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8. Etage, Gebäude 2, Huadongshi Grand Science Park, 1038 Jinshajiang Road, Putuo, Shanghai
Shanghai Zequan Technologie Co., Ltd.
8. Etage, Gebäude 2, Huadongshi Grand Science Park, 1038 Jinshajiang Road, Putuo, Shanghai
Faseroptisches Sauerstoff-pH- und Temperaturmessgerät FireSting-PRO
Revolutionäre Technologien zur Messung von Sauerstoff, pH und Temperatur, besonders geeignet für die Messung von Photosynthese-Emissionen, Wasserkörper und Bodenmikroökologie

Faseroptisches Sauerstoff-pH- und Temperaturmessgerät FireSting-PRO Hauptmerkmale
Faseroptische Sauerstoff-, pH- und Temperaturmessgeräte mit REDFLASH-Farbstoffluminescenztechnologie, mit hoher Genauigkeit, hoher Stabilität, niedrigem Stromverbrauch, geringem Störungsgrad, schneller Reaktion und anderen Merkmalen, haben bereits eine breite Palette von Anwendungen und wissenschaftlichen Ergebnissen; Sie können eine Vielzahl von optischen Sensoren anschließen, um unterschiedliche experimentelle Anforderungen zu erfüllen. PyroScience verfügt über eine Vielzahl neuer Technologien und kontinuierliche Verbesserungen, die den faseroptischen Multianalytenmesser FireSting-PRO zum Einsatz in der hochpräzisen Sauerstoffmessung machen.Technische Richtung verbessertDer optimierte Fertigungsprozess ermöglicht es FireSting-PRO, gleichzeitig die hohe Leistung des Produkts zu erhalten und einen wettbewerbsfähigen Preis zu erhalten.
Anwendungsbereiche
l Photosynthese und Atmungsmessung von Wasserlösungssauerstoff, Algen und Algenbiofilm und Pflanzen
lAtmungsmetabolische Messung von Wassertieren (Fische, Wirbellosen wie Wasserinsekten, Plankton)
lAtmungsmetabolische Messung von Landtieren, Versuchstieren, Tiergeweben, Blut usw.
lSauerstoffmessung im Profil von Boden, Feuchtgebieten, Ozeanablagerungen und Seeablagerungen
lSauerstoffmessung in Bioreaktoren, Fermentationsprozessen, Enzymdynamik, Zellkulturen usw.
lSauerstoffmessung für Nahrungsmittelspeicher, Wein, etc.
lSauerstoffmessung für Abwasserbehandlung, Biogas, Mülldeponien, Abbau organischer Stoffe usw.
Produkteigenschaften
Präzise und empfindliche Messung von Sauerstoff, pH und Temperatur mit der neuen Technologie REDFLASH
Integrierte Feuchtigkeits- und Drucksensoren für eine schnelle, präzise und ununterbrochene Datenkompensation
Messung von Multianalyten in verschiedenen Umgebungen wie Gasphase, Flüssigphase und Halbfestephase, besonders geeignet für die Messung von Photosynthese-Sauerstoff und Säure-Alkali
Verfügbar in 1-, 2- oder 4-Kanäle-Versionen für synchrone Messungen von Sauerstoff, pH und Temperatur in einem Gerät
Anschluß von Mikrosensoren, kleinen Sensoren, robusten Sonden, wechselbaren Kappensonden, Nanosonden, lösungsmittelbeständigen Sonden oder kontaktlosen Punktoptischen Sensoren (Messbecher, Atemflaschen, Zirkulationskammerchips)
Sensorendendurchmesser von 50 µm bis 3 mm
Ein FireSting-PRO kann mehrere verschiedene Messbereiche (Standard und Trace) und verschiedene Arten von Analytiksensoren gleichzeitig anschließen
Versorgung und Steuerung des PC über USB; Oder unabhängig versorgt, läuft im Broadcast-Modus und liefert analoge Daten
OEM Anpassung verfügbar
Die neue Version der PyroScience Workbench ermöglicht die Verbindung von zehn Messgeräten gleichzeitig sowie die Berechnung von Driftkompensation und Sauerstoffraten

Revolutionäre REDFLASH-Technologie
Die von PyroScience erfundene REDFLASH-Technologie basiert auf REDFLASH-Farbstoffen, die nur auf Analyten empfindlich sind. REDFLASH-Farbstoff wird durch rotes Licht (λ = 620 nm) angeregt und emittiert nahes Infrarotlicht mit unterschiedlicher Intensität (760 nm NIR), abhängig vom Sauerstoffgehalt. Die Messung der NIR-Intensität spiegelt den Sauerstoffgehalt wider. Die REDFLASH-Technologie verfügt über hohe Präzision, hohe Stabilität, geringen Stromverbrauch, geringe Störungen und schnelle Reaktion. Rotes Licht kann die Störung der spontanen Fluoreszenz effektiv reduzieren und den Druck auf den Organismus reduzieren.

REDFLASH-Farbstoffe emittieren NIR, wenn sie durch rotes Licht angeregt werden, und die NIR ändert sich allmählich, wenn sich die Analytikkonzentration ändert.
Bild links: A) hohe NIR-Emission bei niedrigen Sauerstoffkonzentrationen; B) Niedrige NIR-Emission bei hohen Sauerstoffkonzentrationen
Abbildung: A) Niedrige NIR-Emission unter hohem pH; b) hohe NIR-Emission bei niedrigen pH-Konzentrationen

Haupttechnische Parameter


Systemzusammensetzung:
FireSting-PROEs ist eine präzise, kompakte und aufPCderFaseroptische MultianalytenmesserVerfügbar in Einzel-, Doppel- und Vierkanal-Versionen. Kann weit verbreitet werden für die kurzfristige Untersuchung oder langfristige Überwachung im Labor und im Feld sowie für die Verwendung von Sauerstoff,pHÜberwachung. Gastgeber durchUSBSchnittstelle zur Stromversorgung und Steuerung des Computers; Jedes Host-Modell enthält eine Temperatursensor-Schnittstelle zur VerbindungPT100Typ(Zum BeispielTDIP15(Temperaturprobe).
1.Der FireSting-Pro-Host
4 Kanäle FireSting O2 Host, wobei S1-S4 vier Sensorschnittstellen sind, die über Glasfaser mit dem Sensor verbunden sind; T steht für TDIP15 Temperatursensoranschluss, USB-Anschluss an den Computer.

2. Verschiedene Arten von Sensoren

* mit Mikro- und Kleinsensoren
3. Manueller Mikromanipulator
Wenn eine präzise Messung der Sauerstoffkonzentration in Halbfesten wie Grundschlamm, Biofilm usw. erforderlich ist, insbesondere wenn eine präzise Schichtmessung erforderlich ist, kann der optische Sauerstoffsensor mit dem manuellen Mikromanipulator MM33 manipuliert werden. MM33 kann manuell positioniert werden X, Y, Z-Achsen, die Position der drei Steuerknopfe auf drei Achsen ist sehr kompakt und bequem. Nach der Befestigung der oberen Nadelsonde wird die Sonde durch die manuelle Steuerung des Mikromanipulators genau an die bestimmte Stelle innerhalb der Probe bewegt, um genaue Messergebnisse zu erhalten. Technische Parameter: Gewicht 650g, Größe 65 x 200 x 160 mm, Sensor mit einem Durchmesser von 6,5 - 12 mm festsetzbar, x/y/z-Achsen-Verstellbereich 20 mm / 25 mm / 37 mm, x/y/z-Achsen-Auflösung ca. 100 µm / 100 µm / 10 µm.
Um eine stabile Messung zu erzielen, ist ein schwerer Halter HS1 oder ein leichter Halter LS1 erforderlich, um den MM33-Mikromanipulator stabil zu stützen. Schwerer Halter 10 kg, leichter Halter 4,5 kg; Größe 400 x 360 x 560 mm, stabile Unterstützung des Mikro-Manipulators; Freie Dreiecksbasis; Es können bis zu vier Mikromanipulatoren geladen werden; 2 Montagestänge mit Durchmesser 12mm, Höhe 500 mm, Säure- und Meerwasserbeständig.
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Anwendungsbeispiele
1. Bestimmung des Sauerstoffgehalts im Blattengewebe
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图片来源: Mit freundlicher Genehmigung von J. Kirchberg und M. Fischer, Martin-Luther-Universität, Halle-Wittenberg und J. Bravidor, Abteilung Seeforschung, Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung UFZ, Magdeburg (beide in Deutschland)
2 Messung des Sauerstoffgehalts der Nadelspalte
Chamaecyparis obtuse var. formosana aus dem Wolkennebelwald in Taiwan, China, ergab durch eine mikrostrukturelle Untersuchung, dass sich 90% seiner Luftporen in einer Nadelblattspritz konzentrieren, und basierend auf Sauerstoffmessungen und Fluoreszenzstoffverfolgung wurde festgestellt, dass Wassertropfen, die in die Spalte hinzugefügt wurden, nicht in die Spalte gelangen. Beschreibung der hydrophoben Eigenschaften von China-Taiwan-Flachbaum, der "trockenen Typ" der Luftporen, die Luftporen, die Luftporen, die Luftporen, die Luftporen, die Luftporen, die Luftporen, die Luftporen, die Luftporen, die Luftporen, die Luftporen, die Luftporen, die Luftporen, die Luftporen, die Luftporen, die Luftporen, die Luftporen, die Luftporen, die Luftporen, die Luftporen, die Luftporen, die Luftporen, die Luftporen

Sauerstoffsensor (Nadelspitze mit 50 μm Durchmesser) am Spalt
a. trockene Blätter; b, c. Fügen Sie einen Tropfen von 5 μl Wasser hinzu; d. Fügen Sie drei 5 μl Wassertropfen hinzu
Referenzen:
Pariyar S, Chang S C, Zinsmeister D, et al. Xeromorphe Eigenschaften helfen, die Photosynthese im feuchten Klima eines taiwanesischen Wolkenwaldes aufrechtzuerhalten [J]. Ökologie, 2017, 184(3):1-13.
3 Studien zur Gesamtprimären Produktivität von Korallen
Die große Koralle Montastrea curta des Great Barrier Reefs in Australien strahlt Licht unterschiedlicher Intensität in den Zirkulationskammern und bestimmt ihre O mit unterschiedlicher Wassertiefe.2Inhalt und Berechnung der Primärproduktivität GPP und Messung ihrer Quantenproduktivität (QEs); Entdeckt bei 640 μmol m-2s-1Bei mittlerer Lichtintensität, obwohl der Energieverbrauch ist sehr gering (nur 4%), aber eine hohe Effizienz der Photosynthese (0,1 O) zu erreichen2Photon-1)。 Beschreibung Korallen sind ein effizienter Lichtsammler, der in der Lage ist, Licht auf Korallen / Gewebemikrostrukturen zu verteilen, wodurch eine hohe Quantenproduktion ihrer photosynthetischen Mikroalgen erzielt wird.

Geschwindigkeit der Photosynthese bei Intensität (O)2Inhaltsberechnung) bestimmt
Versuchseinstellung (a) und Sauerstoffsensoranordnung (b)

Bei vier verschiedenen Lichtintensitäten (160, 320, 640 und 1280 μmol m)-2s-1Primärproduktivität (nmol O)2cm-3s-1(schwarzes Balkendiagramm) und das entsprechende O2Vertikale Vertikalverteilung der Wassertiefe der Konzentration (μM) (Linien und Punkte)
Referenzen
Brodersen K, Lichtenberg M, Ralph P, et al. Radiatives Energiebudget zeigt eine hohe photosynthetische Effizienz in symbiontträgenden Korallen [J]. Journal der Royal Society Interface, 2014, 11(93):20130997.
4 Messung des Sauerstoffgehalts in Küstenweinen
Sauerstoffüberwachung vor Ort in Meeresgrasweiden in den Küstenwässern der Byala-Bucht (A) in Bulgarien und der Hoopo-Bucht (B) in Südkorea und Berechnung des Sauerstoffflusses mittels der Wirbelkovarianztechnik. Der durchschnittliche tägliche Netto-Sauerstofffluss in den beiden Küstenweiden von BY und HP lag bei -474 bis 326 mmol O.2m-2d-1und -74 bis 482 mmol O2m-2d-1und Netto O2Ausbeute und photosynthetische wirksame Strahlung (PAR) zeigen eine signifikante Korrelation (P-I-Kurve); Durchflussgeschwindigkeit von 3,30 bis 6,70 cm s-1Der Stoffwechsel der Gemeinschaft stieg tagsüber und nachts um das 20- bzw. das 5-fache, was darauf hindeutet, dass die Durchflussgeschwindigkeit der Hauptfaktor für die Photosynthese der Gemeinschaft sein könnte. Schließlich ist der Nettoökosystemmetabolismus von BY -17mmol O2m-2d-1für die Abneigung; HP ist 36 mmol O.2m-2d-1für den selbstständigen Zustand.

Sauerstoffmessung von Seegras in den Küstenwässern der Byala-Bucht (A) in Bulgarien und der Hoopo-Bucht (B) in Südkorea
15-minütiger Sauerstofffluss und photosynthetisch wirksame Strahlung (PAR) in Meeresgras in den Küstenwässern der BY-Bucht (oben) und der HP-Bucht (unten); Positiver Durchfluss repräsentiert die Freisetzung von Seegras O2


Referenzen
Lee J S, Kang D J, Hineva E, et al. Schätzung des Nettoökosystemmetabolismus von Seegraswiesen in den Küstengewässern des Ostmeers und des Schwarzen Meeres unter Verwendung der nicht-invasiven Wirbelkovarianztechnik [J]. Ocean Science Journal, 2017, 52(1):1-14.
5 Messung des Sauerstoffgehalts in Tiefseeablagerungen vor Ort
Der Sauerstofffluss in Ablagerungen im arktischen Tiefsee (2.500 m) wurde vor Ort detektiert und unter Begrenzungen von niedrigen Sauerstoffgradienten und -0,9+-0,2 (SD) mmol O2m-2d-1Auflöster Sauerstoff (-1,02+-0,3 (SD) mmol O)2m-2d-1Gesamtsauerstoffabsorption (-1,1+-0,1(SD) mmol O) gemessen durch die Ablagenkulturkammermethode2m-2d-1Konsistent, was darauf hindeutet, dass der Standort hauptsächlich durch den mikrobiell vermittelten Sauerstoffverbrauch mit einer durchschnittlichen Kohlenstoffmineralisierungsrate von 4,3 gC m2Jahr-1Das übersteigt die jährliche Ablagerungsmenge von Partikelorganischen Stoffen, die vom Ablagerungssammler gemessen wurden.

Bildquelle:Dr. Frank Wenzhoefer, Gruppe für Tiefseeökologie und Technologie, Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung, Bremerhaven, und Max-Planck-Institut für Meeresmikrobiologie, Bremen (beide in Deutschland)
Referenzen
Donis D, Mcginnis D F, Holtappels M, et al. Beurteilung von benthischen Sauerstoffströmen in oligotrophen Tiefseesedimenten (HAUSGARTEN-Observatorium) [J]. Tiefseeforschung Teil I, 2016, 111:1-10.
6 Ermittlung der Gewebeernährung der europäischen Trocke
In der Lagune Forsmark in Schweden wurde kaltes Wasser durch die Abkühlung des Kernkraftwerks abgepumpt, die direkte Injektion von warmem Abwasser verursachte einen langsamen Anstieg der Wassertemperatur, viele Fischarten waren verschwunden, und die europäische Trolle wurde zu einer dominanten Art. Mit einem optischen Sauerstoffsensor wurden die aerobe Stoffwechselrate und der venöse Sauerstofffraktionsdruck von Perca fluviatilis Linneaus bei hohen Temperaturen gemessen und die kritische hohe Temperatur CTmax bestimmt. Es wurde festgestellt, dass die Sauerstofferhöhung eine Verdoppelung des aeroben Bereichs bei 23 ° C verursachte, während die kritische hohe Temperatur CTmax (34,6 ± 0,1) nicht signifikant erhöht wurde gegenüber der Kontrolle (34,0 ± 0,5 ° C); Der Sauerstoffmangel-Betrieb unterscheidet sich in Bezug auf den aeroben Bereich und CTmax nicht signifikant von der Kontrolle. Die Beschränkung des Sauerstoffs ist nicht der allgemeine Mechanismus, der CTmax bei Fischen bestimmt.
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Ein maßgeschneiderter optischer Sensor für die kontinuierliche Messung des Sauerstoffteildrucks im Venenblut in den Venensinus implantiert
Bildquelle:Timothy Clark – Australisches Institut für Meereswissenschaften, Townsville, Australien. (左) Erik Sandblom – Universität Göteborg, Göteborg, Schweden. (右)

Stoffwechselreaktion der europäischen Trocke bei sauerstoffreicher hyperoxischer und hypoxischer Anämie
A. Sauerstoffverbrauch (M SauSauO)2nicht von der Verarbeitung beeinträchtigt; B. 23°C Standard-Stoffwechselrate (SMR), Maximum-Stoffwechselrate (MMR) und Aerobic Range (AS)
Referenzen
Brijs J, Jutfelt F, Clark T D, et al. Experimentelle Manipulationen der Gewebesauerstoffversorgung beeinflussen nicht die Erwärmungstoleranz der europäischen Berche [J]. Journal of Experimental Biology, 2015, 218(15):2448-2454.
7 Sauerstoffbestimmung in künstlichen Bodensäulen für Wurmchen
Nach dem Hinzufügen von Glukose-hergestellten verdichteten Bodenblöcken zu künstlichen Erdsäulen wurde eine Veränderung des Sauerstoffgehalts in den Erdsäulen erkannt und festgestellt, dass der Sauerstoffgehalt mit der Zeit abnimmt. Dies ist darauf zurückzuführen, dass die Zunahme von Glukose zu einer erhöhten biologischen Atemwirkung von Bodentieren (Würmen) führt, die Sauerstoff verbrauchen und Kohlendioxid erzeugen.

Überwachung von Sauerstoffveränderungen in Bodensäulen mit Sauerstoffsensoren

Der Sauerstoffgehalt im Boden (%) nimmt mit der Zeit ab, nachdem Glukose in die Bodensäule hinzugefügt wurde
Bildquelle:Hochschule Osnabrück (Deutschland), Fakultät für Agrarwissenschaften und Landschaftsarchitektur
Herkunft: PyroScience Deutschland