等离子体突变技术

ARTP-M


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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

ARTP-M1

ARTP-M1
成功案例
案例一:应用ARTP阿维链霉菌,提高阿维菌素产量

        阿维菌素是阿维链霉菌发酵产生的具有抗虫活性的物质,高效低毒,在医药、农业和畜牧业生产上具有很高的应用价值。我国阿维菌素的生产菌株目前存在着发酵单位低、生产成本高等问题,采用新型诱变技术选育阿维菌素高产菌株成为关键。

        ARTP处 理3min时,阿 维 链 霉 菌 的 致 死 率 高 达98.2%,突变率、正突变率分别为30%、21%,阿维菌素产量提高23%。

m-1

等离子体诱变前后阿维链霉菌的形态变化
(注:W为野生菌株;G1-8为典型突变菌株)


案例二:应用ARTP诱变大肠杆菌,提高苏氨酸产量

        苏氨酸是一种重要的必需氨基酸,广泛应用于医疗、食品和饲料等行业,生产方法主要有蛋白质水解法、化学合成法和生物发酵法。通过诱变提高菌株性能,再进行生物发酵,已成为苏氨酸生产的首选方法。

        ARTP处理1.5min时,获得一株苏氨酸高产菌株,摇 瓶 产 酸 达 到50.6 g/L, 与 出 发 菌 相 比 , 提 高 了99.6%,经50次传代,遗传性稳定。


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出发菌株与1905#突变菌的菌体形态


案例一:应用ARTP阿维链霉菌,提高阿维菌素产量

        阿维菌素是阿维链霉菌发酵产生的具有抗虫活性的物质,高效低毒,在医药、农业和畜牧业生产上具有很高的应用价值。我国阿维菌素的生产菌株目前存在着发酵单位低、生产成本高等问题,采用新型诱变技术选育阿维菌素高产菌株成为关键。

        ARTP处 理3min时,阿 维 链 霉 菌 的 致 死 率 高 达98.2%,突变率、正突变率分别为30%、21%,阿维菌素产量提高23%。

m-1

等离子体诱变前后阿维链霉菌的形态变化
(注:W为野生菌株;G1-8为典型突变菌株)


案例二:应用ARTP诱变大肠杆菌,提高苏氨酸产量

        苏氨酸是一种重要的必需氨基酸,广泛应用于医疗、食品和饲料等行业,生产方法主要有蛋白质水解法、化学合成法和生物发酵法。通过诱变提高菌株性能,再进行生物发酵,已成为苏氨酸生产的首选方法。

        ARTP处理1.5min时,获得一株苏氨酸高产菌株,摇 瓶 产 酸 达 到50.6 g/L, 与 出 发 菌 相 比 , 提 高 了99.6%,经50次传代,遗传性稳定。


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出发菌株与1905#突变菌的菌体形态


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