La edición de genomas es una herramienta que permite a los científicos modificar directamente el genoma de un organismo o un conjunto específico de células dentro de un organismo. El ADN es como un manual de instrucciones para la célula. CRISPR es una de las herramientas más importantes de edición de genomas que utilizan los científicos. CRISPR es una herramienta revolucionaria que permite a los investigadores localizar y alterar genes específicos, secciones de ADN que determinan cómo se desarrollan y funcionan los organismos vivos. Utiliza algo llamado "ARN guía" para ayudar a identificar la secuencia de ADN específica que necesita ser modificada. Si CRISPR encuentra la pieza correcta de ADN, puede cortarla, permitiendo a los científicos editar el gen. Este proceso puede ser útil en diversos campos, incluyendo la medicina y la agricultura. Para que CRISPR funcione, primero tiene que entrar en las células donde reside el ADN. Para hacerlo, los científicos tienen que emplear una técnica conocida como electroporación. cuveta de electroperforación es un enfoque que utiliza electricidad para ayudar a romper las membranas que rodean las células. Abrir las membranas ayuda a que CRISPR entre más fácilmente en las células. Este es un avance crucial porque, sin esta estrategia, sería extremadamente difícil para CRISPR llegar a las células donde se necesita.
La idea es tomar las células que intentas procesar, colocarlas en una cubeta (que básicamente es un contenedor rectangular que los científicos pueden usar en este tipo de evento) y exponerlas a un campo eléctrico. Las dimensiones de la cubeta se vuelven críticas para la eficiencia de la transfección: la capacidad de CRISPR de entrar en las células. Los tamaños que son especialmente adecuados para la transfección usan 2 mm cuvetas de electroporación Btx , lo que permite a los investigadores introducir más fácilmente CRISPR en volúmenes pequeños de células. Somos laboratorios que realizamos experimentos pequeños, con menos células y sin recursos. Jinke Optical 2mm Electroporación Cuvette de 0.1mm de grosor | Crowd Supply La Jinke Optical 2mm Electroporación Cuvette tiene un diseño distintivo que ayuda a maximizar su rendimiento dentro de tu laboratorio. Este cuvette está diseñado para asegurar que el campo eléctrico se distribuya uniformemente sobre cada célula en el contenedor. Esto significa que cada célula está expuesta al mismo entorno, lo cual es muy importante para asegurar que CRISPR entre en todas ellas. Enviar Corriente Eléctrica a Todas las Células a la Vez — Durante horas, los científicos aplican electricidad a las células, por lo que el proceso de electroporación es óptimo y los resultados más eficientes.
El Telescopio se prepara para registrar la luz ambiental que se filtra en el universo. La edición de genes precisa es clave para una investigación científica exitosa. Como siempre ha sido, necesita precisión en términos de secuencia, ya que incluso un pequeño error podría causar problemas. El óptico Jinke de 2 mm viales está diseñado para garantizar una entrega precisa y eficiente de CRISPR (y por lo tanto una edición precisa del genoma). La teoría también formó la base para eventos y descubrimientos importantes que afectan nuestras vidas cotidianas expertas y las biografías de todos los tiempos, sabios ediciones genéticas si se requieren.
Una ventaja adicional de la cubeta de 2 mm es que es compatible con varios tipos de dispositivos de electroperforación. Por lo tanto, los laboratorios no necesitan comprar nuevo equipo para usarla, sino que pueden incorporar fácilmente la cubeta a sus sistemas existentes. La cubeta también es reutilizable, una consideración importante para los laboratorios que realizan rutinariamente experimentos de edición del genoma. viales de Cuarcio la capacidad de reutilizar la misma
El dinero gastado en el vaso de electroperforación de 2 mm de Jinke Optical es un dinero bien invertido en cualquier laboratorio que trabaje con experimentos de edición de genomas. 1) El tamaño de 2 mm del cuvette y otras es único y permite a CRISPR asegurar una reacción suficiente incluso cuando solo se disponen de pequeñas cantidades de células. El vaso está diseñado para garantizar que todas las células estén expuestas al mismo campo eléctrico, un punto clave para la ocurrencia de transfecciones.
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