國產(chǎn)MCU賦能低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展
關(guān)于雅特力助力關(guān)節(jié)運(yùn)動(dòng)
維特比算法與DSP芯片——解碼噪聲中的“比較好路徑”
2025年關(guān)于麥歌恩動(dòng)態(tài)
雅特力推出新系列微控制器:AT32F455/F456/F45
雅特力科技助力宇樹科技推動(dòng)智慧機(jī)器人創(chuàng)新應(yīng)用
雅特力AT32 Workbench煥“芯”升級(jí)!
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矽睿科技獲TüV萊茵 ISO 26262 認(rèn)證
國產(chǎn)芯片產(chǎn)業(yè)加速發(fā)展,技術(shù)創(chuàng)新與市場(chǎng)機(jī)遇并存
微生物代謝工程領(lǐng)域因液滴培養(yǎng)篩選系統(tǒng)的應(yīng)用而加速發(fā)展。傳統(tǒng)代謝工程中,評(píng)估工程菌株的性能通常需要經(jīng)過繁冗的搖瓶培養(yǎng)或微孔板檢測(cè),通量有限且成本高昂。液滴微流控技術(shù)能夠?qū)蝹€(gè)工程菌株封裝在液滴中,并添加特定的底物或指示劑,通過監(jiān)測(cè)液滴內(nèi)代謝產(chǎn)物的積累或熒光信號(hào)的變化,快速評(píng)估數(shù)千個(gè)工程菌株的生產(chǎn)性能。例如,在生物燃料生產(chǎn)中,可以基于液滴內(nèi)脂質(zhì)積累量進(jìn)行高通量篩選;在酶制劑開發(fā)中,可通過熒光底物檢測(cè)酶活性。更重要的是,液滴系統(tǒng)允許實(shí)施多輪遞進(jìn)式篩選策略,通過多參數(shù)排序和液滴融合等技術(shù),逐步富集性能優(yōu)異的突變體。這種基于液滴的篩選策略不僅大幅提高了篩選通量,降低了試劑消耗,還能夠檢測(cè)到傳統(tǒng)方法可能遺漏的稀有高性能變種,加速了細(xì)胞工廠的構(gòu)建進(jìn)程。該系統(tǒng)廣泛應(yīng)用于合成生物學(xué),用于評(píng)估遺傳電路功能及構(gòu)建人工細(xì)胞群落。寧夏自動(dòng)分選液滴培養(yǎng)組學(xué)系統(tǒng)

高通量微生物共培養(yǎng)相互作用的解析,因液滴微流控技術(shù)的引入而進(jìn)入了前所未有的精細(xì)化階段。自然界的微生物極少以孤立狀態(tài)存在,它們通過形成復(fù)雜的群落,在種間建立包括互利共生、競(jìng)爭(zhēng)抑制在內(nèi)的多種相互作用關(guān)系,共同驅(qū)動(dòng)生態(tài)系統(tǒng)的功能。傳統(tǒng)體外共培養(yǎng)研究通常局限于少數(shù)幾種已知菌株的批量混合,難以揭示復(fù)雜群落中多維相互作用的真實(shí)圖景。液滴培養(yǎng)系統(tǒng)則提供了強(qiáng)大的解決方案:它能夠隨機(jī)地將來自不同物種的兩個(gè)或多個(gè)微生物細(xì)胞共同包裹于同一個(gè)微滴中,從而在皮升級(jí)尺度上重構(gòu)出數(shù)量龐大的隨機(jī)“微群落”。通過延時(shí)成像技術(shù),可以無創(chuàng)地監(jiān)測(cè)這些微型共培養(yǎng)體系中各菌株的種群動(dòng)態(tài),精確量化一種微生物的存在對(duì)另一種微生物生長(zhǎng)的影響。例如,可以直觀地觀察到一方為另一方提供必需生長(zhǎng)因子所導(dǎo)致的生長(zhǎng)促進(jìn),或者一方分泌代謝產(chǎn)物導(dǎo)致另一方生長(zhǎng)抑制的現(xiàn)象。通過對(duì)海量液滴數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)分析,能夠繪制出復(fù)雜微生物群落中種間相互作用的定量網(wǎng)絡(luò)圖。在腸道菌群研究中,這種方法對(duì)于理解菌群如何通過交叉喂養(yǎng)、群體感應(yīng)或競(jìng)爭(zhēng)排斥來維持腸道微生態(tài)的穩(wěn)定,以及如何因擾動(dòng)(如飲食改變等)而導(dǎo)致生態(tài)失衡并引發(fā)疾病,具有不可替代的價(jià)值。 甘肅厭氧菌液滴培養(yǎng)組學(xué)系統(tǒng)液滴培養(yǎng)為研究持久菌的形成與復(fù)蘇機(jī)制提供了理想的單細(xì)胞模型。

微液滴培養(yǎng)系統(tǒng)在微生物生態(tài)學(xué)研究中展現(xiàn)出巨大潛力,特別是在復(fù)雜微生物群落的功能解析方面。傳統(tǒng)培養(yǎng)方法難以模擬自然環(huán)境中微生物的真實(shí)生長(zhǎng)狀態(tài),而液滴微流控技術(shù)能夠?qū)蝹€(gè)微生物細(xì)胞包裹在皮升級(jí)甚至納升級(jí)的液滴中進(jìn)行單獨(dú)培養(yǎng)。這種高通量培養(yǎng)方式不僅實(shí)現(xiàn)了微生物的單克隆培養(yǎng),還能通過精確控制液滴內(nèi)的營(yíng)養(yǎng)成分來模擬不同的生態(tài)環(huán)境。研究人員通過將環(huán)境樣本進(jìn)行梯度稀釋并與培養(yǎng)基混合,在微流控芯片上生成數(shù)千個(gè)液滴,每個(gè)液滴都成為一個(gè)單獨(dú)的微生態(tài)系統(tǒng)。利用熒光標(biāo)記技術(shù),可以實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)液滴內(nèi)微生物的生長(zhǎng)情況和代謝活性。這種方法的優(yōu)勢(shì)在于能夠同時(shí)培養(yǎng)數(shù)以萬計(jì)的微生物單細(xì)胞,提高了難培養(yǎng)微生物的分離效率。通過對(duì)液滴進(jìn)行分選,可以獲得具有特定功能或代謝特性的微生物,為開發(fā)新的微生物資源提供了技術(shù)支撐。該系統(tǒng)特別適用于研究微生物間的相互作用,如競(jìng)爭(zhēng)、共生和拮抗關(guān)系,有助于深入理解微生物群落的組成和功能。
液滴微流控平臺(tái)為研究微生物的合成生物學(xué)應(yīng)用提供了新的工具。通過將遺傳工程改造的微生物細(xì)胞封裝在液滴中,可以高通量篩選具有理想特性的工程菌株。系統(tǒng)特別適用于研究合成基因回路的功能,因?yàn)橐旱蔚姆忾]環(huán)境避免了細(xì)胞間相互干擾。利用熒光報(bào)告基因,可以定量表征基因回路的動(dòng)態(tài)行為和細(xì)胞間變異性。此外,液滴系統(tǒng)還能用于優(yōu)化微生物細(xì)胞工廠的生產(chǎn)性能,通過監(jiān)測(cè)目標(biāo)產(chǎn)物的積累情況篩選高產(chǎn)菌株。近年來,研究人員還開發(fā)了在液滴中進(jìn)行定向進(jìn)化的方法,通過連續(xù)傳代培養(yǎng)和突變體篩選,加速微生物性狀的改良過程。液滴的微小體積也減少了昂貴試劑的使用量,降低了篩選成本。特別值得關(guān)注的是,液滴系統(tǒng)能夠?qū)崿F(xiàn)實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)和動(dòng)態(tài)調(diào)控,為理解合成生物學(xué)系統(tǒng)的動(dòng)態(tài)特性提供了獨(dú)特視角。
在食品工業(yè)中,該系統(tǒng)能高效篩選高產(chǎn)益生菌或風(fēng)味物質(zhì)的優(yōu)良菌株。

液滴培養(yǎng)組學(xué)系統(tǒng)在微生物互作網(wǎng)絡(luò)研究中展現(xiàn)出獨(dú)特價(jià)值。通過精確控制不同微生物物種在液滴中的初始比例,可以構(gòu)建簡(jiǎn)化的微生物群落模型,研究物種間的相互作用關(guān)系。利用多色熒光標(biāo)記技術(shù),能夠同時(shí)監(jiān)測(cè)多個(gè)物種在液滴內(nèi)的種群動(dòng)態(tài)。這種方法特別適用于研究不可培養(yǎng)的微生物之間的互作,因?yàn)橐旱挝h(huán)境可以模擬自然生境條件。研究人員還可以通過系統(tǒng)改變液滴內(nèi)的營(yíng)養(yǎng)組成,研究資源競(jìng)爭(zhēng)和交叉取食等生態(tài)學(xué)過程。近年來,該系統(tǒng)已成功應(yīng)用于研究人體腸道微生物群落、根際微生物群落等復(fù)雜系統(tǒng)中的種間關(guān)系。與代謝組學(xué)分析結(jié)合,還能揭示互作過程中代謝物交換的網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)。這些研究不僅有助于理解微生物群落的組裝規(guī)則,也為人工設(shè)計(jì)合成微生物群落提供了理論指導(dǎo)。 液滴培養(yǎng)組學(xué)系統(tǒng)以皮升 / 微升級(jí)液滴為單元,為單細(xì)胞或單菌提供單獨(dú)、隔離的培養(yǎng)微環(huán)境。寧夏自動(dòng)分選液滴培養(yǎng)組學(xué)系統(tǒng)
利用液滴培養(yǎng)系統(tǒng)進(jìn)行定向進(jìn)化,可快速篩選出具有優(yōu)良性狀的酶或細(xì)胞。寧夏自動(dòng)分選液滴培養(yǎng)組學(xué)系統(tǒng)
液滴培養(yǎng)組學(xué)系統(tǒng)能夠用于從頭理性設(shè)計(jì)和構(gòu)建人工合成微生物群落。研究人員可以按照預(yù)設(shè)的物種比例與空間排列,將不同代謝功能分工的工程菌株精確地共封裝在液滴中,形成一個(gè)簡(jiǎn)化的、可控的合成生態(tài)系統(tǒng)。通過設(shè)計(jì)菌株間的代謝互養(yǎng)網(wǎng)絡(luò),并利用液滴系統(tǒng)高通量地優(yōu)化菌株組合、比例及環(huán)境參數(shù),可以創(chuàng)建出高效協(xié)同、穩(wěn)健性強(qiáng)的生物制造系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)比單一菌株更為復(fù)雜的化學(xué)物質(zhì)合成與降解任務(wù),為環(huán)境修復(fù)、綠色化工及智能療法開發(fā)開辟了新路徑。寧夏自動(dòng)分選液滴培養(yǎng)組學(xué)系統(tǒng)
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