智能制造
硬件—荧光扫描仪:
1.多重荧光信号检测:
分子标记检测仪标配6对滤光片,激发端6个,发射端6个,能够进行多重荧光信号检测。
2.技术适用性:
适合基于KASP、TAQMAN......基于荧光终点法检测的技术。
3.智能化分型和样本管理软件:
配置有针对分子标记辅助育种的智能化分型和样本管理软件,可以实现一键式基因分型和报告输出。
4.高通量检测:
可以用于96、384和1536孔板的KASP SNP分型检测。
软件—SNP基因分型分析软件:
其基本路线为:
数据收集—特征提取—建立模型—模型优化—模型部署—应用
同一组数据可以通过调节参数,达到不同的分型效果,训练后,模型更新,将按照训练后的模型进行自动分型。
系统特点:
1.基于机器学习的数据分析;
2.具备学习和进化功能,可以将新的数据类型在模型中更新,使得分型效果越来越精准,减少人工校准的工作量;
3.可以SNP分型结果自动识别和归类;
4.自动关联样品和结果;
5.对于难以判定的SNP分型样品,通过训练能进行智能判定,自动化分型;
6.软件终身免费升级。
技术服务
一、低密度SNP标记检测:KASP分型
准确率超过99.8%:
KASP技术,即竞争性等位基因特异性PCR(Kompetitive Allele Specific PCR),通过设计特异性引物和荧光探针,实现对目标SNP位点的等位基因特异性扩增和检测。
能够对广泛的基因组DNA样品进行精准的双等位基因分型,准确率超过99.8%。
服务流程:
客户提供位点信息—设计引物、提取DNA—反馈引物和DNA信息—确定方案—分型检测
二、中低、中高、高密度SNP标记分型
1.液相芯片(mGPS/cGPS)
多重PCR精准定位测序分型技术(mGPS):
mGPS技术基于多重PCR技术,通过设计特异性引物来扩增目标SNP位点,然后利用测序方法对这些位点进行分型。
基于目标区域基因组序列液相捕获的精准定位测序分型技术(cGPS)
cGPS技术利用液相捕获技术,通过设计特异性的探针来捕获目标DNA序列,然后进行测序分析。
2.固相芯片
固相基因芯片通过微阵列技术,能够将用于检测SNP位点的百万级寡核苷酸探针,固定于方寸大小的载玻片上,并依据碱基互补原则,通过探针和荧光标记设计,实现捕捉并获取待测定点的遗传信息。
服务流程:
沟通需求定制标记—针对性开发芯片—数据分析—结果交付