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Medidor de oxígeno de fibra óptica de bolsillo firesting - go2

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Descripción general

La revolucionaria tecnología de medición de oxígeno firesting - go2 $r $n, un medidor de oxígeno de fibra óptica de bolsillo, es especialmente adecuada para la investigación de monitoreo a largo plazo de la Microecología de la liberación de oxígeno fotosintético, el agua y el suelo.

Detalles del producto

Medidor de oxígeno de fibra óptica de bolsillo firesting - go2

La tecnología revolucionaria de la medición del oxígeno es especialmente adecuada para la investigación de monitoreo a largo plazo de la fotooxigenación, el agua y la Microecología del suelo.

袖珍式光纤氧气测量仪FireSting-GO2

Funciones principales

El medidor de oxígeno de fibra óptica de bolsillo firestinggo2 utilizaAdelantadoLa tecnología de luminiscencia de tintes reflash tiene una gran capacidad de memoria, una pantalla LCD y un fuselaje pequeño y portátil, que se puede conectar con varios sensores de oxígeno de fibra óptica, lo que hace que la investigación de campo y laboratorio sea más simple y eficiente. El sensor de oxígeno pirocientífico es plug - and - play, tiene una alta sensibilidad y una tasa de mantenimiento extremadamente baja, y se ha utilizado ampliamente en el campo de la investigación científica y aplicaciones industriales.


Área de aplicación firesting - go2 del medidor de oxígeno de fibra óptica de bolsillo

lMedición de la fotosíntesis y respiración de oxígeno disuelto, algas y biopelículas de algas y plantas en el agua

lMedición del metabolismo respiratorio de animales acuáticos (peces, insectos acuáticos y otros invertebrados, zooplancton), etc.

lMedición del metabolismo respiratorio de animales terrestres, animales experimentales, tejidos animales, sangre, etc.

lMedición de oxígeno en suelos, humedales, sedimentos marinos y perfiles sedimentarios de ríos y Lagos

lBiorreactor, proceso de fermentación, cinética enzimática, Cultivo celular y otras mediciones de oxígeno

lAlmacenamiento y transporte de alimentos alimentarios, medición de oxígeno como el vino

lMedición de oxígeno, como tratamiento de aguas residuales, biogás, vertederos y degradación de materia orgánica


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


Características del producto

lSe pueden conectar varios rangos de medición (estándar y traza) y tipos de sensores de oxígeno de fibra óptica, incluyendo todos los tipos de sonda, sonda, chip de Cámara de circulación, botella de succión, sensor puntual

lCompensación automática de temperatura y compensación de presión

l AdelantadoTecnología redlash

lPantalla LCD

lBatería de carga incorporada

lEl fuselaje es pequeño y portátil, funcional *.

lAlmacenamiento de datos a largo plazo (más de 1 año)

lOperación de una sola máquina o conexión a la computadora a través de USB

lAmplia gama de campos de aplicación


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La revolucionaria tecnología redlash

La tecnología redlash, inventada por pyro science, se basa en la tecnología de luminiscencia de tintes redlash, que solo es sensible al oxígeno. Después de ser estimulado por la luz roja (lambda = 620 nm), el tinte redlash emite luz infrarroja cercana de diferentes intensidades (nir de 760 nm) en función del contenido de oxígeno. El contenido de oxígeno se puede reflejar a través de la medición de la intensidad del nir. La tecnología redlash tiene las características de alta precisión, alta estabilidad, bajo consumo de energía, bajo grado de interferencia y respuesta rápida. La luz roja estimulada puede reducir eficazmente la interferencia de la fluorescencia espontánea y reducir el estrés sobre los organismos vivos.



袖珍式光纤氧气测量仪FireSting-GO2

El tinte redlash emite luz infrarroja cercana (nir) después de ser estimulado por la luz roja, y el NIR emitido con el aumento de la concentración de oxígeno disminuye gradualmente (efecto de enfriamiento)

A) emisiones altas de Nir a baja concentración de oxígeno; B) emisiones bajas de Nir a altas concentraciones de oxígeno


Principales parámetros técnicos


袖珍式光纤氧气测量仪FireSting-GO2


Composición del sistema:

FireStingGO2Es un medidor de oxígeno de fibra óptica de alta precisión y bolsillo, que se puede utilizar ampliamente en investigaciones de laboratorio y campo a corto plazo o monitoreo a largo plazo, así como monitoreo de oxígeno en el campo industrial. Medición de una sola máquina o conexión a la computadora a través de la interfaz usb, incluyendo un sensor de oxígeno, una interfaz del sensor de temperatura (conectado al sensor de temperatura pt100).

1.FireStingGO2anfitrión


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2. diferentes tipos de sensores de oxígeno

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3. Consola manual de micromanipulator

Cuando es necesario medir con precisión la concentración de oxígeno en semisólidos (como sedimento, biofilm, etc.), especialmente cuando se necesita una medición estratificada precisa, se puede utilizar un microautor manual mm33 para manipular el sensor de oxígeno de fibra óptica. El mm33 se puede posicionar manualmente en los ejes x, y y z, y la posición de las tres perillas de control de los tres ejes es muy compacta y conveniente. Cuando se fija la sonda en forma de aguja, la sonda se mueve con precisión a la parte designada del Interior de la muestra mediante el control manual del microactuador, y la operación es precisa y estable para obtener resultados de medición precisos. Parámetros técnicos: pesa 650 g, mide 65 x 200 x 160 mm, puede fijar sensores de 6,5 - 12 mm de diámetro, el rango de ajuste del eje X / y / Z es de 20 mm / 25 mm / 37 mm, y la resolución del eje X / y / Z es de aproximadamente 100 micras / 100 micras / 10 micras.

Para obtener una medición estable, se necesita un soporte pesado hs1 o un soporte ligero ls1 para estabilizar el soporte de la microconsola mm33. Soporte pesado de la Mesa vertical de microadministración de 10 kg, soporte ligero de 4,5 kg; tamaño 400 x 360 x 560 mm, soporte estable de la Mesa vertical de microadministración; Base triangular libre oscilante; Se pueden cargar hasta 4 mesas verticales de micromanipulación; 2 barras de montaje de 12 mm de diámetro y 500 mm de altura, resistentes al ácido y al agua de mar.



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Ejemplos de aplicaciones

1. determinación del contenido de oxígeno en el tejido de las hojas


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


图片来源: Cortesía de J. Kirchberg y M. Fischer, Universidad Martin-Luther, Halle-Wittenberg, y J. Bravidor, Departamento de Investigación de Lagos, Centro Helmholtz de Investigación Ambiental UFZ, Magdeburgo (ambos en Alemania)


2 Determinación del contenido de oxígeno en las grietas de las coníferas

Chamaekyparis obstuse var. formosana, un ciprés plano taiwanés chino en el bosque de nubes de taiwán, china, encontró que el 90% de sus poros se concentraban en las grietas de las coníferas a través de una investigación microestructural y que las gotas de agua añadidas a las grietas no entraban en las grietas basándose en mediciones de oxígeno y rastreo de fluorescentes. Muestra que el ciprés plano taiwanés chino tiene características "secas" como hidrofobicidad, recesos estomacales y aglomeración de poros. las grietas tienen una capa de aire (película de aire foliar), que puede evitar la sedimentación, la niebla y la condensación de vapor de agua para cubrir los poros, lo que le permite mantener la absorción de dióxido de carbono en entornos altamente húmedos y cooperar con la luz.

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El sensor de oxígeno (punta de 50 micras de diámetro) se coloca en la grieta

Hojas secas; B, c. añadir una gota de agua de 5 μl; D. añadir tres gotas de agua de 5 μl


Referencias:

Pariyar S, Chang S C, Zinsmeister D, et al. Los rasgos xeromórficos ayudan a mantener la fotosíntesis en el clima perhúmedo de un bosque nublado taiwanés[J]. Ecología, 2017, 184(3):1-13.


3 estudio de la productividad primaria total de los corales

El gran coral de la gran barrera de coral australiana, montastrea curta, brilla con diferentes intensidades de luz en la Cámara de circulación y determina su o con diferentes profundidades de agua.2Contenido y cálculo de la productividad primaria GPP y determinación de su rendimiento cuántico (qes); Se encontró en 640 μmol m-2s-1A una intensidad de luz moderada, aunque la eficiencia energética es muy baja (solo el 4%), se alcanza una alta eficiencia fotosintética (0,1 o)2fotón-1). Muestra que el coral es un recolector de luz eficiente que puede distribuir la luz sobre la Corona de microestructura Coral / tejido, lo que hace que su rendimiento cuántico de microalgas fotosintéticas sea muy alto.

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Tasa fotosintética a intensidad (o2Cálculo del contenido) determinado

Configuración experimental (a) y disposición del sensor de oxígeno (b)

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Cuatro intensidades de luz diferentes (160, 320, 640 y 1280 μmol m-2s-1), productividad primaria total (nmol o2cm-3s-1) (barra negra) y el o correspondiente2Mapa de distribución vertical de la profundidad del agua de la concentración (μm) (líneas y puntos)


Referencias

Brodersen K, Lichtenberg M, Ralph P, et al. Presupuesto de energía radiativa revela alta eficiencia fotosintética en corales que llevan simbiontes [J]. Journal of the Royal Society Interface, 2014, 11(93):20130997.


4 determinación del contenido de oxígeno en los prados submarinos costeros

Monitorear in situ el oxígeno de los prados de algas marinas en las aguas costeras de la Bahía búlgara de Byala (a) y la Bahía Coreana de hoopo (b), y calcular el flujo de oxígeno a través de la tecnología de covarianza de vorticidad. Los flujos netos medios diarios de oxígeno de los prados de algas costeras by y HP son: - 474 a 326 mmol o, respectivamente2m-2d-1Y - 74 a 482 mmol o2m-2d-1; y o neto2El rendimiento mostró una correlación significativa con la radiación fotosintética efectiva (par) (curva P - i); Caudal entre 3,30 y 6,70 cm s-1En ese momento, el metabolismo comunitario aumentó significativamente 20 y 5 veces durante el día y la noche, respectivamente, lo que indica que la velocidad de flujo puede ser el principal factor que influye en la fotosíntesis comunitaria. El metabolismo del ecosistema neto de by es - 17 mmol o2m-2d-1, es heterogéneo; Y la hp es de 36 mmol o2m-2d-1Es un Estado de autosuficiencia.

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Medición de oxígeno de algas marinas en aguas costeras del Golfo de Byala (a) en Bulgaria y el Golfo de hoopo (b) en Corea del Sur

Flujo de oxígeno de 15 minutos y radiación fotosintética efectiva (par) de algas marinas en aguas costeras de las bahías by (arriba) y HP (abajo); El flujo positivo representa la liberación de o de algas marinas.2

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Referencias

Lee J S, Kang D J, Hineva E, et al. Estimación del metabolismo neto del ecosistema de los prados de césped marino en las aguas costeras del Mar Oriental y el Mar Negro utilizando la técnica de covariancia remolino no invasiva [J]. Ocean Science Journal, 2017, 52(1):1-14.


5 determinación in situ del contenido de oxígeno en sedimentos de aguas profundas

Se detectaron in situ flujos de oxígeno en sedimentos de aguas profundas árticas (2500m) y se calcularon flujos de oxígeno turbulento de covarianza de Vorticidad (- 0,9 + - 0,2 (sd) mmol o bajo las limitaciones de gradiente y flujo de hipoxia en la capa límite de sedimentos, baja turbulencia y bajo contenido de partículas.2m-2d-1), flujo de oxígeno disuelto (- 1,02 + - 0,3 (sd) mmol o2m-2d-1) y la absorción total de oxígeno medida por el método de Cámara de cultivo de sedimentos (- 1,1 + - 0,1 (sd) mmol o2m-2d-1) consistencia, lo que indica que el sitio está dominado por el consumo de oxígeno mediado por microorganismos, y la tasa media de mineralización de carbono de los organismos bentónicos es de 4,3 GC m2año-1Se superó la deposición anual de materia orgánica de partículas determinada por el recolector de sedimentos.

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Fuente de la imagen:Dr. Frank Wenzhoefer, grupo de Ecología y Tecnología del Mar Profundo, Instituto Alfred-Wegener para la Investigación Polar y Marina, Bremerhaven, y Instituto Max-Planck para la Microbiología Marina, Bremen (ambos en Alemania)


Referencias

Donis D, Mcginnis D F, Holtappels M, et al. Evaluación de los flujos de oxígeno bentico en sedimentos oligotróficos de mar profundo (observatorio HAUSGARTEN) [J]. Investigación del Mar Profundo Parte I, 2016, 111:1-10.


6 determinación del apoyo organizativo a la lubina Europea

La Laguna de forsmark, suecia, ha aumentado lentamente la temperatura del agua debido a la extracción de agua fría para enfriar la central nuclear, y la inyección directa de aguas residuales cálidas circundantes ha provocado un lento aumento de la temperatura del agua, muchas especies de peces han desaparecido, mientras que la lubina Europea se ha convertido en una especie dominante. La tasa metabólica aeróbica y la presión parcial de oxígeno en sangre venosa de la lubina (perca fluviatilis linneaus) se determinaron a altas temperaturas con sensores ópticos de oxígeno, y se determinó la temperatura crítica ctmax. Se encontró que la operación de oxigenación causó un doble aumento en el rango aeróbico a 23 ° c, mientras que la temperatura crítica ctmax (34,6 ± 0,1) no aumentó significativamente en comparación con el control (34,0 ± 0,5 ° c); Sin embargo, la operación de hipoxia no es significativamente diferente del control en términos de rango aeróbico y ctmax. Muestra que el límite de oxígeno no es un mecanismo común para determinar la ctmax en los peces.


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

Implantar un sensor óptico personalizado en el seno venoso para medir continuamente la presión parcial de oxígeno en la sangre venosa


Fuente de la imagen:Timothy Clark – Instituto Australiano de Ciencias Marinas, Townsville, Australia. (左) Erik Sandblom – Universidad de Gotemburgo, Gotemburgo, Suecia. (右)


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Respuesta metabólica de la lubina Europea bajo hiperoxic e hipoxia anaemic

Tasa de consumo de oxígeno (ṁ o2) no se ve afectado por el tratamiento; Tasa metabólica estándar (smr) a 23 ° c, tasa metabólica máxima (mmr) y rango aeróbico (as)


Referencias

Brijs J, Jutfelt F, Clark T D, et al. Las manipulaciones experimentales del suministro de oxígeno al tejido no afectan la tolerancia al calentamiento del perche europeo[J]. Revista de Biología Experimental, 2015, 218(15):2448-2454.


7 determinación del oxígeno en la columna artificial del suelo donde viven las lombrices de tierra

Después de agregar los bloques de suelo compactados preparados con glucosa a la columna de suelo artificial, se detectaron cambios en el contenido de oxígeno en la columna de suelo y se encontró que el contenido de oxígeno disminuyó con el tiempo. Esto se debe a que la adición de glucosa aumenta la respiración biológica de los animales del suelo (lombrices de tierra), consume oxígeno y produce dióxido de carbono.

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Monitoreo de cambios de oxígeno en columnas de suelo con sensores de oxígeno

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Después de agregar terrones de glucosa a la columna del suelo, el contenido de oxígeno del suelo (%) disminuyó con el tiempo.


Fuente de la imagen:Hochschule Osnabrück (Alemania), Facultad de Ciencias Agrícolas y Arquitectura del Paisaje


Origen: piroscience, Alemania