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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
Atmungsmesssysteme für Mikroporenplatten


Mikroorganismenforschung
Wenn Sie den Sauerstoffverbrauch kleiner Organismen wie Eier/Embryonen/Larven von Fischen oder Wirbellosen, Mädchen oder Wasserflöhen untersuchen, sollten Sie ein geschlossenes 24-Loch-Mikroporenplatten-Atemmesssystem in Betracht ziehen.
Atmungssystem für Mikroporenplatten
Mikroplattensystem
(Kernbereich24通道/ 80Mikrolitererweiterbar)

Übersicht
Mikroporenplatten für kleine Tiere Atmungsmesssysteme sind speziell für kleine Organismen und Mikroorganismen entwickelt, hohen Durchsatz, automatisierte Atmungsmetabolismus Erkennungsgeräte, die nicht-invasive fluoreszierende Sauerstoffdetektion Technologie, kann in Echtzeit überwachen, die Sauerstoffverbrauch / Produktion der Probe in versiegelten Mikroporen, präzise erfassen schwache Atmungssignale.
Dieses Mikroporenplatten-Atemmesssystem ist einfach zu bedienen und mit hohem Durchfluss, um die individuelle Atemgeschwindigkeit von Mikroorganismen und Mikroorganismen in einem breiten Temperaturbereich (5-40 °C) zu messen. Das gesamte System ist einfach zu transportieren und kann an entlegene Feldarbeitsstationen geliefert werden. Das System unterstützt die Multi-Umweltprüfung von Wasser, Luft / Gas, die Basis 24 Kanäle können auf 240 Kanäle erweitert werden, die weit verbreitet in den Forschungsbereichen der Wasserbiologie, Mikrobiologie, Umwelttoxikologie und Pflanzenphysiologie sind.
Forschungsgebiete
Objekte für die mikroskalige Stoffwechselforschung:
• Wassermikroorganismen: Zebrafisch, Embryonen/Jungkörper von Grünfischen, Eier von Afrikanern, Wasserflöhe, Mädchen usw.
• Landmikroorganismen: Mücken / Zecken, Spinnen, Arthropods, Schwarzbauchfliegen und andere Fruchtfliegen, Landmückenlarven usw.
• Mikroorganismen/Einzelzellen: Bakterien, Algen, Hefe, Primordien, Zellsuspensionen
• Pflanzenproben: Pflanzensamen verschiedener Arten (Senf/Reis/Weizen/Mais), getrenntes Pflanzengewebe
• Sonstiges: Isoliertes Tiergewebe/Organe, Eifollikeln
Solange es in die Löcher der Glasmikroporplatte platziert werden kann, kann die Rate des Sauerstoffverbrauchs (oder der Sauerstofferzeugung) fast aller Organismen mit diesem System bestimmt werden.

Produkteigenschaften
ü Nicht-invasive schädigungsfreie Prüfung:Optischer fluoreszierender Sauerstoffsensor, ohne Berührung mit der Probe, kann lange Zeit kontinuierlich überwacht werden, ohne die biologische Aktivität zu zerstören.
ü Flexible Erweiterung mit hohem Durchsatz:Grundmodell mit 24-Loch-Glas-Mikroporenplatte, ein einziger Computer kann bis zu 10 24-Loch-Plattenleser für eine hohe Durchflusserkennung erweitern; Optional mit mehreren Lochvolumen: 80, 200, 500, 940 und 1700 μL
ü Hochpräzise und stabile Messung:Durch die Echtzeitmessung des gelösten Sauerstoffgehalts in jedem gasdichten Loch (geschlossene Atemmessung) kann die Sauerstoffverbrauch oder -erzeugungsrate in der Wasserphase oder der Gasphase, die Reaktionszeit des Sensors <30s und die Driftmenge <1% Luftgesättigung / Woche gemessen werden, um schwache Stoffwechselsignale genau zu erfassen.
ü Automatisieren Sie den gesamten Prozess:MicroResp für Windows 11 ™ Spezielle Software für einfache Bedienung und Unterstützung von Datenaufzeichnung, Statistiken und Analysen
ü Multi-Szene-Umgebung:Kompakte Konstruktion für den Einsatz in einem Aufbaukasten/Wasserbad oder auf einem Schaukelbett, Unterstützung für eine Temperaturregelung von 5 bis 45 °C und portabler Transport zum Feldplatz.
ü Niedrige Verbrauchskosten:Der optische Sauerstoffsensor ist wiederverwendbar und kann mehrmals kalibriert werden. Borosilikglas Mikroporplatten können wiederverwendet werden.
Systemzusammensetzung
n Kernhardware
· 24 Kanal-Mikroporenleser (mit Trenner, Netzadapter)
· Der MicroResp™ V1Software (mit autorisierter Verschlüsselung)
Parametereintrag |
Spezifikationen |
Anpassungssystem |
Windows 11, 64 Bits (Doppelkern)2 GHz CPU、≥8 GBGedächtnis,2einUSBHafen,≥1280×1024Auflösung) |
Probenahme |
3–300sEinstellbar |
Kernfunktionen |
Hintergrundatmungskompensation, Normalisierung von Sauerstoffdaten, Zuordnung von Behandlungsgruppen,MO₂Automatische Berechnung, Datenanalyse |
Betriebsmodus |
Vollfunktionsmodus (verschlüsselte Entsperrung), Präsentationsmodus (keine Hardware-Datenanalyse) |
Datenexport |
für ExcelFormat mit Zeitstempel Sauerstoffdaten, Stoffwechselrate, Statistiken und Diagrammen |
· 24-Loch-Borsilikatglas-Mikroporplatte (Multi-Spezifikation optional)

Das Kern-Mikroporenplattensystem ist mit einer Borosilikglasmikroporenplatte ausgestattet, bietet die folgenden fünf Spezifikationen von Mikroporenplatten, die mit dem gleichen Lesegerät kompatibel sind, das nur ein Mikroporenplattensystem benötigt, um die Mikroporenplatten mit unterschiedlichem Lochvolumen zu ersetzen, um verschiedene Körpergrößen und verschiedene Arten zu studieren.
Die Innendurchmesser- und Tiefenparameter der einzelnen Spezifikationen sind in der folgenden Tabelle dargestellt:
|
Volumen (μL) |
Innendurchmesser (mm) |
Tiefe (mm) |
Größe (Länge x Breite x Höhe)mm) |
80 |
4.5 |
5.0 |
120×80×7 |
200 |
6.0 |
7.0 |
120×80×9 |
500 |
8.0 |
10.0 |
120×80×12 |
940 |
10.0 |
12.0 |
120×80×14 |
1700 |
12.0 |
15.0 |
120×80×17 |
n Dichtungen und Zusatzteile
· Mikroporplattenführung (Präzisionspositionierung)
· Silikonmatten, Kompressionsblöcke (zur Luftdichtung)
· Luftdichte Selbstklebende Dichtfolie, Dichträder (Hilfsdichtung)
n Tragbarer Schutz
· Harte Transportbox (komplette Ausrüstung und tragbarer Transport)
Sauerstoffdaten in Echtzeit abrufen
· von MicroResp ™ Atmungsmesssysteme mit Mikroporenplatten, die den Stoffwechsel von Wasserflöhen, Fruchtfliegen, Mücken, Zebrafischen und anderen Modellen oder Mikroorganismen in Echtzeit berechnen und analysieren. MicroResp ™ Erfasst Sauerstoffdaten vom Mikroporenleser und berechnet automatisch MO2/VO2-Daten für jedes Loch auf der Glasplatte.
Der tatsächliche Sauerstoffgehalt der Löcher wird in einer numerischen Ansicht oder unabhängig in einem anpassbaren Datendiagramm dargestellt
· Um einen umfassenderen Überblick zu erhalten, können alle Datenspuren in Echtzeit-Portfoliodiagrammen überwacht und die angewandten Verarbeitungsvorgänge markiert werden. Datendiagramme aus jedem Experiment können schnell als Bilder oder Excel-Dateien exportiert werden, um die Ergebnisse vor der Datenanalyse zu präsentieren
· MicroResp ™ Nicht nur kann der Sauerstoffverbrauch in jedem Loch überwacht werden, sondern auch die Sauerstofferzeugung. Schalten Sie den Messmodus in Wasser (einschließlich Süßwasser und Salzwasser) und Luft, einfach zu bedienen, wie ein Schalter.
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Technische Parameter
Funktionen |
Spezifikationsparameter |
Kompatible Sauerstoffsensoren |
Wiederverwendbare Sensorsonde |
Sauerstoffmesskanäle |
24 通道 |
Stromversorgung |
100–240 V Wechselstrom |
Stromadapter |
Eingabe:100–240 V Wechselstrom / Ausgang: 18–24 V Gleichstrom |
Sauerstoffkonzentrationseinheit |
Prozentsatz der Sauerstoffgesättigung, Prozentsatz der Luftgesättigung,KPa, Torr, mg/L, mmol und ml/L |
Messbereich |
0-50% Sauerstoffgesättigung 0-235% Luftgesättigung 0 bis 50 kPa 0-235 Torr 0–22.5 mg/L 0 bis 700 μmol 0 bis 22,5 ml/L |
Auflösung |
Bei 20,9 % O₂: ± 0,4 % O₂ in207 hPa 时: ± 4 hPa in283,1 μmol 时: ± 5 μmol inBei 100 % Luftgesättigung: ± 2 % Luftgesättigung |
Probenabstand |
5S bis 60S |
Präzision |
Bei 20,9 % O₂: ± 1 % O₂ inBei 100 % Luftgesättigung: ± 5 % Luftgesättigung |
Drift bei 0% Sauerstoffkonzentration (Probenabstand 10 min) |
Innerhalb einer Woche: < 0,2 % O₂ Innerhalb einer Woche:< 1 % Luftgesättigung |
Messtemperaturbereich |
5–45 ℃ |
Reaktionszeit (T90, bis zu 90% Lesezeit) |
< 30 Sekunden |
Kompatibilität |
Wasserlösung, Ethanol, Methanol |
Reinigungsprozess |
Ethanol/ Chlorhaltige Lösung |
Anwendungsbereiche
1. Pflanzenphysiologie: Atemwechselspezifische Untersuchung der Samenkreuze, Pflanzenforschungsreaktionsforschung
2. Wasserbiologie: Wasserbiologischer Sauerstoffverbrauch, Forschung der embryonalen Entwicklung und des Stoffwechsels
3. Mikrobiologie: Detektion der mikrobiellen Atemaktivität, Bewertung der Wirkung von Stoffwechselshemmern
4. Umwelttoxikologie: Auswirkungen von Schadstoffen auf den Biometabolismus, biologische Untersuchung der Wasserqualität
5. Drogenscreening: Screening der metabolischen Auswirkungen von Medikamenten mit hohem Durchfluss auf kleine Organismen
6. Ökologische Forschung: Biometabolische Prüfung vor Ort, polare Bioadaptationsmechanismen
Einfacher experimenteller Betrieb
n Ein oder mehrere Versuchsorganisationen in luftdichte Glaslöcher mit 80-1700 Mikrolitern je eingesetzt werden können, in der Regel mit einer Pipette, einem Krabber oder einem Absaugrohr (bei der Behandlung von flüchtigen Arthroden);
n Eine luftdichtende, transparente und selbstklebende Polyesterdichtfolie wird an der Oberfläche der Glasmikroporplatte angebracht, um die Löcher zu dichten.Glasmaterial ist luftdichtWährend die gewöhnliche Mikroporenplatte aus Kunststoff basierend auf dem Sauerstoffdruck der Probe zu einem "Speicher" oder "Freisetzungsquelle" von Sauerstoff wird, beeinflusst das Testergebnis;
n Durch die Positionierung der Leiter wird die versiegelte Glasmikroporplatte auf den Lesegerät platziert, so dass die 24 Sensorpunkte für gelösten Sauerstoff genau auf die 24 blauen LED-Lichtquellen und -empfänger des Lesegeräts ausgerichtet sind. Lesegeräte, Positionsleiter und Mikroporenplatten lassen sich einfach in die Kultivkammer oder direkt in den Thermostatkammer platzieren, um die Temperaturregelung der Glasmikroporenplatten zu ermöglichen.
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OptionalTemperaturregelung
n Optional mit Acryl-Zirkulationsbad zur Temperaturregelung, das Bad auf dem Lesegerät platziert und die versiegelte Glasmikroporenplatte in das Bad gelegt wird. Eine einzelne Glasmikroporenplatte wird an der richtigen Stelle befestigt und konzentriert 24 Sauerstoffsensorpunkte direkt auf 24 LED-Lichtquellen, um die optimale Signalstärke zu erzielen. Der Wasserbeckenanschluss dient zur Durchfrieren/Erwärmen des Wasserstroms auf einer eingetauchten Glasmikroporenplatte, d. h. zur Messung der Atemgeschwindigkeit des Wassers bei jeder Umgebungstemperatur oder zur Verwendung während der Kalibrierung.

n Ersatz der Temperatursonde für die Witrox 1 und Witrox 4-Geräte mit einem 5 m langen abgeschirmten Kabel. Der PT 1000-Sensor hat eine Toleranz von 1/3 der Sensoren der Klasse B und eine hohe Genauigkeit von +/0,15 °C.
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Anti-löslicher Sauerstoff-Schichtbehandlung
Für nicht bewegliche Organismen in der Wasserphase (wie Embryonen, Hydra, Anemonen oder Mikroben) können Orbitale Schüttelbetten verwendet werden, um das Risiko einer in den Löchern aufgelösten Sauerstoffschichtung zu verringern.
Reinigung von Sensoren und Mikroporen
Jedes Detektionsboch ist mit einem nicht-invasiven, wiederverwendbaren Sensorpunkt für gelösten Sauerstoff ausgestattet, der mittels einer dynamischen Fluoreszenzschlussmethode gelösten Sauerstoff erkennt. Nach dem Experiment können die Mikroporplatten schnell mit mildem Seifenwasser und deionisiertem Wasser gereinigt werden oder mit Ethanol oder mildem Bleichmittel sterilisiert werden, um die Wiederverwendung in nachfolgenden Experimenten zu erleichtern.

Kompaktes Design und einfacher Transport
Dieses System nimmt minimalen Laborflächen in Anspruch und benötigt nur eine Steckdose an der Wand.USBDie Schnittstelle verbindet sich mit einem Windows-Systemcomputer. Das gesamte System kann nach Einbau in ein Standardtransportkasten sicher an verschiedene Orte transportiert werden, auch in abgelegenen Gebieten.

Anwendungsfälle
Das Forscherteam brachte dieses Mikroporenplattensystem in die Antarktis, um die metabolischen Merkmale der landbasierten Raubmückenlarven zu untersuchen
Um besser zu verstehen, wie sich Insekten anpassenEine Gruppe von Forschern untersucht die Antarktis. Das Team wurde von Nicholas Teets (Associate Professor an der University of Kentucky) geleitet und umfasste Jack Devlin (Doktorand an der University of Kentucky), Cleverson de Sousa Lima (Doktorand an der University of Kentucky), Yuta Kawarasaki (Associate Professor am Gustavus Adolophus College), JD Gantz (Assistent Professor am Hendrix College) und Vitror Pavinato (Postdoktorand an der University of Kentucky). Forscher der Ohio State University untersuchen dieses InsektenpaarDie molekularen und physiologischen Prozessmechanismen hinter der Toleranz von Stress und wie es unter harten antarktischen Bedingungen überlebt. Im Rahmen der Studie absolvierte das Team kürzlich eine Feldtrip-Saison auf der antarktischen Halbinsel, wo sie landbasierte Insekten von verschiedenen Inseln sammelten und physiologische Experimente an Bord von Forschungsschiffen und Forschungsstationen durchführten. Eines der Hauptinteressen des Teams ist, wie diese Insekten mit den Energieherausforderungen umgehen, die durch Stress verursacht werden.
Cleverson Lima mit MicroResp ™ Software für Mikroporenplatten Atemmesssysteme. Die Mikroporplatte Glasplatte wird in einem Acrylbad (in der Nähe von Cleversons linker Hand) platziert, wo das Recyclingbad 10 ° C Wasser durchströmt und die Temperatur stabil hält.
Verwendung von Loligo ® Das Mikroporen-Platten-Atemmesssystem von Systems, das das Team in der Lage war, den Sauerstoffverbrauch einzelner Landwormenlarven unter verschiedenen Umgebungsdrucken in Echtzeit zu messen, waren Daten, die das Team in früheren Projekten nicht verfügbar war. Ihr neues Werkzeug, das Mikroporenplatten-Atemmesssystem, ermöglicht es den Forschern, die Stoffwechselrate in Echtzeit zu messen und wichtige Daten darüber zu liefern, wie Insekten von verschiedenen Stressquellen beeinflusst werden.
MicroResp ™ v1.1, Das Mikroporplattensystem ist mit der Software ausgestattet, die die Echtzeit- und Zeitstempel-mo2-Berechnung für die Messung von Luft/Gas und Wasser unterstützt.
Das Teammitglied Jack Devlin interessierte sich für die möglichen Auswirkungen der Mikroplastikverschmutzung auf die Antarktis. Er benutzte auch ein Atmungsmesssystem mit Mikroporenplatten, um zu untersuchen, ob der Kontakt mit Mikroplastik Veränderungen in der Stoffwechselrate verursacht. Diese Ergebnisse sind von entscheidender Bedeutung für das Verständnis der möglichen Auswirkungen der Mikroplastikverschmutzung auf fragile Ökosysteme des Kontinents.

MicroResp ™ Datenbeispiele MO2- und Sauerstoff- und Zeitdatendiagramme, erstellt von Jack Devlin, für jedes einzelne Glaslöcher, das die Larven der antarktischen Landwärme enthält. Schwarz ist leer, Grau ist die Kontrollgruppe und Blau sind Insekten, die in hohen Konzentrationen von Mikroplastik ausgesetzt sind. Erhalten Sie das Feuchtigkeitsniveau, indem Sie jedem Brunnen ein feuchtes Filterpapier hinzufügen.
Das Team verglich auch die Toleranz und das Genom der belgischen Insekten in der Antarktis mit mehreren nahen Verwandten, um die Schlüsselmechanismen zu bestimmen, durch die diese Insekte in der Antarktis gedeihen. Diese Studie kann ein besseres Verständnis dafür geben, wie sich Insekten an die Umwelt anpassen, und bietet Einblicke in die Anpassungsfähigkeit der Arten gegenüber einer sich ständig verändernden Umwelt.
Peer-reviewed-Papiere, die mit diesem System veröffentlicht werden
Im Folgenden sind Teile der veröffentlichten Papiere, die auf dieses Mikroporenplatten Atemmesssystem zitieren:
1. Auswirkungen der Temperatur auf den Stoffwechsel während der Metamorphose bei der LuzernenblätterbieneAuswirkungen der Temperatur auf den Stoffwechsel in der Entwicklungsphase
Kayla N. Earls, Jacob B. Campbell, Joseph P. Rinehart, Kendra J. Greenlee (2023)Biologie offenLink zum Artikel
2. Auswirkungen erhöhter CO2 auf den Stoffwechsel und den Stickstoffabfall in den frühen Lebensstadien von Gelbflossen-Thunfisch (Thunnus albacares) Auswirkungen hoher Kohlendioxidkonzentrationen auf den Stoffwechsel und den Stoffwechsel von stickstoffhaltigen Abfällen in der frühen Lebensgeschichte von Gelbflossen-Thunfisch
Rachael M. Heuer, Yadong Wang, Christina Pasparakis, Wenlong Zhang, Vernon Scholey, Daniel Margulies, Martin Grosell (2023),Vergleichende Biochemie und Physiologie Teil A: Molekulare und integrative PhysiologieLink zum Artikel
3. Chemische Manipulation der Mitochondrialfunktion beeinflusst den Stoffwechsel von roten Carotinoiden in einem Meereskopopoden (Tigriopus californicus) Auswirkungen der chemischen Regulierung der Mitochondrialfunktion auf den roten carotenoiden Stoffwechsel der Meeresflöhe
Matthew J. Powers, James A. Baty, Alexis M. Dinga, James H. Mao, Geoffrey E. Hill (2022),Journal der Experimentalen Biologie.Link zum Artikel
4. Metabolische Reaktionen auf Rohöl im frühen Lebensstadium zeigen kritische Entwicklungsfenster bei Zebrafischen (Danio rerio) Metabolische Reaktion auf Rohölexposition enthüllt Schlüsselfensterphase der frühen Entwicklung von Zebrafischen
Karem N. Vazquez Roman, Warren W. Burggren (2022), Vergleichende Biochemie und Physiologie Teil C: Toxikologie und Pharmakologie.Link zum Artikel
5. Auswirkungen der Exposition durch Meeresgrubenschwanz auf die Entwicklung, das Wachstum und die Lipidakumulation bei Calanus finmarchicusAuswirkungen der Exposition gegenüber Meeresmüll auf die Entwicklung, das Wachstum und die Lipidakumulation der Arktis
Linn H. Svendheim, Tjalling Jager, Pål A. Olsvik, Ida Beathe Øverjordet, Tomasz M. Ciesielski, Trond Nordtug, Torstein Kristensen, Bjørn Henrik Hansen, Bjarne Kvæstad, Dag Altin, Julia Farkas (2021) ,Chemosphere.Link zum Artikel
6. Wasserlöslicher Anteil an Rohöl beeinflusst die Variabilität und hat generationsübergreifende Auswirkungen auf Daphnia magnaVariabilität und Generationsübergreifende Auswirkungen von Rohöl-wasserlöslichen Komponenten auf große Strahlen
Mikko Nikinmaa, Emilie Suominen, Katja Anttila (2019), Aquatische Toxikologie.
Link zum Artikel
7. Genetische Variation in der Stoffwechselrate und Korrelationen mit anderen Energiebudget-Komponenten und Lebensgeschichte in Daphnia magnaGenetische Variationen der großen Metabolismus-Rate und ihre Korrelation zu anderen Komponenten der Energiebilanz und Lebensgeschichte
Sigurd Einum, Erlend I. F. Fossen, Victor Parry & Christophe Pélabon (2019), Evolutionsbiologie.Link zum Artikel
8. Ökotoxikologische Bewertung von Abwasser, das durch das neue Solar-Chlor-Photo-Fenton-Verfahren zur nachhaltigen Bewässerung von Pflanzen behandelt wirdNeue Solarchlor-Ökotoxikologische Bewertung der Abwasserbehandlung im Lichtfenton-Prozess für nachhaltige Bewässerung in der Landwirtschaft
Belachqer-El Attar, S. Taborelli, P.; Soriano-Molina, P; Roslev, P.; Pérez, JA Sánchez (2026), Journal of Environmental Management.
Atmungsmesssysteme für Mikroporenplatten
Herkunft: Loligo, Dänemark