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GeSim Nano-PlotterTM芯片点样系统
浏览: 发布日期:2017-11-02

仪器名称:GeSim Nano-PlotterTM芯片点样系统

厂      家:德国GeSim公司

型      号:Nano-Plotter TM  NP2.1、Nano-Plotter TM  NP2.1 / E

      

       Nano-PlotterTM是压电式微量喷墨(非接触式)生物芯片点样系统,本系统通过压电元件系统可将电脉冲直接转换为压电元件的形状改变,从而推进点样针中的液体柱喷射液滴进行点样。这种方法对液滴具有最快的制动潜能,每秒可产生成百上千次脉冲。液滴通常被压力波加速到非常大的速度,推动液滴以0.5-4 m/s的速度从针孔射出。尽管速度如此之大,由于液滴的直径和质量都很小,液滴的动能非常小,避免了液滴接触基片表面时飞溅或破碎,实现超精确微量液体的分配。压力波的快速调节避免了喷嘴变湿,增强了液滴形成的重复性。

 

 

主要特征

  1. 压电式、非接触式点样,可应用于膜、微孔板以及玻片等不同基质
  2. 可配1-16根pipette点样头,最小点样量可达50 pl(即0.05 nl)
  3. 最多可点55片标准玻片(NP 2.1/E可达到120片)
  4. 点阵密度 > 3000/cm2
  5. 最高机械速度可达50 cm/s
  6. 无需特殊固定玻片装置
  7. 所有点样头可同时点样,连续工作,工作中无需重新定位
  8. 可以任意点出各种微阵列,能够在同一位置进行重复点样
  9. 清洗彻底,内外同时清洗、干燥,无交叉污染
  10. 具有特殊的温感型传感器和频闪观测器(Strobscope)的喷头监控系统,能够监控样品喷出的状况,确保各个样品点的均一性(点样量精度CV值 < 2%)
  11. 软件功能强大,可设定所有标准和选定装置,保证工作效率和满足研究工作需要,自动化程度高
  12. 性价比高

                      

 

应用方向:

  1. 在玻璃片基,NC 膜,尼龙膜,陶瓷,微孔板、生物传感器、诊断试纸条等多种介质上进行核酸样品全自动点样,制备从低密度到高密度的生物芯片。结合生物传感器技术,可以实现对细胞活性和细胞对药物的耐受性的检测以及进行药物筛选方面的功能。尤其是在细胞芯片和微孔板三维芯片上具有广阔的应用前景。
  2. 除制备高质量的蛋白芯片和 DNA 芯片外,该系统还可以制作诊断试纸条和生物传感器,进行液体样本的分装、稀释,以及蛋白结晶学的研究,在功能拓展性和科研方向都有极强的应用。
  3. 依照样品特性及喷点参数可选择从 0.05 纳升、0.4 纳升或 1-2 微升/点的不同压电头,可进行高速度、高精度、超微量的非接触式样品连续分配、加样,并且采用独特的点样针内外部清洗技术,避免样品间的交叉污染,特别适于高通量样品筛选(如药物筛选)中的液体分配、加样                      

发表文章:

  • Advances in Lectin Microarray Technology: Optimized Protocols for Piezoelectric Print Conditions. Kanoelani T. Pilobello, Praveen Agrawal, Richard Rouse, Lara K. Mahal, 2013
  • Antibody colocalization microarray: a scalable technology for multiplex protein analysis in complex samples. Mol. Cell. Proteomics, in press. Pla-Roca, M., Juncker, D. et.al., 2012
  • Clinical utility of serum autoantibodies detected by protein microarray in melanoma. Sabel, M.S., Liu, Y.,Lubman, D.M. et.al., 2011
  • Towards multiple readout application of plasmonic arrays. Cialla, D., Weber, K. et.al., 2011
  • The living microarray: a high-throughput platform for measuring transcription dynamics in single cells. Rajan, S., Djambazian, H., Dang, H.C.P., Sladek, R., Hudson, T.J., 2011
  • Application of photonic crystal enhanced fluorescence to cancer biomarker microarrays. Huang, C.-S., Ruimin Tan, R., Zangar, R.C. et.al., 2011

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