以更快、更高效的基因分型工作流程推动肌肉-骨研究

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以更快、更高效的基因分型工作流程推动肌肉-骨研究

揭示肌肉与骨骼之间的“对话”机制,对于了解人体发育以及推进各类肌肉骨骼疾病的治疗都是至关重要的。Jean Kok博士是印第安纳大学医学院Robling实验室的一名博士后研究员,即将前往美国佐治亚医学院建立自己的实验室。她正在利用小鼠模型,深入探究肌肉-骨串扰背后的分子机制。为了满足高通量基因分型及其他分子生物学实验流程的需求,Jean及其同事大量采用了VOYAGER可调枪头间距移液器来提高研究效率并减少手动操作时间。

理解肌肉与骨骼的“对话”

肌肉骨骼疾病是全球致残的主要原因之一,然而,关于不同组织之间如何相互沟通以维持健康的运动能力和骨骼功能,目前仍有诸多问题亟待解答。幸运的是,现代生理学是一个快速发展的研究领域,在过去十年间取得了长足进步。Jean Kok博士正致力于探究肌肉-骨串扰背后的分子生理学机制,她介绍了该领域的最新进展:“在我攻读博士学位期间,大量研究聚焦于探讨同一组织内部不同细胞类型之间的沟通,而如今,研究的重点已转向理解不同组织整体之间如何进行交互。例如,当前大量的研究资金被投入到探索GLP-1药物的全身效应,以及体重减轻对不同器官系统和特定身体状态(如更年期)的影响等方面。我个人对肌肉与骨骼之间的相互作用尤为感兴趣,这一课题将我在博士阶段积累的肌肉生理学专业知识与目前从事的骨骼生物学研究很好地衔接了起来。”

优化小鼠遗传学实验

研究肌肉与骨骼间的相互作用高度依赖于基因修饰小鼠模型。Jean目前所在的实验室饲养了数千只携带不同肌肉和骨骼特异性等位基因组合的小鼠,因此基因分型成为了其团队最繁重的日常工作之一。该团队利用两支VOYAGER可调枪头间距移液器来执行其分子生物学工作流程中的多个应用步骤,包括PCR体系构建、凝胶上样以及高密度qPCR处理等等。

在加入现在的实验室之前,Jean需要全程手动完成这些工作:“读博期间,我只能逐个处理样本。单是基因分型这一项任务,往往就要花费半天甚至更久。在现在的实验室里,基因分型依然是一项繁重的工作——我们饲养的小鼠始终保持在5000只以上,但VOYAGER使我们节省了大量时间。现在轻松多了!实验室里还有一位研究生经常在384孔板上进行qPCR实验。这类实验对时效的要求很高,一旦加入试剂,就必须争分夺秒。因此,他利用VOYAGER来加样,大幅提升了速度,以确保结果的可靠性。”

适合繁忙实验室的便捷液体处理方案

尽管此前毫无使用经验,但Jean却发现VOYAGER非常容易上手。“我在实验室里看到有人使用VOYAGER,便很想亲自尝试。不到10分钟,实验室主管就讲清楚了它的工作原理并教会了我如何操作。参数的调节都非常容易,例如移液量或枪头间距等。实验室里的其他人也都轻松掌握了使用方法。这款设备确实非常简单直观。”

采用创新液体处理解决方案的意义远不止于缩短移液时间。像VOYAGER移液器的一键调节枪头间距功能这样自动化程度更高的操作方式,正在推动高通量分子生物学技术的进一步发展。在当前科研资助重心逐步转向非动物模型研究的趋势下,这一点正变得尤为突出。Jean补充道:“由生理学家和生物医学工程师联合开发的新型微生理系统,催生了全新的研究方法,实现了不同组织来源细胞的共培养,以探索它们之间的沟通机制。随着这些技术的不断发展,更多的组织类型将被纳入其中,使研究人员得以探究更为复杂的问题。与此同时,实验室的工作量必将持续增加,而液体处理领域的创新无疑能够显著提升工作效率。”

图片由Indiana University School of Medicine提供

打造面向未来的实验室

目前,Jean正在筹备创建自己的研究团队,并已开始仔细考量哪些技术能帮助新实验室从创建之初就具备更高的效率和产能。“我非常认可投资INTEGRA移液器的价值,因为该公司的产品不仅品质出众,而且易于使用。在我眼中,它们堪称移液器界的‘Apple’。我肯定会购置VOYAGER移液器,同时也对INTEGRA的其他产品充满兴趣,例如SWITCH混动型移液器,预计未来我每天都会用到它们。我非常欣赏INTEGRA的创新成果,并期待随着实验室规模的扩大,还能尝试更多该品牌的产品。”

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