天木生物MMC系統(tǒng)在微生物群體基因轉(zhuǎn)移研究中展現(xiàn)出性能。該平臺(tái)能夠精確控制液滴中供體菌與受體菌的比例,研究質(zhì)粒接合、轉(zhuǎn)化與轉(zhuǎn)導(dǎo)等基因轉(zhuǎn)移過(guò)程。通過(guò)使用選擇性標(biāo)記與熒光報(bào)告系統(tǒng),可以實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)基因轉(zhuǎn)移的效率與動(dòng)力學(xué)。研究人員可以篩選那些具有高頻率基因轉(zhuǎn)移能力的微生物,研究水平基因轉(zhuǎn)移的調(diào)控機(jī)制。系統(tǒng)支持不同環(huán)境條件對(duì)基因轉(zhuǎn)移影響的并行測(cè)試,揭示基因轉(zhuǎn)移的生態(tài)學(xué)驅(qū)動(dòng)因素。特別重要的是,該平臺(tái)可用于研究抗性基因的傳播機(jī)制,為控制抗性基因擴(kuò)散提供科學(xué)依據(jù)。這種微生物基因轉(zhuǎn)移研究的高通量平臺(tái),為理解微生物進(jìn)化與基因交流提供了新的技術(shù)手段。智能發(fā)酵微生物培養(yǎng)儀自動(dòng)調(diào)節(jié) pH、溶氧,為工業(yè)菌種提供理想生長(zhǎng)條件。山西化學(xué)發(fā)光微生物培養(yǎng)儀

在微生物運(yùn)動(dòng)性與趨化行為研究中,天木生物微液滴培養(yǎng)系統(tǒng)提供了獨(dú)特的觀察平臺(tái)。該儀器通過(guò)設(shè)計(jì)特殊的液滴幾何結(jié)構(gòu),能夠創(chuàng)建化學(xué)物質(zhì)梯度場(chǎng),研究微生物的趨化運(yùn)動(dòng)行為。高速成像系統(tǒng)可以捕獲微生物在梯度場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng)軌跡,定量分析運(yùn)動(dòng)速度、方向性與趨化效率。研究人員可以篩選那些具有特殊運(yùn)動(dòng)特性的微生物,研究其運(yùn)動(dòng)結(jié)構(gòu)與功能。系統(tǒng)支持不同趨化物質(zhì)的并行測(cè)試,快速確定微生物的化學(xué)感受譜。特別有價(jià)值的是,該平臺(tái)可用于研究環(huán)境因素對(duì)微生物運(yùn)動(dòng)性的影響,如溫度、pH、離子強(qiáng)度等。這種微生物運(yùn)動(dòng)行為研究的高通量平臺(tái),為理解微生物的環(huán)境適應(yīng)策略與病原菌侵染機(jī)制提供了新的視角。山西化學(xué)發(fā)光微生物培養(yǎng)儀微生物計(jì)數(shù)培養(yǎng)儀結(jié)合 Colony 計(jì)數(shù)功能,自動(dòng)統(tǒng)計(jì)菌落數(shù)量,提升檢測(cè)效率。

在微生物輔因子工程研究中,天木生物的高通量液滴培養(yǎng)系統(tǒng)提供了獨(dú)特的技術(shù)支持。輔因子(如NAD+/NADH、NADP+/NADPH、ATP等)的平衡對(duì)微生物代謝網(wǎng)絡(luò)的正常運(yùn)行至關(guān)重要。該儀器能夠整合基因編碼的輔因子熒光探針,實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)單個(gè)液滴內(nèi)輔因子的濃度和氧化還原狀態(tài)。研究人員可以評(píng)估不同遺傳改造策略對(duì)輔因子平衡的影響,篩選那些能夠維持理想輔因子水平的工程菌株。系統(tǒng)的高通量特性允許并行測(cè)試多種輔因子再生系統(tǒng)或調(diào)控策略,快速確定方案。特別有價(jià)值的是,該系統(tǒng)能夠?qū)⑤o因子狀態(tài)與代謝物通量關(guān)聯(lián)起來(lái),揭示輔因子工程對(duì)整體代謝網(wǎng)絡(luò)的影響機(jī)制。此外,通過(guò)適應(yīng)性進(jìn)化或定向篩選,可以獲得在特定壓力條件下(如氧化脅迫、能量限制等)仍能維持輔因子穩(wěn)態(tài)的 robust 菌株。這種精細(xì)化的輔因子監(jiān)測(cè)和調(diào)控能力,為優(yōu)化微生物細(xì)胞工廠的能量代謝和還原力分配提供了重要工具。
在微生物環(huán)境適應(yīng)性進(jìn)化研究中,天木生物的液滴微流控平臺(tái)展現(xiàn)出強(qiáng)大性能。該儀器能夠模擬復(fù)雜多變的環(huán)境條件,引導(dǎo)微生物群體在特定選擇壓力下發(fā)生適應(yīng)性進(jìn)化。研究人員可以設(shè)置溫度、pH、營(yíng)養(yǎng)供應(yīng)、脅迫因子等環(huán)境參數(shù)的動(dòng)態(tài)變化程序,創(chuàng)建接近自然棲息地的波動(dòng)環(huán)境。通過(guò)長(zhǎng)期連續(xù)培養(yǎng)和定期采樣分析,可以追蹤微生物群體在進(jìn)化過(guò)程中的基因型和表型變化,揭示適應(yīng)性進(jìn)化的分子機(jī)制和規(guī)律。系統(tǒng)的高通量特性使得多個(gè)平行進(jìn)化實(shí)驗(yàn)可以同時(shí)進(jìn)行,增加了進(jìn)化路徑的多樣性,提高了獲得有益突變的概率。特別有價(jià)值的是,液滴平臺(tái)可用于研究微生物在復(fù)雜群落中的共進(jìn)化過(guò)程,揭示物種間相互作用的進(jìn)化動(dòng)力學(xué)。這種受控環(huán)境下的微生物進(jìn)化研究,不僅為理解自然進(jìn)化過(guò)程提供了模型系統(tǒng),也為定向培育具有特定性能的工業(yè)菌株提供了高效方法。微生物培養(yǎng)儀內(nèi)置振蕩定時(shí)功能,可預(yù)設(shè)振蕩時(shí)長(zhǎng)與間隔,自動(dòng)化程度高。

微生物底物共利用策略在天木生物MMC系統(tǒng)上實(shí)現(xiàn)了高效篩選。該平臺(tái)能夠?qū)⒍喾N底物以不同比例封裝于液滴中,評(píng)估微生物在混合碳源條件下的生長(zhǎng)與代謝表現(xiàn)。通過(guò)實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)各底物的消耗順序與速率,可以解析微生物的底物偏好性與代謝抑制效應(yīng)。研究人員可以篩選那些能夠同時(shí)高效利用多種碳源的廣譜性菌株,提高工業(yè)發(fā)酵中復(fù)雜原料的利用率。特別有價(jià)值的是,該系統(tǒng)支持底物共利用途徑的優(yōu)化,通過(guò)測(cè)試不同轉(zhuǎn)運(yùn)系統(tǒng)與代謝酶的表達(dá)水平,平衡各底物的代謝通量。此外,通過(guò)適應(yīng)性進(jìn)化可以引導(dǎo)微生物發(fā)生代謝重構(gòu),獲得能夠利用非天然底物的新功能菌株。這種高效的底物共利用研究平臺(tái),為開(kāi)發(fā)基于廉價(jià)混合原料的微生物制造工藝奠定了技術(shù)基礎(chǔ)。微流控微生物培養(yǎng)儀通過(guò)微通道培養(yǎng)微生物,減少樣品用量,適配微量科研實(shí)驗(yàn)。山西化學(xué)發(fā)光微生物培養(yǎng)儀
工業(yè)微生物培養(yǎng)儀具備無(wú)菌監(jiān)控功能,實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)污染風(fēng)險(xiǎn),保障生產(chǎn)穩(wěn)定性。山西化學(xué)發(fā)光微生物培養(yǎng)儀
針對(duì)好氧發(fā)酵過(guò)程中面臨的溶氧限制問(wèn)題,天木生物的液滴培養(yǎng)系統(tǒng)為微生物耐氧馴化提供了高效平臺(tái)。該系統(tǒng)能夠精確控制每個(gè)液滴內(nèi)部的氧氣濃度,模擬從完全厭氧到高溶氧的各類氧脅迫環(huán)境。通過(guò)逐步增加液滴中的氧氣分壓,并對(duì)微生物的生長(zhǎng)和代謝進(jìn)行長(zhǎng)期動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè),可以定向篩選出在高氧環(huán)境下仍能維持穩(wěn)定代謝活性的耐氧菌株。特別值得注意的是,液滴的微尺度效應(yīng)使得氧氣傳遞速率遠(yuǎn)高于傳統(tǒng)培養(yǎng)容器,這為研究氧氣在微生物代謝中的極限效應(yīng)提供了獨(dú)特窗口。研究人員可以利用該系統(tǒng)深入解析微生物的氧化應(yīng)激響應(yīng)機(jī)制,識(shí)別與氧耐受性相關(guān)的關(guān)鍵基因和代謝通路。在此基礎(chǔ)上,結(jié)合熒光液滴分選技術(shù),能夠快速富集在特定氧壓下具有優(yōu)良表現(xiàn)的突變體。這種定向耐氧進(jìn)化策略不僅縮短了菌株改良周期,還有助于理解微生物與氧環(huán)境的相互作用機(jī)制,為優(yōu)化工業(yè)好氧發(fā)酵過(guò)程的通氣策略和菌種性能提供重要依據(jù)。山西化學(xué)發(fā)光微生物培養(yǎng)儀
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