비접촉 초음파 발생기
초음파기는 유전체학, 단백질체학 및 진단 응용 분야를 위한 생물학적 샘플의 추출 및 처리에 중요한 역할을 합니다. 광범위한 세포 및 조직 유형을 효과적으로 파괴함으로써 초음파기는 DNA, RNA 및 단백질의 분리 및 분석을 용이하게하여 분자 생물학 및 생명 공학 연구를 발전시킵니다. 박테리아 세포로 작업하든 인간 조직으로 작업하든 연구원들은 연구를 위한 고품질 생물학적 추출물을 얻기 위해 초음파의 정밀도와 효율성에 의존합니다.

Hielscher 초음파는 샘플 준비 및 임상 분석을위한 강력한 비접촉 초음파를 공급합니다. 멀티웰 플레이트 초음파 발생기 UIP400MTP, VialTweeter, 컵혼 그리고 GDmini2 플로우 초음파 발생기 샘플을 건드리지 않고 처리하십시오.

고처리량 초음파 발생기 UIP400MTP 용해, 단백질 및 DNA/RNA 정제 및 핵산 전단용.
lysis 및 DNA 전단을 위한 고처리량 초음파 발생기
높은 샘플 샘플 수를 처리하기 위해 Hielscher 초음파는 최첨단 비접촉 초음파를 제공하여 96-well, multi-well 및 microtiter 플레이트, 시험관 및 바이알 또는 소형 용기에서 수많은 샘플을 동시에 초음파 처리 할 수 있습니다.
시료 번호와 선호하는 시료 용기에 따라 Multi-well Plate Sonicator UIP400MTP, VialTweeter 또는 CupHorn 중에서 선택할 수 있습니다. 더 작은 부피의 스트림을 인라인으로 초음파 처리하려는 경우 GDmini2 인라인 반응기가 이상적인 초음파 설정입니다.
모든 Hielscher 다중 샘플 초음파 발생기의 주요 장점은 원하는 샘플 용기를 사용할 수 있다는 사실입니다! 값비싼 독점 플레이트나 튜브를 구입할 필요가 없습니다! 일반적인 표준 멀티웰 플레이트와 실험에 이상적인 테스트 바이알을 선택하십시오.
샘플 준비를위한 Hielscher 비접촉 초음파 발생기에 대해 자세히 알아보십시오!
유전체학, 단백질체학, 바이오마커 진단 및 생명 과학에서 고처리량, 비접촉식 초음파 발생기의 이점
비접촉식 초음파 발생기는 바이오마커 분석 및 생명 과학에서 고처리량 또는 다중 시료 준비를 위한 강력한 도구입니다.
효율적인 세포 용해 및 조직 파괴 | Hielscher 고처리량, 비접촉 초음파 발생기는 세포 현탁액과 조직을 효과적으로 용해하여 정확한 바이오마커 분석에 중요한 세포 내 구성 요소의 포괄적인 방출을 보장합니다. |
확장성 및 처리량 | 96웰 및 멀티웰 플레이트 또는 여러 시험관을 수용함으로써 고처리량 초음파 발생기를 사용하면 수많은 샘플을 동시에 처리할 수 있습니다. 이러한 확장성은 대규모 연구 및 고처리량 스크리닝 응용 분야에 필수적입니다. |
균일한 시료 처리 | 여러 샘플에서 일관성을 보장하는 것은 신뢰할 수 있는 바이오마커 정량화에 매우 중요합니다. 초음파 처리는 균일 한 용해 조건을 제공하여 샘플 간의 변동성을 줄입니다. |
비접촉 초음파 처리 | Hielscher 비접촉 초음파 발생기를 사용하면 샘플에 아무것도 추가하거나 삽입하지 않고도 밀봉 된 용기에서 많은 수의 샘플을 처리 할 수 있습니다. 이는 모든 교차 오염 및 시료 손실을 제공합니다. |
다재다능한 응용 프로그램 | 다중 샘플 초음파 발생기는 다양한 샘플 유형에서 단백질, DNA, RNA 및 대사 산물을 포함한 광범위한 생체 분자를 추출 할 수 있습니다. 핵산 전단은 초음파의 또 다른 전력 응용 프로그램입니다. 초음파 처리 강도를 조정함으로써 DNA와 RNA를 대상 염기쌍 길이로 단편화 할 수 있습니다. 이러한 다양성으로 인해 생명 과학, 게놈 및 단백질체 연구뿐만 아니라 진단 스크리닝에도 필수적입니다. |
처리 시간 단축 | 다중 샘플 또는 고 처리량 초음파 처리를 찾고 있다면 Hielscher는 생명 과학 응용 분야에 적합한 비접촉 초음파 발생기를 보유하고 있습니다. 많은 시료를 병렬로 처리할 수 있어 시료 전처리에 필요한 시간이 크게 단축되어 더 빠른 실험 워크플로우와 데이터 수집이 용이해집니다. |

다중 샘플 초음파 발생기 “바이알트위터” 여러 개의 밀봉된 바이알과 시험관의 동시 시료 전처리용
Hielscher Ultrasonics를 신뢰하는 과학자 및 업계 리더 커뮤니티에 가입하여 생명 과학의 진보와 혁신을 주도하는 최첨단 초음파 솔루션을 제공하십시오. 올바른 초음파기를 선택하고 생명 과학에서의 응용 분야를 탐색하는 방법에 대한 자세한 내용은 언제든지 전문가 팀에 문의하십시오. 우리는 최고의 초음파 처리 솔루션으로 연구 목표를 달성하고 촉진 할 수 있도록 도와드립니다. 고처리량 초음파 처리 또는 맞춤형 솔루션을 찾고 있든 상관없이 당사는 생명 과학 실험에 적합한 초음파 발생기를 보유하고 있습니다.
아래 표는 생명 과학, 유전체학, 단백질체학 및 진단에 사용되는 실험실 크기의 초음파기의 대략적인 처리 용량을 나타냅니다.
권장 장치 | 배치 볼륨(Batch Volume) | 유량 |
---|---|---|
UIP400MTP 96웰 플레이트 초음파 발생기 | Multi-well / Microtiter 플레이트 | N.A. 개시 |
초음파 CupHorn | 바이알 또는 비커용 CupHorn | N.A. 개시 |
GD미니2 | 초음파 미세흐름 반응기 | N.A. 개시 |
바이알트위터 | 0.5에서 1.5mL | N.A. 개시 |
업100H | 1 내지 500mL | 10 내지 200mL/분 |
UP200HT, UP200세인트 | 10 내지 1000mL | 20 - 200mL/분 |
UP400ST | 10 내지 2000mL | 20 내지 400mL/분 |
초음파 체 셰이커 | N.A. 개시 | N.A. 개시 |
문의! / 저희에게 물어보세요!
문헌 / 참고문헌
- FactSheet UIP400MTP Plate-Sonicator for High-Throughput Sample Preparation – English version – Hielscher Ultrasonics
- FactSheet VialTweeter – Sonicator for Simultaneous Sample Preparation
- FactSheet UIP400MTP Plate-Sonicator für die High-Throughput Probenvorbereitung in 96-Well-Platten – deutsch – Hielscher Ultrasonics
- Jorge S., Pereira K., López-Fernández H., LaFramboise W., Dhir R., Fernández-Lodeiro J., Lodeiro C., Santos H.M., Capelo-Martínez J.L. (2020): Ultrasonic-assisted extraction and digestion of proteins from solid biopsies followed by peptide sequential extraction hyphenated to MALDI-based profiling holds the promise of distinguishing renal oncocytoma from chromophobe renal cell carcinoma. Talanta, 2020.
- Nordenfelt P, Waldemarson S, Linder A, Mörgelin M, Karlsson C, Malmström J, Björck L. (2012): Antibody orientation at bacterial surfaces is related to invasive infection. Journal of Experimental Medicine 17;209(13), 2012. 2367-81.
- Giricz Z., Varga Z.V., Koncsos G., Nagy C.T., Görbe A., Mentzer R.M. Jr, Gottlieb R.A., Ferdinandy P. (2017): Autophagosome formation is required for cardioprotection by chloramphenicol. Life Science Oct 2017. 11-16.
자주 묻는 질문
비접촉 초음파 처리와 직접 초음파 처리의 차이점은 무엇입니까?
비접촉 초음파 처리 및 직접 초음파 처리는 샘플에 초음파 에너지를 적용하기 위해 다양한 과학 및 산업 응용 분야에서 사용되는 두 가지 기술입니다. 이러한 방법의 주요 차이점은 초음파 에너지가 샘플에 전달되는 방식에 있습니다.
비접촉 초음파 처리간접 초음파 처리라고도하는 초음파 증폭기는 초음파 발생기 프로브가 샘플과 직접 접촉하지 않고 샘플에 초음파 에너지를 전송하는 것을 포함합니다. 이것은 일반적으로 시료가 배치되는 물 커플링제 또는 특수 홀더를 사용하여 달성되며, 초음파 에너지는 액체 매체(일반적으로 물)와 시료 용기 벽을 통해 시료로 전달됩니다. 비접촉 초음파 처리는 일반적으로 생물학, 화학 및 생명 과학 실험실에서 세포 파괴, 세포 가용화, 단백질 추출, DNA 전단 및 사전 분석 샘플 준비와 같은 작업, 특히 오염에 민감한 샘플에 사용됩니다. 주요 이점은 오염 위험을 최소화하고, 시료 과열 가능성을 줄이며, 여러 시료를 동시에 처리할 수 있다는 것입니다.
직접 초음파 처리반면에 초음파 프로브 (horn 또는 sonotrode라고도 함)가 샘플에 직접 담그는 것을 포함합니다. 이 방법을 사용하면 초음파 에너지를 시료에 보다 효율적이고 직접적으로 전달할 수 있습니다. 프로브가 샘플에 직접 담그기 때문에 에너지 전달이 매우 효율적이므로 강렬한 초음파 에너지가 필요한 응용 분야에 이상적입니다. 직접 초음파 처리는 세포 파괴, 균질화 및 초음파 화학 반응, 특히 나노 입자 합성과 같은 고강도 초음파 처리가 필요한 공정에서 일반적으로 사용됩니다. 직접 초음파 처리의 장점은 직접 에너지 전달로 인해보다 효율적이고 빠른 처리와 고강도 응용 분야에 대한 적합성을 포함합니다.