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Taschenfaseroptisches Sauerstoffmessgerät FireSting-GO2

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Faseroptisches Sauerstoffmessgerät FireSting-GO2$r$n ist eine revolutionäre Technologie zur Sauerstoffmessung, die sich besonders für die langfristige Überwachung von Photosynthese-Sauerstoff-, Wasser- und Bodenmikroökologie eignet.

Produktdetails

Taschenfaseroptisches Sauerstoffmessgerät FireSting-GO2

Revolutionäre Technologie zur Sauerstoffmessung, besonders geeignet für die langfristige Überwachung von Photosynthese, Wasserkörper und Bodenmikroökologie

袖珍式光纤氧气测量仪FireSting-GO2

Hauptfunktionen

Taschenfaseroptisches Sauerstoffmessgerät FireStingGO2VorwärtsDie REDFLASH-Farbstoffluminescenztechnologie mit großem Speicher, LCD-Display und kompaktem, tragbarem Körper kann mit einer Vielzahl von optischen Sauerstoffsensoren verbunden werden, um die Feld- und Laborforschung einfacher und effizienter zu machen. Die PyroScience Sauerstoffsensoren mit hoher Empfindlichkeit und extrem geringer Wartungsrate sind sowohl in der wissenschaftlichen Forschung als auch in industriellen Anwendungen weit verbreitet.


Taschenfaseroptisches Sauerstoffmessgerät FireSting-GO2 Anwendungsbereiche

lPhotosynthese 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.


袖珍式光纤氧气测量仪FireSting-GO2 袖珍式光纤氧气测量仪FireSting-GO2


Produkteigenschaften

lFaseroptische Sauerstoffsensoren für verschiedene Messbereiche (Standard und Trace) und -typen, einschließlich aller Sonden, Sonden, Zirkulationskammerchips, Atemflaschen und Punktsensoren

lAutomatische Temperatur- und Druckkompensation

l VorwärtsDie Redflash-Technologie

lLCD-Anzeige

lIntegrierte Akku

lKompakt und tragbar, funktional*

lLangfristige Datenspeicherung (über 1 Jahr)

lBedienung auf einer Maschine oder über USB

lBreite Anwendungsbereiche


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Revolutionäre REDFLASH-Technologie

Die von Pyro Science erfundene REDFLASH-Technologie basiert auf der nur sauerstoffempfindlichen REDFLASH-Farbstoffluminescenztechnologie. 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.



袖珍式光纤氧气测量仪FireSting-GO2

REDFLASH-Farbstoffe emittieren nahes Infrarotlicht (NIR), wenn sie durch rotes Licht angeregt werden, und die NIR wird allmählich mit steigender Sauerstoffkonzentration verringert (Löscheffekt)

a) hohe NIR-Emission bei niedrigen Sauerstoffkonzentrationen; B) Niedrige NIR-Emission bei hohen Sauerstoffkonzentrationen


Haupttechnische Parameter


袖珍式光纤氧气测量仪FireSting-GO2


Systemzusammensetzung:

FireStingGO2Es ist ein hochpräzises Taschenfaseroptisches Sauerstoffmessgerät, das weit verbreitet für kurzfristige Untersuchungen oder Langzeitüberwachungen im Labor und im Feld sowie für die Sauerstoffüberwachung in der Industrie verwendet werden kann. Messung auf einer Maschine oder über einen USB-Anschluss an einen Computer mit einem Sauerstoffsensor und einem Temperatursensoranschluss (Anschluss an den PT100-Temperatursensor).

1.FireStingGO2Host


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2. Verschiedene Arten von Sauerstoffsensoren

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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

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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.

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Geschwindigkeit der Photosynthese bei Intensität (O)2Inhaltsberechnung) bestimmt

Versuchseinstellung (a) und Sauerstoffsensoranordnung (b)

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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. Der Nettoökosystemmetabolismus von BY beträgt -17 mmol O2m-2d-1für die Abneigung; HP ist 36 mmol O.2m-2d-1für den selbstständigen Zustand.

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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

袖珍式光纤氧气测量仪FireSting-GO2

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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.

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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)


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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.

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Überwachung von Sauerstoffveränderungen in Bodensäulen mit Sauerstoffsensoren

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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