等离子体突变技术

ARTP-IIIS


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产品概述产品参数 成功案例
概述
        常压室温等离子体(ARTP)同传统的低气压气体放电等离子体源相比,具有等离子体射流温度低、放电均匀、化学活性粒子浓度高等特点,基于ARTP技术,我公司联合清华大学化学工程系和工程物理系共同开发了世界上首台利用等离子体的手段对微生物进行诱变育种的专用仪器--ARTP诱变育种仪(ARTP Mutagenesis Breeding Machine)。该仪器突变率高,并且结构紧凑、操作简便、安全性高、诱变速度快,一次诱变操作(数分钟以内)即可获得大容量突变库,极大地提高了菌种突变的强度和突变库容量;ARTP技术结合高通量筛选技术,可实现对生物快速高效的进化育种。
        常压室温等离子体(ARTP)同传统的低气压气体放电等离子体源相比,具有等离子体射流温度低、放电均匀、化学活性粒子浓度高等特点,基于ARTP技术,我公司联合清华大学化学工程系和工程物理系共同开发了世界上首台利用等离子体的手段对微生物进行诱变育种的专用仪器--ARTP诱变育种仪(ARTP Mutagenesis Breeding Machine)。该仪器突变率高,并且结构紧凑、操作简便、安全性高、诱变速度快,一次诱变操作(数分钟以内)即可获得大容量突变库,极大地提高了菌种突变的强度和突变库容量;ARTP技术结合高通量筛选技术,可实现对生物快速高效的进化育种。
产品参数
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成功案例

案例一:应用ARTP筛选耐高盐环境突变菌株

       “经等离子体处理后,阴沟肠杆菌在含有7.5% NaCl的培养基中培养时出现耐盐突变株,对TPH的降解百分数比出发菌株高2.5倍,而且将突变株培养于LB + 9.0% NaCl条件下时,可快速地将K+ 积聚于细胞内、将EPS积聚于细胞外。”

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阴沟肠杆菌等离子体诱变前后的形态变化
(注:a为野生菌株;b为突变菌株LB + 9.0% NaCl)
 


案例二:应用ARTP结合96孔板高通量筛选产油酵母突变菌株
     “ARTP诱变育种方法能够快速有效地诱变产油酵母Rhodosporidium toruloides 效果良好。通过对44个诱变株的筛选,以增殖速度为指标的突变率为47.2 % 率达到27.2 %。以增殖速度和油脂产量为指标,建立了基于尼罗红染色的高通量筛选方法,通过这种方法筛选到一株高产油脂的突变株 (C4),该突变株在YEPD培养基中培养78h,产油量为原始菌的2.2倍,生物量也提高到了原始菌株的1.5倍。”



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原始菌和44个突变株(培养48h)的相对增殖速度和相对油脂量
(虚线为原始菌的相对增殖速度和油脂量,实线是增殖速度和油脂量达到对照菌株1.2倍的位置)



案例一:应用ARTP筛选耐高盐环境突变菌株

       “经等离子体处理后,阴沟肠杆菌在含有7.5% NaCl的培养基中培养时出现耐盐突变株,对TPH的降解百分数比出发菌株高2.5倍,而且将突变株培养于LB + 9.0% NaCl条件下时,可快速地将K+ 积聚于细胞内、将EPS积聚于细胞外。”

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阴沟肠杆菌等离子体诱变前后的形态变化
(注:a为野生菌株;b为突变菌株LB + 9.0% NaCl)
 


案例二:应用ARTP结合96孔板高通量筛选产油酵母突变菌株
     “ARTP诱变育种方法能够快速有效地诱变产油酵母Rhodosporidium toruloides 效果良好。通过对44个诱变株的筛选,以增殖速度为指标的突变率为47.2 % 率达到27.2 %。以增殖速度和油脂产量为指标,建立了基于尼罗红染色的高通量筛选方法,通过这种方法筛选到一株高产油脂的突变株 (C4),该突变株在YEPD培养基中培养78h,产油量为原始菌的2.2倍,生物量也提高到了原始菌株的1.5倍。”



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原始菌和44个突变株(培养48h)的相对增殖速度和相对油脂量
(虚线为原始菌的相对增殖速度和油脂量,实线是增殖速度和油脂量达到对照菌株1.2倍的位置)



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