Modèle | WD-9402M |
Capacité | 96 × 0,2 ml |
Tube | 96 x 0,2 ml (plaque PCR sans/semi-jupe), bandelettes 12 x 8 x 0,2 ml, bandelettes 8 x 12 x 0,2 ml, tubes de 0,2 ml (hauteur 20 ~ 23 mm) |
Plage de température du bloc | 0-105 ℃ |
Précision de la température du bloc | ±0,2℃ |
Uniformité de la température du bloc | ±0,5℃ |
Taux de réchauffement (moyen) | 4℃ |
Taux de refroidissement (moyen) | 3℃ |
Contrôle de la température | Bloc/Tube |
Température du dégradé. Gamme | 30-105℃ |
Taux de chauffage maximum | 5℃/s |
Taux de refroidissement maximum 4,5 ℃ /S | 4,5 ℃/s |
Durée du dégradé | Max. 42 ℃ |
Précision de la température du gradient | ±0,3 ℃ |
Précision de l'affichage de la température | 0,1 ℃ |
Plage de température du couvercle chauffant | 30 ℃ ~ 110 ℃ |
Couvercle chauffant automatiquement | S'éteint automatiquement lorsque l'échantillon est inférieur à 30 ℃ ou que le programme est terminé |
Minuterie Augmentation / Diminution | -599 ~ 599 S pour PCR longue |
Augmentation/diminution de la température | -9,9 ~ 9,9 ℃ pour la PCR Touchdown |
Minuteur | 1s~59min59sec/Infini |
Programmes stockés | 10000+ |
Cycles maximum | 99 |
Max.Étapes | 30 |
Fonction Pause | Oui |
Fonction d'atterrissage | Oui |
Fonction PCR longue | Oui |
Langue | Anglais |
Fonction Pause du programme | Oui |
Fonction de maintien de la température à 16 ℃ | Infini |
Statut de fonctionnement en temps réel | Image-texte affiché |
Communication | USB2.0 |
Dimensions | 200 mm × 300 mm × 170 mm (L × P × H) |
Poids | 4,5kg |
Alimentation | 100-240 VCA, 50/60 Hz, 600 W |
Le cycleur thermique fonctionne en chauffant et en refroidissant de manière répétée le mélange réactionnel contenant la matrice d'ADN ou d'ARN, les amorces et les nucléotides. Le cycle de température est contrôlé avec précision pour réaliser les étapes nécessaires de dénaturation, de recuit et d’extension du processus PCR.
Généralement, un thermocycleur comporte un bloc contenant plusieurs puits ou tubes dans lesquels le mélange réactionnel est placé, et la température dans chaque puits est contrôlée indépendamment. Le bloc est chauffé et refroidi à l'aide d'un élément Peltier ou d'un autre système de chauffage et de refroidissement.
La plupart des thermocycleurs disposent d'une interface conviviale qui permet à l'utilisateur de programmer et d'ajuster les paramètres de cyclage, tels que la température de recuit, le temps d'extension et le nombre de cycles. Ils peuvent également disposer d'un écran pour surveiller la progression de la réaction, et certains modèles peuvent offrir des fonctionnalités avancées telles que le contrôle de la température par gradient, les configurations de plusieurs blocs, ainsi que la surveillance et le contrôle à distance.
La réaction en chaîne par polymérase (PCR) est une technique de biologie moléculaire largement utilisée pour diverses applications. Certaines applications courantes de la PCR comprennent :
Amplification de l'ADN : L'objectif principal de la PCR est d'amplifier des séquences d'ADN spécifiques. Ceci est utile pour obtenir des quantités suffisantes d’ADN pour des analyses ou des expériences ultérieures.
Tests génétiques : la PCR est largement utilisée dans les tests génétiques pour identifier des marqueurs génétiques spécifiques ou des mutations associés à des maladies. Il est crucial à des fins de diagnostic et d’étude des prédispositions génétiques.
Clonage d'ADN : la PCR est utilisée pour générer de grandes quantités d'un fragment d'ADN spécifique, qui peut ensuite être cloné dans un vecteur pour une manipulation ou une analyse ultérieure.
Analyse ADN médico-légale : la PCR est cruciale en science médico-légale pour amplifier de minuscules échantillons d'ADN obtenus sur des scènes de crime. Cela aide à identifier les individus et à établir des relations génétiques.
Détection microbienne : la PCR est utilisée pour la détection d'agents pathogènes microbiens dans des échantillons cliniques ou des échantillons environnementaux. Il permet une identification rapide des agents infectieux.
PCR quantitative (qPCR ou Real-Time PCR) : la qPCR permet la quantification de l'ADN lors du processus d'amplification. Il est utilisé pour mesurer les niveaux d’expression des gènes, détecter les charges virales et quantifier la quantité de séquences d’ADN spécifiques.
Études sur l'évolution moléculaire : la PCR est utilisée dans des études examinant les variations génétiques au sein des populations, les relations évolutives et les analyses phylogénétiques.
Analyse de l'ADN environnemental (ADNe) : la PCR est utilisée pour détecter la présence d'organismes spécifiques dans des échantillons environnementaux, contribuant ainsi aux études sur la biodiversité et l'écologie.
Génie génétique : la PCR est un outil crucial du génie génétique pour introduire des séquences d’ADN spécifiques dans les organismes. Il est utilisé dans la création d'organismes génétiquement modifiés (OGM).
Préparation des bibliothèques de séquençage : PCR participe à la préparation des bibliothèques d'ADN pour les technologies de séquençage de nouvelle génération. Il permet d'amplifier les fragments d'ADN pour les applications de séquençage en aval.
Mutagenèse dirigée sur site : la PCR est utilisée pour introduire des mutations spécifiques dans des séquences d'ADN, permettant aux chercheurs d'étudier les effets de modifications génétiques particulières.
Empreintes génétiques : la PCR est utilisée dans les techniques d'empreintes génétiques pour l'identification individuelle, les tests de paternité et l'établissement de relations biologiques.
•Aspect élégant, taille compacte et structure serrée.
•Équipé d'un ventilateur à flux axial silencieux et performant pour un processus opérationnel plus silencieux.
•Dispose d'une large fonction de gradient de 30 ℃, permettant l'optimisation des conditions expérimentales pour répondre à des exigences expérimentales rigoureuses.
•Écran tactile couleur haute définition de 5 pouces pour une utilisation intuitive et simple, permettant une édition, une sauvegarde et une exécution de programmes sans effort.
•Système d'exploitation de qualité industrielle, facilitant un fonctionnement continu et sans erreur 7x24.
•Transfert rapide des données vers une clé USB pour une sauvegarde facile du programme, améliorant ainsi la capacité de stockage des données.
•La technologie avancée de refroidissement des semi-conducteurs et la technologie unique de contrôle de température PID élèvent les performances globales à de nouveaux sommets : précision de contrôle de température élevée, taux de chauffage et de refroidissement rapides et températures de module uniformément réparties.
Q : Qu’est-ce qu’un thermocycleur ?
R : Un thermocycleur est un appareil de laboratoire utilisé pour amplifier des séquences d'ADN ou d'ARN par réaction en chaîne par polymérase (PCR). Il fonctionne en passant par une série de changements de température, permettant d’amplifier des séquences d’ADN spécifiques.
Q : Quels sont les principaux composants d’un thermocycleur ?
R : Les principaux composants d'un thermocycleur comprennent un bloc chauffant, un refroidisseur thermoélectrique, des capteurs de température, un microprocesseur et un panneau de commande.
Q : Comment fonctionne un thermocycleur ?
R : Un cycleur thermique fonctionne en chauffant et en refroidissant des échantillons d’ADN selon une série de cycles de température. Le processus de cyclage implique des étapes de dénaturation, de recuit et d’extension, chacune avec une température et une durée spécifiques. Ces cycles permettent d'amplifier des séquences d'ADN spécifiques par réaction en chaîne par polymérase (PCR).
Q : Quelles sont les caractéristiques importantes à prendre en compte lors du choix d’un thermocycleur ?
R : Certaines caractéristiques importantes à prendre en compte lors du choix d'un thermocycleur incluent le nombre de puits ou de tubes de réaction, la plage de température et la vitesse de rampe, la précision et l'uniformité du contrôle de la température, ainsi que l'interface utilisateur et les capacités logicielles.
Q : Comment entretenir un thermocycleur ?
R : Pour entretenir un thermocycleur, il est important de nettoyer régulièrement le bloc chauffant et les tubes de réaction, de vérifier l'usure des composants et d'étalonner les capteurs de température pour garantir un contrôle précis et cohérent de la température. Il est également important de suivre les instructions du fabricant pour l'entretien et les réparations de routine.
Q : Quelles sont les étapes de dépannage courantes pour un thermocycleur ?
R : Certaines étapes de dépannage courantes pour un thermocycleur incluent la vérification des composants desserrés ou endommagés, la vérification des réglages de température et de temps appropriés et le test des tubes ou plaques de réaction pour déceler toute contamination ou tout dommage. Il est également important de se référer aux instructions du fabricant pour connaître les étapes et solutions de dépannage spécifiques.