고처리량 시료 전처리를 위한 96웰 플레이트 초음파 발생기 UIP400MTP
96웰 플레이트, 마이크로플레이트, 멀티웰 플레이트, 마이크로타이터 플레이트 또는 ELISA 플레이트는 생물학적 시료의 대량 시료 배양 및 처리에 사용됩니다. 마이크로 타이 터 플레이트 초음파 발생기 UIP400MTP 통해 Hielscher는 12, 24, 48, 96, 384 또는 1536 웰 플레이트의 균일하고 신뢰할 수있는 샘플 준비,-, 수있는 독특한 초음파 솔루션을 제공합니다. 마이크로 타이터 초음파 발생기 UIP400MTP의 일반적인 응용 분야에는 세포 용해, 단백질 추출, 세포 균질화 및 용해화, DNA 단편화가 포함됩니다.
- 1의 균일 한 초음파 처리 – 1536 샘플
- 400 와트 초음파 전력 – 정밀하게 제어 가능
- 세포 배양, FFPE 및 동결 조직용
- 모든 표준 멀티웰 플레이트와 호환 가능
- 매우 합리적인 가격의 일회성 투자
- 자신의 접시를 사용하세요! 독점적인 멀티웰 플레이트 또는 소모품이 필요하지 않습니다.
- 튜브 및 페트리 접시와도 함께 작동합니다.
- 동시 대량 시료 전처리
- 정밀하게 제어 가능한 초음파 처리 매개 변수 (진폭, 지속 시간,주기, 온도)
- 재현 가능하고 반복 가능한 결과
- 편리하고 안전한 작동
- 자동화에 적합
초음파기를 사용한 대량 시료 준비 UIP400MTP
96웰 플레이트와 마이크로플레이트는 많은 수의 시료를 동시에 처리하고 처리하기 위한 도구입니다. "96 웰 플레이트"라는 이름에서 이미 알 수 있듯이 96웰 마이크로플레이트는 96개의 웰을 가지고 있으며 96개의 개별 샘플을 저장할 수 있습니다. 분석 전, 예를 들어 세포 기반 분석(예: ELISA 또는 PCR) 전의 시료 전처리에는 세포 용해, 세포 파괴, 단백질 추출 및 기타 표적 세포 내 분자 방출이 필요합니다. 초음파 세포 용해 및 추출은 고품질 시료 준비를 위한 오랜 기간 동안 잘 확립된 방법입니다. 초음파 세포 용해 및 단백질 추출은 프로토콜에 따라 수행되므로 반복 가능하고 신뢰할 수 있는 결과를 제공합니다. 대량 샘플 초음파 발생기 UIP400MTP는 400 와트의 강력한 초음파 시스템으로, 멀티 웰 플레이트의 벽을 통해 초음파를 간접적으로 샘플 매체로 결합합니다. 96 개의 샘플 웰 각각은 정확히 동일한 초음파 강도로 초음파 처리되어 우수한 세포 용해 및 추출 수율을 제공합니다.
UIP400MTP 고 스루풋 초음파의 응용
UIP400MTP 초음파기는 시료 유형에 따라 다양한 응용 분야를 충족시킵니다. 다음 개요에서는 생물학, 생명 과학, 유전체학, 단백질체학 및 바이오마커 진단의 시료 준비를 위한 Hielscher UIP400MTP 초음파 발생기의 기능을 소개합니다.
- 세포 용해
포유류 세포 용해
식물 세포 용해
Bacterial Cell Lysis(박테리아 세포 용해)
Yeast Cell Lysis - 조직 용해 및 추출
신선 냉동 조직 용해
포르말린 고정, 파라핀 포매(FFPE) 조직 추출 - DNA, RNA 및 총 핵산(tNA) 추출
DNA 추출
RNA 추출
총 핵산(tNA) 추출 - 단백질 추출
- 크로마틴 전단
DNA 전단
RNA 전단 - 혈장에서 Cell-Free DNA(cfDNA) 추출
- 세포 배양에서 추출
포유류 세포 배양에서 추출
식물 세포 배양에서 추출
박테리아 세포 배양에서 추출
효모 세포 배양에서 추출
Microplate Sonicator UIP400MTP를 사용한 용해물 준비의 장점
96웰 플레이트, 마이크로플레이트 및 멀티웰 플레이트(96웰, 384-, 1536웰 플레이트)에서 용해물 준비는 몇 가지 문제를 야기할 수 있습니다. 96웰 플레이트 및 기타 micro-plate에서 용해물을 준비하는 동안 몇 가지 문제가 발생할 수 있습니다. 이러한 문제에는 일관되지 않은 시료 중단, 제한된 확장성, 교차 오염 및 노동 집약적인 공정이 포함됩니다. 96 웰 플레이트 초음파 발생기 UIP400MTP를 통해 Hielscher는 신뢰할 수 있고 편안한 용해물 준비 시스템을 설계했습니다. 멀티웰 플레이트 용해물 준비를 위해 특별히 개발된 마이크로플레이트 초음파 발생기는 플레이트 쉐이커 및 비드 밀 용해와 같은 기존 기술에 비해 고유한 이점을 제공할 UIP400MTP 있습니다. 따라서 96웰 플레이트 초음파 발생기 UIP400MTP는 멀티웰 플레이트 시료 준비에서 이러한 문제를 극복하고 탁월한 균일성, 재현성 및 사용자 편의성으로 고처리량 용해를 달성하는 데 도움이 됩니다.
아래에서는 각 문제와 UIP400MTP 마이크로플레이트 초음파 발생기가 이러한 문제를 극복하는 데 어떻게 도움이 되는지 설명합니다.

Microtiter 플레이트 초음파 발생기 UIP400MTP 연구를 위한 biofilms를 제거하기 위하여 이용됩니다
문제 설명 | UIP400MTP를 사용한 솔루션 |
---|---|
일관되지 않은 시료 파괴 문제: 멀티웰 플레이트의 각 웰에서 일관되고 효율적인 시료 파쇄를 달성하는 것은 어려울 수 있습니다. 플레이트 쉐이커 또는 비드 박동/밀링과 같은 기존의 용해물 전처리 방법은 모든 웰에서 균일한 파괴를 달성하지 못하는 경우가 많습니다. 이러한 불일치는 용해물 품질의 변동을 초래하고 다운스트림 응용 분야에 영향을 미칠 수 있습니다. |
Microplate Sonicator 솔루션: Hielscher 마이크로 플레이트 초음파 발생기는 UIP400MTP 고강도 초음파를 사용하여 캐비테이션을 생성하여 각 웰의 샘플을 균일하게 방해합니다. 96웰 플레이트와 멀티웰 플레이트는 균일하게 교반되어 전체 플레이트에서 일관되고 신뢰할 수 있는 용해물 준비를 보장합니다. |
확장성 문제 : 96웰 플레이트 또는 기타 멀티웰 플레이트에서의 시료 처리에는 더 높은 처리량을 위한 확장성이 필요한 경우가 많습니다. 플레이트 쉐이커와 비드 밀은 수용할 수 있는 플레이트의 크기와 수로 인해 확장성이 제한될 수 있습니다. |
96-Well Plate Sonicator 솔루션: 이 UIP400MTP 사용하면 12웰, 24웰, 48웰, 96웰, 384웰 또는 1536웰의 표준 플레이트를 사용할 수 있어 고처리량 시료 전처리로 빠르게 확장할 수 있습니다. 컴팩트 한 디자인을 사용하면 여러 플레이트의 동시 초음파 처리를 위해 여러 초음파 발생기를 나란히 클러스터링 할 수 있으므로 처리량과 생산성이 향상됩니다. |
교차 오염 문제: 교차 오염은 멀티웰 플레이트로 작업할 때 일반적인 우려 사항입니다. 기존 방법은 시료가 튀거나 웰 간 캐리오버(carryover)로 이어져 데이터 무결성이 손상될 수 있습니다. |
96-Well Plate Sonicator 솔루션: 이 UIP400MTP는 웰 플레이트를 간접적으로 초음파 처리하여 비드나 화학 물질이 필요하지 않습니다. 플레이트를 호일이나 뚜껑으로 덮어 폐쇄 시스템을 만들 수 있어 교차 오염을 효과적으로 방지하고 신뢰할 수 있는 시료 처리를 보장할 수 있습니다. |
고가의 독점적 일회용품 문제: 많은 고처리량 초음파 발생기에는 고가의 독점적인 멀티웰 플레이트가 필요하여 유연성이 제한되고 비용이 증가합니다. |
96-Well Plate Sonicator 솔루션: 이 UIP400MTP는 모든 표준 96웰 플레이트 또는 멀티웰과 함께 작동하므로 사용자는 연구에 가장 적합하고 경제적인 플레이트를 자유롭게 선택할 수 있어 비용을 절감하고 유연성을 높일 수 있습니다. |
노동 집약적 인 프로세스의 문제 : 멀티웰 플레이트에서 용해물을 준비하는 것은 노동 집약적일 수 있으며, 반복적인 수동 단계와 오랜 처리 시간이 필요합니다. |
96-Well Plate Sonicator 솔루션: 이 UIP400MTP는 모든 웰을 동시에 처리하여 프로세스를 간소화하고 수작업 시간과 수동 단계를 줄입니다. 특정 초음파 처리 프로토콜을 저장할 수 있어 재현 가능하고 효율적인 처리가 가능합니다. |
샘플 회수 문제: 비드 밀과 같은 기존 방법은 비드 이송 중 시료 손실 또는 비드에서 시료를 분리하는 데 어려움으로 인해 시료 회수율이 떨어질 수 있습니다. |
96-Well Plate Sonicator 솔루션: 이 UIP400MTP는 비드의 필요성을 제거하여 오염이나 손실 없이 효율적인 시료 회수를 가능하게 합니다. 시료는 직접 처리하거나 추가 분리 단계 없이 후속 단계로 전달할 수 있습니다. |
다재다능하지 않은 사용 문제 : 기존 방법은 시료 부피, 플레이트 유형 또는 다양한 처리 강도의 변화를 수용할 수 있는 유연성이 부족합니다. |
96-Well Plate Sonicator 솔루션: 이 UIP400MTP는 다양한 플레이트 형식과 사용자 정의 가능한 초음파 처리 매개 변수를 지원하여 다양한 샘플 유형 및 응용 분야에 최대한의 다양성을 제공합니다. |
자동화와의 호환성 문제: 비드 밀링 또는 효소/화학적 용해에는 자동화된 워크플로우를 방해하는 추가적인 후처리 단계가 필요합니다. |
96-Well Plate Sonicator 솔루션: 이 UIP400MTP는 자동 시료 주입기 라인에 완벽하게 통합되어 표준화되고 자동화된 워크플로우를 위한 신뢰할 수 있고 반복적인 시료 준비를 가능하게 합니다. |
일반적인 응용 분야 :
UIP400MTP와 함께 모든 우물의 균일 한 초음파 처리
알루미늄 호일 테스트 및 에멀젼 테스트와 같은 테스트는 UIP4000MTP의 전체 표면에 걸쳐 균일한 초음파 강도를 입증합니다. 균일 한 강도는 다중 웰 플레이트의 모든 웰에서 균일 한 샘플 초음파 처리를 초래합니다.
UIP400MTP를 이용한 알루미늄 호일 테스트
멀티 웰 플레이트 초음파기로 수행 된 알루미늄 호일 테스트는 UIP400MTP 전체 표면에서 음향 캐비테이션의 균일 한 생성을 보여줍니다.
알루미늄 호일의 전체 표면은 캐비테이션으로 인해 균일하게 분포된 구멍을 보여줍니다.
UIP400MTP를 사용한 에멀젼 테스트
에멀젼 테스트의 결과는 UIP400MTP의 균일한 초음파 강도를 시각적으로 보여줍니다. 위의 그림은 초음파 처리 전에 96 웰 플레이트의 맑은 물-기름 혼합물을 보여줍니다. 두 번째 사진은 1 분 처리 후 초음파 에멀젼을 보여줍니다. 모든 웰은 동일한 투명도 손실을 보이며, 이는 모든 캐비티에서 균일한 에멀젼을 나타냅니다.

96웰 플레이트의 캐비티에서 오일과 물의 에멀젼 테스트는 전체 플레이트에 걸쳐 균일한 초음파 강도를 보여줍니다. 초음파 처리 후, 모든 웰은 모든 웰에서 동일한 투명도 손실로 표시되는 동일한 유화 정도를 보여줍니다. (위 그림 : 초음파 처리 된 오일과 물, 아래 그림 : 초음파 처리 된 O / W 에멀젼)
Microtiter Plate 초음파 처리 중 정확한 온도 제어
UIP400MTP는 400 와트의 강력한 초음파로, 초음파와 진동을 마이크로 타이 터 플레이트의 벽을 통해 간접적으로 샘플로 전달하고 매체에 캐비테이션 및 전단력을 생성합니다. 모든 기계적 세포 파괴 방법과 마찬가지로 초음파 처리는 열을 생성합니다. 그러나 다른 세포 파괴 방법과 달리 이 UIP400MTP 사용하면 생물학적 샘플의 열 분해를 방지하기 위해 정교한 온도 모니터링 및 온도 한계 사전 설정이 가능합니다.
UIP400MTP에는 스마트 소프트웨어가 장착되어 있습니다. 디지털 터치 스크린을 통해 메뉴에 쉽게 액세스하여 사전 설정된 온도 한계를 설정하고 시료 실행을 위한 총 에너지 입력을 프로그래밍할 수 있습니다.
시료 온도 모니터링: MultiSample 초음파 발생기 UIP400MTP에는 지능형 소프트웨어와 플러그 형 온도 센서가 장착되어 있습니다. 온도 센서를 UIP400MTP에 꽂고 온도 센서의 끝을 마이크로타이터 웰 중 하나에 삽입합니다. 디지털 컬러 터치 디스플레이를 통해 UIP400MTP 메뉴에서 샘플 초음파 처리를위한 특정 온도 범위를 설정할 수 있습니다. 초음파기는 최대 온도에 도달하면 자동으로 중지되고 샘플 온도가 설정 온도 ∆의 낮은 값으로 내려갈 때까지 일시 중지됩니다. 그런 다음 초음파 처리가 자동으로 다시 시작됩니다. 이 스마트 기능은 열로 인한 성능 저하를 방지합니다.
가능한 경우 96웰 플레이트 또는 마이크로타이터 플레이트와 해당 샘플을 사전 냉각하여 임계 온도 한계에 도달하는 것을 연기할 수 있습니다.
“분변 마이크로바이옴 샘플의 균일하고 일관된 박테리아 용해를 위해 UIP400MTP 초음파 발생기를 사용한 환상적인 경험에 감사드립니다. 당사는 고처리량 용해 기술의 한계를 뛰어넘고 있으며, 귀하의 기기는 이러한 작업에 매우 적합합니다. 주요 하이라이트 중 일부는 다음과 같습니다.
- 작동 용이성 - 기기는 사용하기 쉽고 메뉴 선택을 사용하여 간단하게 사용자 정의할 수 있습니다.
- 높은 처리량 - 한 번에 96개의 시료를 처리할 수 있는 플레이트 처리에 탁월
- 모든 선박의 초음파 처리조차도 -이 장치는 모든 우물에 동일한 양의 초음파 처리를 전달할 수 있었으며, 이는 우리의 응용 분야에 매우 중요했습니다
- Hielscher 팀의 지원-지원은 훌륭했으며, 당신은 항상 훈련에서 우리를 위해 거기에 있었고, 우리의 질문에 답하고 문제를 해결했으며, 우리가 목표를 달성하는 데 도움이되는 제안을 받았습니다.
프로토콜을 최적화하기 위해 노력하는 동안 여러분의 도움과 도움에 다시 한 번 감사드립니다.”
마크 D. 드리스콜 박사 (Mark D. Driscoll, Ph.D.) – 최고과학책임자(CSO) – 인투스 바이오사이언스
고처리량 시료 전처리를 위한 UIP400MTP Microplate 초음파 발생기
전 세계 고객은 다중 웰 플레이트에서 대량 샘플을 신뢰할 수 있고 재현 가능하며 편리하게 준비하기 위해 Hielscher UIP400MTP를 사용합니다. 이 UIP400MTP는 생물학, 생화학, 생명 과학, 의료 및 임상 실험실에서 일상 업무를 용이하게 합니다. Hielscher UIP400MTP의 지능형 소프트웨어 및 온도 제어를 통해 온도를 안정적으로 제어하고 열로 인한 샘플 저하를 방지합니다. Hielscher 초음파 UIP400MTP를 사용한 초음파 샘플 준비는 매우 신뢰할 수 있고 재현 가능한 결과를 제공합니다!
아래 양식을 작성하거나 오늘 이메일이나 전화로 저희에게 연락하시는 UIP400MTP 대한 응용 프로그램 및 가격을 포함한 무료 정보 패키지를 요청하십시오!
더 많은 양을 처리할 수 있는 초음파 시스템을 찾고 계십니까? 아래 표는 초음파기의 대략적인 처리 용량을 나타냅니다.
아래 표는 소형 핸드 헬드 균질화 기 및 고 처리량 / 다중 샘플 초음파 발생기에서 상업용 응용 프로그램을위한 산업용 초음파 프로세서에 이르기까지 초음파 시스템의 대략적인 처리 용량을 나타냅니다.
배치 볼륨(Batch Volume) | 유량 | 권장 장치 |
---|---|---|
12웰, 24웰,-,웰 플레이트, 48웰, 96웰, 384웰 또는 1536웰 플레이트/마이크로타이터 플레이트, 페트리 접시, 소형 바이알 | N.A. 개시 | UIP400MTP |
10 바이알 à 0.5 - 1.5mL | N.A. 개시 | UP200St의 VialTweeter |
0.01 내지 250mL | 5 내지 100mL/분 | 업50H |
0.01 내지 500mL | 10 내지 200mL/분 | 업100H |
10 내지 2000mL | 20 내지 400mL/분 | UP200HT, UP400ST |
0.1 내지 20L | 0.2 내지 4L/min | UIP2000hdT 님 |
10에서 100L | 2 내지 10L/min | UIP4000hdt 님 |
N.A. 개시 | 10 내지 100L/min | UIP16000 |
N.A. 개시 | 큰 | 의 클러스터 UIP16000 |
문헌 / 참고문헌
- FactSheet UIP400MTP Plate-Sonicator for High-Throughput Sample Preparation – English version – Hielscher Ultrasonics
- FactSheet UIP400MTP Plate-Sonicator für die High-Throughput Probenvorbereitung in 96-Well-Platten – deutsch – Hielscher Ultrasonics
- InfoGraphic UIP400MTP Sistema ultrasonidos para placa multipocillos – espanol/spanish – Hielscher Ultrasonics
- FactSheet Cool350 Lab chiller for UIP400MTP – Hielscher Ultrasonics
- Dreyer J., Ricci G., van den Berg J., Bhardwaj V., Funk J., Armstrong C., van Batenburg V., Sine C., VanInsberghe M.A., Marsman R., Mandemaker I.K., di Sanzo S., Costantini J., Manzo S.G., Biran A., Burny C., Völker-Albert M., Groth A., Spencer S.L., van Oudenaarden A., Mattiroli F. (2024): Acute multi-level response to defective de novo chromatin assembly in S-phase. Molecular Cell 2024.
- Mochizuki, Chika; Taketomi, Yoshitaka; Irie, Atsushi; Kano, Kuniyuki; Nagasaki, Yuki; Miki, Yoshimi; Ono, Takashi; Nishito, Yasumasa; Nakajima, Takahiro; Tomabechi, Yuri; Hanada, Kazuharu; Shirouzu, Mikako; Watanabe, Takashi; Hata, Kousuke; Izumi, Yoshihiro; Bamba, Takeshi; Chun, Jerold; Kudo, Kai; Kotani, Ai; Murakami, Makoto (2024): Secreted phospholipase PLA2G12A-driven lysophospholipid signaling via lipolytic modification of extracellular vesicles facilitates pathogenic Th17 differentiation. BioRxiv 2024.
- Chen J.-X; Cipriani P.G.; Mecenas D.; Polanowska J.; Piano F.; Gunsalus K.C.; Selbach M. (2016): In Vivo Interaction Proteomics in Caenorhabditis elegans Embryos Provides New Insights into P Granule Dynamics. Molecular & Cellular Proteomics 15.5; 2016. 1642-1657.
- LeThanh, H.; Neubauer, P.; Hoffmann, F. (2005): The small heat-shock proteins IbpA and IbpB reduce the stress load of recombinant Escherichia coli and delay degradation of inclusion bodies. Microb Cell Fact 4, 6; 2005.
- Martínez-Gómez A.I.; Martínez-Rodríguez S.; Clemente-Jiménez J.M.; Pozo-Dengra J.; Rodríguez-Vico F.; Las Heras-Vázquez F.J. (2007): Recombinant polycistronic structure of hydantoinase process genes in Escherichia coli for the production of optically pure D-amino acids. Appl Environ Microbiol. 73(5); 2007. 1525-1531.
알아 둘 만한 가치가 있는 사실
Microtiter Plate란 무엇입니까?
96웰 플레이트, 96웰 마이크로플레이트, 멀티웰 플레이트 또는 ELISA 플레이트라고도 하는 마이크로타이터 플레이트는 직사각형 멀티웰 플레이트로, 배양 세포, 세포 샘플을 처리하기 위해 실험실에서 널리 사용됩니다. Microtiter 플레이트는 ELISA 및 PCR과 같은 매니폴드 분석에 일반적으로 사용됩니다. 대부분의 96웰 플레이트는 고처리량 워크플로우를 위해 설계되었으며 분석 기기, 로봇 처리 및 처리와 호환됩니다. 따라서 로봇 플랫폼에 적합한 완전 스커트 플레이트, 비스커트, 세미 스커트 및 대량 시료 처리에 적합한 바코드 플레이트와 같은 다양한 변형을 사용할 수 있습니다.
마이크로타이터 플레이트의 일반적인 용도에는 시료 채취, 화합물 준비, 조합 화학, 고처리량 스크리닝, 핵산 정제, 박테리아 배양 성장 및 플레이트 복제와 같은 응용 분야가 포함됩니다.