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Lonza Nucleofector 384孔/96孔高通量细胞核转染系统
——基因治疗研究、药物靶点高效筛选

 

德国进口Lonza Nucleofector 384孔高通量细胞核转染系统、Lonza 4D-Nucleofector 96孔细胞核转染模块,是针对现代基因治疗研究、药物靶点高效筛选专业研发的哺乳动物真核细胞高效转染工具,以最多支持1-384个样品的同时操作,实现规模化、高通量转染,加快实验研究进程,降低样品和试剂、时间、人工成本等。

Lonza Nucleofector高效细胞核转染技术面世20周年,结合传统电转染(电穿孔)技术和细胞特异性电转染液,支持瞬转、稳转、共转染等,可使DNA、RNA、RNP复合物等外源物质直接进入细胞核,作为非病毒转染方法,已大量成功用于原代细胞、干细胞、神经元、难转染细胞系,以及外泌体电穿孔载药,发表文章超过14,000篇,多年来帮助推动基因治疗研究、细胞治疗研究、免疫治疗研究的发展。

北京泽平科技,2009年-2024年连续16年作为Lonza中国地区一级代理商,长期稳定销售Lonza核转仪及核转试剂盒、人原代细胞和原代培养基、X-VIVO无血清培养基、GS基因表达系统用CHO细胞培养基、内毒素检测试剂盒和检测仪器、支原体检测试剂盒和仪器、琼脂糖和闪胶、COCOON全自动细胞生产平台、MODA实验室信息管理系统等全系列产品,提供全套售前、售后服务,在国内众多大学院校、研究机构师生、以及企业研发人员中获得了良好口碑,并于2019年获得LONZA亚太地区优秀经销商奖。

①Lonza官方授权,完整进口手续,正品保证
②专业技术支持团队,中文咨询服务,解决实验问题
③核转仪现场装机、演示Demo、培训
④完善销售流程,售前、售后一条龙服务
⑤中国地区一级代理商,优势价格,热销仪器
现货销售

 

 
一、Lonza Nucleofector 384孔高通量细胞核转染系统

北京泽平代理的德国进口Lonza Nucleofector 384孔高通量细胞核转染系统(384-well Nucleofector System,原HT Nucleofector System,简称384孔核转仪),具备Nucleofector技术快速处理、高转染效率、高细胞活力的特点,每孔可设置不同的转染程序,实现1~384样品同时转染,满足CRISPR/Cas9基因组编辑筛选、药物靶点研究等高通量转染的需求。

Lonza Nucleofector 384孔高通量细胞核转染系统代理 北京泽平

Lonza 384孔核转仪,作为独立的转染平台,由一个转染384孔板的工作模块、一个提供高压脉冲的电源模块、一个用于设置转染参数的PC端操作软件组成,耗材使用配套384孔电转板nucleocuvete plate(24×16),每孔为20μL体系,每一个孔可分别设置完全不同的转染程序,1min内完成全部384个不同样本的快速转染,同时具备高转染效率、高通量、高重复性的特点,广泛应用于阵列cDNA、RNAi、CRISPR文库筛选中,成为药物靶点、疾病机理研究的高效研发工具。

Lonza Nucleofector 384孔高通量细胞核转染系统电源模块工作模块 北京泽平
Lonza Nucleofector 384孔转染试剂盒 北京泽平

 
Lonza 384孔核转仪优势

1、高效转染——采用Lonza专利Nucleofector细胞核转染技术,通过针对每种细胞特殊优化的电转染程序,大幅提升转染效率,通过细胞特异性转染液、无铝离子毒害的新型聚合物电极,构建温和转染环境,提升转染效率的同时,提高转染后细胞活力,维持细胞功能完整。

2、高通量,快速处理——每1个孔均可设置特定转染程序,可同时运行384个不同程序,实现真正的高通量转染。1min内可完成1个384孔板的满板转染,可旋转操作盘能够处理2个384孔板,实现快速、规模化处理。

Lonza Nucleofector 384孔高通量细胞核转染系统代理 北京泽平

3、低成本——每孔转染细胞数量2E4~1E6个,可用较低的细胞和耗材成本进行高通量的实验优化。

4、线性放大规模——使用384孔核转仪摸索的优化转染条件,可直接用于Lonza其他大体积核转仪模块中,线性放大实验成果。

5、自动化处理——384孔电转板符合SBS标准,可无缝对接自动化液体处理系统,提高实验整体效率,减少人为误差。 

Lonza Nucleofector 384孔高通量细胞核转染系统代理 北京泽平

 
 

 

 

 


二、Lonza 4D-Nucleofector 96孔细胞核转染模块
 
北京泽平代理的德国进口Lonza 4D-Nucleofector 96孔细胞核转染模块(简称96孔模块,4D-Nucleofector 96-well Unit),作为中高通量转染系统,用于原代细胞、难转染细胞系的高效转染,支持96个样品同时转染,是快速优化转染条件、或进行分析筛选的有力工具。

Lonza 4D-Nucleofector 96孔细胞核转染模块一级代理商

96孔模块,取代旧款96-well Shuttle Device,从原来的额外附加模块,升级为新款4D核转染系统(简称4D核转仪,4D-Nucleofector System)的一个全集成功能模块,与X模块、Y模块、LV模块一同构建了完整的4D系统,优化了系统性能、操作便捷性、外观设计,带来更佳的使用体验。

Lonza 4D-Nucleofector 96孔细胞核转染模块一级代理商

96孔模块,需连接4D核转仪的C模块(电源和程序模块)一同使用,耗材为6×16孔 Nucleocuvette电转板,每个转染孔20μL体系,可转染1E4~1E6个细胞,每孔均可设置不同的转染程序,2分钟完成96孔同时转染。96孔模块可以较低的时间成本、耗材成本,进行大规模转染条件摸索,高效优化实验。

Lonza 4D-Nucleofector 96孔细胞核转染模块一级代理商

 
Lonza 96孔模块优势

1、高效转染——采用上市20年的Lonza(原Amaxa)专利Nucleofector细胞核转染技术,结合优化的电转染程序、细胞特异性转染试剂、无铝离子毒害的新型聚合物电极,同时提高细胞转染效率和转染后细胞活率。

2、快速优化——真正的96个孔独立转染,可用于不同细胞转染或同一细胞不同转染条件的摸索,通过较低的细胞、转染试剂、转染耗材成本,短时间快速推进实验进程。

3、兼容性——96孔模块摸索的转染条件,可方便地应用于4D核转仪的X模块和LV大体积转染模块、或Lonza 384孔高通量转染系统,简单实现转染规模的线性放大。

Lonza 4D-Nucleofector 96孔细胞核转染模块一级代理商

4、自动化处理——96孔模块可集成于液体处理工作站中,实现自动化处理,提升实验效率,减少人工误差。

 

 
 

 


引用文献

1. Gordon, D., Hiatt, J., Bouhaddou, M. et al. Comparative host-coronavirus protein interaction networks reveal pan-viral disease mechanisms. Science, 370, 6521 (2020). https://www.science.org/doi/10.1126/science.abe9403#F5
2. Mac Kain, A., Maarifi, G., Aicher, S. et al. 2021. Identification of DAXX As A Restriction Factor Of SARS-CoV-2 Through A CRISPR/Cas9 Screen. https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2021.05.06.442916v1.full
3. Obara, E.A.A., Aguilar-Morante, D., Rasmussen, R.D. et al. SPT6-driven error-free DNA repair safeguards genomic stability of glioblastoma cancer stem-like cells. Nat Commun 11, 4709 (2020). https://doi.org/10.1038/s41467-020-18549-8
4. Monkley, S., Overed-Sayer, C., Parfrey, H. et al. Sensitization of the UPR by loss of PPP1R15A promotes fibrosis and senescence in IPF. Sci Rep 11, 21584 (2021). https://doi.org/10.1038/s41598-021-00769-7
5. Tong, Y., J?rgensen, T.S., Whitford, C.M. et al. A versatile genetic engineering toolkit for E. coli based on CRISPR-prime editing. Nat Commun 12, 5206 (2021). https://doi.org/10.1038/s41467-021-25541-3
6. Targeted gene knock-in by homology-directed genome editing using Cas9 ribonucleoprotein and AAV donor delivery. Thomas Gaj, Brett Staahl, Gonçalo Rodrigues, et al. Nucleic Acids Research, Volume 45, Issue 11, 20 June 2017, Page e98
7. Nucleofection-based gene targeting in human pre-B cells. Aya Kurosawa, Shinta Saito, Mikako Mori, Noritaka Adachi. Gene, Volume 492, Issue 1, 15 January 2012, Pages 305-308
8. Optimized Protocol for Efficient Transfection of Dendritic Cells without Cell Maturation. Robert Bowles, Sonali Patil, Hanna Pincas, Stuart C. Sealfon. Immunology and Infection, July 8, 2011, doi: 10.3791/2766
9. An Engineered Zinc Finger Protein Activator of the Endogenous Glial Cell Line-Derived Neurotrophic Factor Gene Provides Functional Neuroprotection in a Rat Model of Parkinson's Disease. Josee Laganiere, Adrian Kells, Jeffrey Lai, et al. Neuroscience, 8 December 2010, 30 (49) 16469-16474
10. An RNA Interference Screen Reveals a Critical Role for Mcl-1 In Survival of CML Progenitor Cells. Su Chu and Ravi Bhatia. Blood, Volume 116, Issue 21, 19 November 2010, Page 1203
 


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