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実験効率のアップ
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実験者の負担軽減 ・実験終了後の汚染物処理の手間が大幅軽減 ・タネの採取までの栽培・管理が軽減 |
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| 従来法と比べて、LCPを使えば実験効率・スピード・作業効率が大幅に向上! バイオテクノロジーの世界は、日進月歩。 スピードが命といっても過言ではない世界です。 LCPが世界のトップで活躍される研究者の方々をサポートいたします。 |
| 従来法とLCPとの比較 | LCP | ポット(φ75mm)栽培 |
| 14L減圧チャンバー | 1度の作業で60個体組換え可能(×2) | 1度の作業で30個体組換え |
| 240L人工気象機(3段) | 約360〜720個体栽培可能(×1.5〜×3) | 約240個体栽培 |
| 汚染物処理(10Lバケツ) | 約350個体分滅菌処理(×1.17〜×1.9) | 約60ポット(180〜300個体)分滅菌処理 |
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14L減圧チャンバーで減圧浸潤作業中 (大阪大学大学院 工学研究科にて) 最大60個体/1回までの組換え作業が可能です (ポットの場合最大6ポット〔18〜30個体〕) |
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| インキュベータ内でLCP(シロイヌナズナ)を栽培 この図では、1つの栽培用ケースに140〜70個体が1段に入っています つまり、140〜280個体が1段で栽培されています |
インキュベータ内でポット栽培のシロイヌナズナを栽培 この図では16ポット(48〜80個体)が1段に入っています (3〜5個体/ポット) |