსტიკის, მიკრობიოლოგიის, გენეტიკის, კლინიკური დიაგნოსტიკის, სასამართლო ექსპერტიზის, გარემოს დაცვითი მეცნიერებების, მემკვიდრეობითი კვლევებისას და მშობლის იდენტიფიკაციისთვის.
მეთოდის სახელი გამომდინარეობს დნმ-ის რეპლიკაციისთვის აუცილებელი კომპონენტის, ფერმენტი დნმ-პოლიმერაზას სახელწოდებიდან. აღნიშნული ფერმენტი არსებობს ბუნებაში. ყველაზე გავრცელებულ პოლიმერაზას Taq-პოლიმერაზა წარმოადგენს, რომელიც მიიღება ბაქტერიიდან Thermus aquaticus. ფერმენტის მოქმედებისთვის ოპტიმალური ტემპერატურა დაახლოებით 70oC-ია. ფერმენტი ახდენს დნმ-ის ახალი ჯაჭვის სინთეზს დნმ-მატრიცაზე, დნმ-ის ოლიგო-ნუკლეოტიდების (პრაიმერების) გამოყენებით. პრაიმერები წარმოადგენს სინთეზურ ნუკლეოტიდური თანმიმდევრობებს, რომლებიც კომპლემენტურია უშუალოდ სამიზნე დნმ-ის ბოლოებისა.
მოლეკულური ბიოლოგიის მეთოდების უახლესი მიღწევების და განვითარების ფონზე, შეიძლება ითქვას, რევოლუცია განიცადა ორგანიზმთა პათოგენური მოკროორგანიზმების, ვირუსების დეტექციისა და დახასიათების, გენეტიკური ცვლილებების კლინიკური დიაგნოსტიკის მიდგომებმა. აღნიშნულმა რევოლუციურმა ცვლილებამ გარდა ვირუსოლოგიისა, მიკოლოგიისა, და პარაზიტოლოგიისა, გავლენა იქონია სტომატოლოგიის, ჰემატოლოგიის, ონკოლოგიის, პერინატოლოგიის და მედიცინის სხვა მარავალი დარგის სადიაგნოსტიკო მიდგომების დახვეწასა და სიზუსტეზე.
პოლიმერაზული ჯაჭვური რეაქცია (პჯრ) უნაკლო მეთოდია პათოგენების სწრაფი დეტექციისთვის, რაც განსაკუთრებით მნიშვნელობას იძენს ისეთ ინფექციურ აგენტებთან მიმართერბაში, რომელთა იდენტიფიცირება საჭიროებს კულტივირებას ტრადიციული მიკრობიოლოგიური მიდგომით, რაც ხშირად პრობლემას წარმოადგენს, ან მოითხოვს დიდ დროს საბოლოო დიაგნოზის მისაღებად.
რეალურ დროში პჯრ-ის განვითარებამ, თვისობრივთან ერთად რაოდენობრივი და გენოტიპირების მონაცემების გენერაციის შესაძლებლობით, აღნიშნული მეთოდი კიდევ უფრო ინფორმატიული გახადა.
პჯრ ფართოდ გამოიყენება კლინიკური ნიმუშების ანალიზისთვის, ისეთი ინფექციური აგენტების დეტექციისთვის, როგორიცაა HIV, ჰეპატიტები, ადამიანის პაპილომა ვირუსი, ეპშტეინ ბარის ვირუსი, მალარიის და ჯილეხის გამომწვევი პათოგენები. პჯრ-ს განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს HIV -ის ადრეული დეტექციისთვის, ვინაიდან ვირუსის დნმ-ის დეტექცია შესაძლებელია ორგანიზმის ინფიცირებისთანავე, განსხვავებით იმუნოლოგიური მეთოდებისგან, რომელთა საშუალებით ანტისხეულების დეტექცია შესაძელებლია ინფიცირებიდან კვირების და თვეების გასვლის შემდეგ. პჯრ შესაძლოა ასევე გამოყენებულ იქნას, ვირუსული ინფექციის სიმძიმის შესაფასებლად, რასაც დიაგნოსტიკისა და პროგნოზისთვის უდიდესი მნიშვნელობა გააჩნია.
მალარიის ტრადიციული დიაგნოსტიკა ხორციელდება მალარიის პლაზმოდიუმის (Plasmodium falcipurum) დეტექციით, სისხლის მიკროსკოპიული გამოკვლევით. აღნიშნულ შემთხვევაში პჯრ-ის საშუალებით შესაძლებელია დადგინდეს არა მარტო არსებობა, არამედ განისაზღვროს მისი გენოტიპი და შეირჩეს პრეპარატი, რომლის მეშვეობითაც შესაძლებელი იქნება დაავადების ეფექტური მკურნალობა. ინფექციური აგენტის ტიპის დადგენა განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია შერეული ინფექციებისას.
სიმსივნის კლინიკურ დიაგნოსტიკაში პჯრ მეთოდი იძლევა მეტად მნიშვნელოვან ინფორმაციას პაციენტების პროგნოზისა და მათი რეზისტენტობის შესახებ თერაპიის ამა თუ იმ ტიპის მიმართ. სიმსვნეთა მრავალი ტიპი ხასიათდება წერტილოვანი მუტაციებით სხვადასხვა გენში, რომელთა იდენტიფიკაცია შესაძლებელია აღნიშნული მეთოდით. მაგალითად, ლეიკემიების განვითარების მიზეზი ძირითადად ქრომოსომული უბნების ტრანსლოკაციებია, რომლის შედეგადაც უჯრედები უკონტროლოდ იწყებენ პროლიფერაციას და ითრგუნება მათი გენეტიკურად პროგრამირებული სიკვდილი (აპოპტოზი). დაავადების დიაგნოსტირებისთვის ხშირად ტარდება ციტოგენეტიკური კვლევა ფილადელფიური ქრომოსომის გამოსაკვლევად. თუმცა აღსანიშნავია, რომ დაავადების საწყის ეტაპზე ფილადელფიურ ქრომოსომას ბევრი უჯრედი არ შეიცავს, რის გამოც მისი იდენტიფიცირება განვითარების ადრეულ სტადიაზე შეუძლებელია. ლეიკემიების გამოვლენა მათი განვითარების ადრეულ სტადიებზე შესაძლებელია პოლიმერაზული ჯაჭვური რეაქციით.
აღსანიშნავია პჯრ მეთოდის გამოყენება გენეტიკური დაავადებების დიაგნოსტიკისთვის, როგორიცაა ცისტური ფიბროზი, თრომბოფილიები, ნამგლისებურ უჯრედოვანი ანემია, ფენიკლკეტონურია, კუნთოვანი დისტროფიები. ამავე მეთოდით შესაძლებელია ნაყოფის სქესის და მისი რეზუს (Rh) სტატუსის დადგენა ორსულობის მე-10 კვირაზე.
პჯრ მეთოდი გამოიყენება როგორც კაპილარული ელექტროფორეზის, ასევე შემდეგი თაობის სევქნირების ნიმუშების მომზადების ეტაპებზე.
პჯრ მეთოდის პრინციპი - ექსტრაქციის ეტაპი
ანალიზის განხორციელების პირველ ეტაპზე საჭიროა დნმ-ის (ან რნმ-ის) გამოყოფა ნიმუშიდან, რისთვისაც შემოთავაზებულია მზა ნაკრებები ნუკლეინის მჟავების ექსტრაქციისთვის. ექსტაქციის ეტაპი მოიცავს რამოდენიმე საფეხურს: ნიმუშში (ქსოვილი, შრატი, სისხლი, შარდი, ნაცხი და ა.შ.) არსებული ცილების ლიზისი, მათი მოცილება გამრეცხი ბუფერების საშუალებით, სუფთა ნუკლეინის მჟავების მიღება ელუციის ეტაპზე.
პოლიმერაზული ჯაჭვური რეაქციის ლაბორატორია მოიცავს სამ დამოუკიდებელ ზონას:
1.ნიმუშების დასამუშავებელი და ნუკლეინის მჟავების საექსტრაქციო არე;
2.პრე-პჯრ: მასტერიმიქსის და ნიმუშების შესარევი არე;
3.პოლიმერაზული ჯაჭვური რეაქციის ოთახი.
თითოეული ზონა კონტამინაციის თავიდან ასაცილებლად აღჭურვილი უნდა იყოს UV ნათურით.

მიმოხილვა
მიმოხილვები ჯერ არ არის.