等离子体突变技术

ARTP-IIS

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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相关团队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相关团队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


成功案例

案例一:应用ARTP诱变扭脱甲基杆菌AM1高产吡咯喹啉醌

采用常压室温等离子体 (ARTP)进行诱变,结合高通量快速筛选方法,得到以PQQ产量为指标的正向突变株。ARTP 诱变的菌株正突变率为31.6%,筛选得到的较优正突变株M. extorquens AM1(E-F3),PQQ 产量达到54.0 mg/L,是出发菌株的近3 倍。

——生物工程学报, 2016


 

图4 M. extorquens AM1 野生菌 (A) 和正突变株E-F3 (B) 的分批发酵结果


 案例二:链霉菌产酶活性大大提高

采用ARTP技术对链霉菌孢子进行诱变,突变率42.8%,正突变率20.6%,高产突变株G2-1酶活达到2.73U/mL,比出发菌株提高了82%。

——生物学通报, 2010



ARTP诱变后的典型菌落特征

(G1-G14为形态与出发菌株不同的典型菌落代表;G15为与出发菌株形态相同)

案例一:应用ARTP诱变扭脱甲基杆菌AM1高产吡咯喹啉醌

采用常压室温等离子体 (ARTP)进行诱变,结合高通量快速筛选方法,得到以PQQ产量为指标的正向突变株。ARTP 诱变的菌株正突变率为31.6%,筛选得到的较优正突变株M. extorquens AM1(E-F3),PQQ 产量达到54.0 mg/L,是出发菌株的近3 倍。

——生物工程学报, 2016


 

图4 M. extorquens AM1 野生菌 (A) 和正突变株E-F3 (B) 的分批发酵结果


 案例二:链霉菌产酶活性大大提高

采用ARTP技术对链霉菌孢子进行诱变,突变率42.8%,正突变率20.6%,高产突变株G2-1酶活达到2.73U/mL,比出发菌株提高了82%。

——生物学通报, 2010



ARTP诱变后的典型菌落特征

(G1-G14为形态与出发菌株不同的典型菌落代表;G15为与出发菌株形态相同)

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