本申请涉及分子生物学,尤其涉及一种微孔电泳装置和核酸片段分选方法。
背景技术:
1、高通量测序技术已经日渐成为基因组学研究项目的标准。从样品制备到文库制备及最终测序,大多步骤都要求精确高效化、易于自动化操作,并且许多高通量测序应用都要求核酸片段在特定范围内紧密分布,因此精准快速的进行核酸片段选择变得更具挑战性。
技术实现思路
1、有鉴于此,本申请的目的在于提出一种微孔电泳装置和核酸片段分选方法,用于快速且准确的进行核酸片段的分选。
2、基于上述目的,本申请的第一方面提供了一种微孔电泳装置,包括:
3、电泳仓,包括泳道;
4、多孔板,设置于所述泳道内,以将所述泳道划分为沿第一方向分布的一个加样槽和多个电泳槽,所述加样槽位于所述泳道的一端;
5、所述微孔电泳装置包括片段迁移状态和分区吸附状态,当所述微孔电泳装置处于所述片段迁移状态时,多个所述电泳槽相互连通;
6、当所述微孔电泳装置处于所述分区吸附状态时,多个所述电泳槽被划分为至少两个相互独立的区域。
7、本申请的第二方面提供了一种核酸片段分选方法,利用本申请的第一方面提供的所述微孔电泳装置,包括:
8、控制所述微孔电泳装置进入片段迁移状态,对注入所述微孔电泳装置的泳道的待分选的核酸片段进行片段电泳分离,得到得到至少两个片段区域;
9、在至少两个所述片段区域中根据目标核酸片段确定目标片段区域,并通过磁珠对所述目标片段区域内的所述目标核酸片段进行吸附处理和洗脱处理,完成片段分选回收。
10、从上面所述可以看出,本申请提供的微孔电泳装置和核酸片段分选方法,包括:电泳仓,包括泳道;多孔板,设置于泳道内,以将泳道划分为沿第一方向分布的一个加样槽和多个电泳槽,加样槽位于泳道的一端;微孔电泳装置包括片段迁移状态和分区吸附状态,当微孔电泳装置处于片段迁移状态时,多个电泳槽相互连通;当微孔电泳装置处于分区吸附状态时,多个电泳槽被划分为至少两个相互独立的区域。当微孔电泳装置处于片段迁移状态时,多个电泳槽相互连通,为核酸片段在加样槽和电泳槽、相邻电泳槽之间的迁移提供的了结构基础,为不同长度核酸片段的分离提供了结构支持。当微孔电泳装置切换至分区吸附状态时,多个电泳槽被划分为至少两个相互独立的区域,避免分离后的不同长度的核酸片段混淆,有利于后续再使用磁珠对目标核酸片段所在的目标片段区域进行吸附,使得磁珠可吸附高纯度的目标核酸片段,对磁珠进行洗脱后即可实现核酸片段分选。使用一次磁珠吸附即可完成分选过程,避免了磁珠的浪费,提高了磁珠的利用率。
1.一种微孔电泳装置,其特征在于,包括:
2.根据权利要求1所述的微孔电泳装置,其特征在于,所述电泳仓还包括隔板,所述隔板设置于所述电泳仓内部并与所述电泳仓内壁连接,以将所述电泳仓划分为多个相互独立的泳道。
3.根据权利要求2所述的微孔电泳装置,其特征在于,所述多孔板所在的平面与所述隔板所在的平面相互垂直。
4.根据权利要求2所述的微孔电泳装置,其特征在于,还包括隔离片,当所述微孔电泳装置处于所述分区吸附状态时,所述隔离片插设于所述泳道内部,并封堵所述多孔板,以隔离相邻的两个所述电泳槽,或隔离相邻的所述电泳槽和所述加样槽。
5.根据权利要求4所述的微孔电泳装置,其特征在于,所述隔离片宽度等于所述泳道的宽度。
6.根据权利要求4所述的方法,其特征在于,所述隔离片设置有多个,多个所述隔离片间隔设置,并通过一连接部固定连接,且多个所述隔离片共面。
7.根据权利要求4所述的方法,其特征在于,相邻两个所述隔离片之间的间距与所述隔板的厚度相同。
8.一种核酸片段分选方法,利用权利要求1至7中任意之一的所述微孔电泳装置,其特征在于,包括:
9.根据权利要求8所述的方法,其特征在于,所述对注入所述微孔电泳装置的泳道的待分选的核酸片段溶液进行片段电泳分离,得到得到至少两个片段区域,包括:
10.根据权利要求8所述的方法,其特征在于,所述通过磁珠对所述目标片段区域内的所述目标核酸片段进行吸附处理和洗脱处理,完成片段分选回收,包括:
