オンライン大腸菌オンライン自動モニタリング装置は主に酵素基質法を用いて検査を行い、その核心原理は大腸菌代謝によって産生された特定の酵素と基質が反応した後に蛍光を発したり色を変えたりし、光信号や色変化を検出することによって水サンプル中の大腸菌の数を定量化することである。次に、この検出方法の詳細を説明します。
一、検出原理
酵素基質反応:大腸菌代謝により生成された特定の酵素(例えばβ-ガラクトシダーゼ)と基質(例えば蛍光基質または発色基質)とが反応し、蛍光物質を生成したり、色を変えたりする。
光信号検出:反応後に発生する蛍光強度または色変化を検出することにより、水サンプル中の大腸菌の数を定量化することができる。蛍光強度または色変化は大腸菌数に比例する。
二、検査フロー
サンプル収集と前処理:
蠕動ポンプなどの設備を通じて水サンプルを採取し、サンプルの代表性と正確性を確保する。
試料に対して濾過、希釈などの必要な前処理を行い、測定器の要求に適応する。
酵素基質反応:
前処理後のサンプルを酵素基質試薬と混合し、反応を開始した。
反応中、大腸菌の代謝によって生成された酵素は基質と反応し、蛍光物質を生成したり、色を変えたりする。
光信号の検出と量子化:
光電センサや蛍光検出器などの機器を用いて反応後の光信号強度や色変化を検出する。
光信号強度または色変化と大腸菌数の比例関係に基づいて、水サンプル中の大腸菌数を定量化する。
データ出力とアラート:
検出結果をモニタの画面にリアルタイムで表示し、データインタフェースを介してリモート監視センターに転送できます。
検出結果が予め設定された閾値を超えた場合、モニタは自動的にアラート信号を発し、関係者に措置を取るよう注意する。
三、検査優勢
迅速かつ正確:数分以内に検査結果を提供することができ、伝統的な実験室の検査に必要な時間を大幅に短縮した。
自動化の程度が高い:サンプリング、処理から分析までの全過程は基本的に自動化を実現し、人工介入を減少し、効率を高めた。
リアルタイムモニタリング:リアルタイムデータ収集と伝送を実現でき、水質異常をタイムリーに発見できる。
感度が高い:低濃度の大腸菌を検出でき、各種水質モニタリングシーンに適している。
四、応用シーン
飲用水源の安全モニタリング:飲用水源が大腸菌に汚染されないことを確保し、公衆の健康を保障する。
下水処理場の出水モニタリング:下水処理場の出水中の大腸菌数をモニタリングし、出水の水質が基準を達成することを確保する。
食品加工業界の水質モニタリング:食品加工業界の用水中の大腸菌数をモニタリングし、食品汚染を防止する。
環境水体モニタリング:河川、湖などの環境水体中の大腸菌数をモニタリングし、水体汚染の程度を評価する。