对于绝大多数常见的生物样品,与-80°C相比,储存在-70°C没有显著的科学风险。事实上,超低温冰柜的历史标准通常是-65°C或-70°C。对于核酸、大多数蛋白质、细菌和病毒等材料,储存在-70°C完全符合保持长期完整性的既定安全范围。
-80°C的广泛使用更多是惯例而非大多数应用严格的科学必要性。对样品而言,更大、更实际的风险通常来自于冰柜持续以最大设置运行时增加的机械应变和更高的故障几率。
解读“-80°C标准”
许多实验室出于谨慎,默认使用-80°C,秉持“越冷越好”的假设。然而,了解这个数字背后的背景是做出明智决策的关键。
超低温储存的历史
早期的超低温(ULT)冰柜通常设置为-65°C或-70°C。这项技术能够可靠地达到这些温度,并且被证明对长期保存各种生物材料有效。
哪些样品在-70°C下是安全的?
数十年的研究和实践表明,导致降解的关键生物过程在-70°C下能有效停止。这包括日常研究中使用的大多数样品。
具体来说,核酸(DNA和RNA)、大多数蛋白质以及常见的微生物菌株如细菌和病毒,都被认为在-70°C下长期储存是稳定和安全的。
超低温储存的真正风险
对储存温度潜在10°C差异的关注,往往掩盖了一个更大、更具灾难性的风险:冰柜完全故障。
降解风险:10°C重要吗?
对于大多数样品而言,-70°C和-80°C之间的功能差异可以忽略不计。导致样品降解的生化和酶活性在-70°C时已接近停滞。额外的10°C在样品稳定性方面提供的回报递减,同时显著增加了操作压力。
机械故障风险
这是最关键的风险因素。强制冰柜维持-80°C,尤其是在较温暖的环境中,会对其压缩机造成最大压力。这直接导致设备寿命缩短,并增加突然、灾难性故障的可能性,从而危及其所有内容物。
理解权衡
选择设定点是一个战略性决策,需要在感知到的样品风险与切实的运营效益和风险之间取得平衡。
益处:显著的能源和成本节约
将超低温冰柜从-80°C运行到-70°C,可以减少30-40%的能源消耗。这意味着可观的成本节约,并显著降低实验室的碳足迹。
益处:提高冰柜寿命和可靠性
通过减轻冷却系统的压力,您可以直接延长冰柜的使用寿命。更可靠的冰柜意味着更少的维修停机时间,最重要的是,降低了因设备故障导致灾难性样品损失的风险。
注意事项:独特或超敏感样品
虽然大多数样品是安全的,但处理不可替代的临床试验样品、某些复杂酶或其他高度敏感且特征不明确材料的实验室应谨慎行事。对于这些特定情况,在实施全实验室政策变更之前,可能需要进行风险评估或小型试点研究。
为您的实验室做出正确选择
根据您的具体样品、目标和运营优先级做出决定。
- 如果您的主要关注点是储存常见的生物制品(DNA、RNA、蛋白质、细胞系):转向-70°C是一种低风险、高回报的策略,可以提高可持续性并降低冰柜故障的可能性。
- 如果您的主要关注点是长期储存不可替代或高度敏感的材料:在进行更改之前,请验证-70°C是否适用于您的特定样品类型,或者考虑专门为这些材料配置一台-80°C的设备。
- 如果您的主要关注点是运营稳定性和成本降低:转向-70°C是您可以采取的最有效措施之一,以延长冰柜寿命并降低能源成本。
最终,优化冰柜温度是一项战略性决策,它在最小化样品完整性风险与显著提高设备可靠性和运营可持续性之间取得了平衡。
总结表格:
| 方面 | -70°C储存 | -80°C储存 |
|---|---|---|
| 样品安全性(DNA、RNA、蛋白质) | 适合长期储存 | 传统上使用,但对大多数样品而言,额外益处微乎其微 |
| 能源消耗 | 降低30-40% | 标准,高能耗 |
| 冰柜寿命和可靠性 | 可靠性更高,寿命更长 | 机械应变更大,故障风险增加 |
| 理想使用场景 | 常见生物样品;注重成本和可持续性 | 高度敏感/不可替代样品(需先验证) |
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