天木生物的高通量皮升级液滴单细胞分选系统在微生物合成途径解析中展现出巨大潜力。该技术能够将单个微生物细胞与特定底物或报告系统共同包裹在皮升级液滴中,形成单个微反应器。通过监测液滴内代谢产物的积累或荧光信号的变化,可以高效筛选出具有优良合成能力的工程菌株。相较于传统筛选方法,该系统实现了数万至数百万单细胞的高通量并行分析,极大提升了菌种筛选... 【查看详情】
病原体-宿主相互作用研究借助液滴共培养系统取得了重要进展。理解病原体如何与宿主细胞相互作用是传染病防治的基础,但传统细胞培养模型难以在单细胞水平解析这种动态过程。液滴微流控技术允许将单个病原体与单个宿主细胞共同封装在微滴中,创建高度标准化的影响单元。通过实时成像技术,可以追踪单个影响事件的全过程,包括病原体附着、内化、细胞内复... 【查看详情】
在厌氧消化处理有机废弃物的场景中,BODS为这一复杂的微生物生态系统提供了前所未有的洞察力。系统能够在线监测挥发性脂肪酸(VFA)、碱度、pH、沼气成分(如甲烷、二氧化碳)等关键指标。这些参数直接反映了厌氧微生物菌群的健康状态和代谢平衡。当系统检测到VFA积累,预示可能发生酸败时,多模式自动反馈调控可以自动降低进料负荷或调整pH,及时避免... 【查看详情】
ARTP技术在特色花卉育种中显示出独特优势。以兰花原球茎为材料,通过等离子体诱变获得了多个花型、花色变异的新种质。处理过程中,采用旋转样品台使等离子体均匀作用于原球茎表面,同时通过低温气流控制样品温度。这种处理方法使变异率提高约35%,且再生植株的成活率保持在80%以上。特别值得注意的是,通过调整等离子体参数,可以实现对花青素合成相关基因... 【查看详情】
在合成微生物群落构建领域,液滴培养组学系统充当了“组装平台”。合成生物学旨在设计并构建具有特定功能的人工微生物群落,这要求能够精确控制群落初始的物种组成、比例以及空间结构。液滴微流控技术通过多级液滴生成与融合策略,可以像“搭积木”一样,将不同物种的微生物按照预设的比例和组合逐一装载到统一的微滴单元中。例如,可以首先生成分别包含物种A、B、... 【查看详情】
对于微生物生物膜研究,该系统具有明显优势。其流动腔设计可模拟各种生物膜形成环境,在线激光共聚焦显微镜可实时观察生物膜三维结构动态。某环境微生物实验室利用该平台,揭示了生物膜在耐受性中的关键作用,为控制生物膜提供了新思路。该设备在微生物合成纳米材料研究领域开辟了新途径。其精确的还原环境控制可调控纳米颗粒的形成过程,在线紫外-可见光谱监测可追... 【查看详情】
干细胞生物学研究的关键挑战在于精确控制其自我更新与定向分化。液滴培养组学系统可以用于大规模筛选能够维持干细胞多能性、或诱导其高效、均一地分化为特定功能细胞类型的培养条件、细胞因子组合及小分子化合物。将干细胞分散到液滴中,并施加成千上万种不同的诱导条件,进而通过检测特异性干性标志物或谱系分化标志物的表达来评估效果。这种超高通量的筛选能力能够... 【查看详情】
ARTP诱变技术作为一种新型的物理诱变方法,在植物花粉育种领域展现出独特优势。该技术通过常压室温等离子体作用于花粉粒,使其表面产生微损伤并引发内部遗传物质变异。与传统辐射诱变相比,等离子体束流能够更均匀地穿透花粉外壁,在保持花粉活力的同时提高突变效率。研究人员利用ARTP处理茄科植物花粉时发现,通过精确控制等离子体处理时间和功率,可获得3... 【查看详情】
在组合化学与高通量筛选领域,天木生物柔性自动化平台FAP的灵活性与高通量特性得以充分发挥。它可以按照预设的矩阵,自动将不同种类的化合物溶液与生物样本(如细胞、酶液)在微孔板中进行组合与混合,构建成千上万个微反应体系。随后,平台可以自动进行温育、震荡,并在特定时间点加入终止剂或检测底物,通过光学检测模块读取信号。这套自动化流水线能够极大地加... 【查看详情】