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ポケットファイバ酸素測定器FireSting-GO 2

ネゴシエーション可能更新05/06
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概要

ポケット式光ファイバ酸素測定器FireSting-GO 2$r$n酸素測定の革命的技術は、特に光合成放出酸素、水体、土壌マイクロ生態の長期モニタリング研究に適している。

製品詳細

ポケットファイバ酸素測定器FireSting-GO 2

酸素測定の革命的技術は、特に光合成放出酸素、水体と土壌マイクロ生態の長期モニタリング研究に適している

袖珍式光纤氧气测量仪FireSting-GO2

主な機能

ポケット式光ファイバ酸素測定器FireStingGO 2採用リードのREDFLASH染料発光技術は、大容量メモリ、LCDディスプレイ、本体がコンパクトで携帯性があり、各種光ファイバ酸素センサと接続して使用することができ、畑と実験室の研究をより簡便かつ効率的にすることができる。PyroScience酸素センサはプラグアンドプレイ、感度が高く、メンテナンス率が極めて低く、科学研究分野及び工業応用に広く応用されている。


ポケット式光ファイバ酸素測定器FireSting-GO 2の応用分野

アルファベットl(英語アルファベットの12番目のアルファベット)水体溶解酸素、藻類及び藻類生物膜及び植物の光合成及び呼吸作用測定

アルファベットl(英語アルファベットの12番目のアルファベット)水生動物(魚類、水生昆虫等の無脊椎動物、浮遊動物)等の呼吸代謝測定

アルファベットl(英語アルファベットの12番目のアルファベット)陸生動物、実験動物、動物組織、血液などの呼吸代謝測定

アルファベットl(英語アルファベットの12番目のアルファベット)土壌、湿地、海洋堆積、河湖堆積断面酸素測定

アルファベットl(英語アルファベットの12番目のアルファベット)バイオリアクター、発酵プロセス、酵素動力学、細胞培養などの酸素測定

アルファベットl(英語アルファベットの12番目のアルファベット)食糧食品貯蔵輸送、ワインなどの酸素測定

アルファベットl(英語アルファベットの12番目のアルファベット)下水処理、メタンガス、ゴミ埋立場、有機物分解などの酸素測定


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


製品の特徴

アルファベットl(英語アルファベットの12番目のアルファベット)あらゆる測定範囲(標準と微量)とタイプの光ファイバ酸素センサを接続することができ、すべてのプローブ、プローブ、流通室チップ、呼吸瓶、点状センサを含む

アルファベットl(英語アルファベットの12番目のアルファベット)自動温度補償と圧力補償

アルファベットl(英語アルファベットの12番目のアルファベット) リードのREDFLASH技術

アルファベットl(英語アルファベットの12番目のアルファベット)LCDディスプレイ

アルファベットl(英語アルファベットの12番目のアルファベット)内蔵充電池

アルファベットl(英語アルファベットの12番目のアルファベット)コンパクトでポータブルなボディ、機能*

アルファベットl(英語アルファベットの12番目のアルファベット)長期データストア(1年以上)

アルファベットl(英語アルファベットの12番目のアルファベット)スタンドアロン操作またはUSB接続によるパソコン操作

アルファベットl(英語アルファベットの12番目のアルファベット)応用分野が広い


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


革命的なREDFLASHテクノロジー

Pyro Scienceによって発明されたREDFLASH技術は、酸素にのみ敏感なREDFLASH染料発光技術に基づいている。REDFLASH染料は赤色光(λ=620 nm)で励起されると、酸素含有量の多さに応じて強度の異なる近赤外光(760 nm NIR)を発する。NIR強度の測定により酸素含有量を反映することができる。REDFLASH技術は高精度、高安定性、低消費電力、干渉の程度が低く、応答が速いなどの特徴を持っている。赤色励起光は、自発蛍光の干渉を効果的に低減し、生体へのストレスを低減することができる。



袖珍式光纤氧气测量仪FireSting-GO2

REDFLASH染料は赤色光で励起されると近赤外光(NIR)を発するが、酸素濃度の上昇に伴って発せられるNIRは徐々に低下する(クエンチ効果)

A)低酸素濃度で高NIR発光、B)高酸素濃度での低NIR発光


主な技術パラメータ


袖珍式光纤氧气测量仪FireSting-GO2



FireStingGO の2高精度で小型の光ファイバ酸素測定器であり、実験室や野外の短期調査や長期監視用、工業分野の酸素監視用に広く使用できる。単機測定またはUSBインタフェースを介してコンピュータに接続して測定し、酸素センサ1つ、温度センサインタフェース1つ(PT 100温度センサに接続)を含む。

1.FireStingGO の2ホスト


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2.異なるタイプの酸素センサ

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3. 手動微操作縦台(Micromanipulator)

半固体(例えば底泥、biofilmなど)中の酸素濃度を正確に測定する必要があり、特に正確な階層測定が必要な場合、手動型マイクロマニピュレータMM 33を用いて光ファイバ酸素センサを操作することができる。MM 33はX、Y、Z軸を手動で位置決めでき、3軸の3つのコントロールつまみの位置は非常にコンパクトで便利です。針状プローブを固定した後、マイクロマニピュレータを手動で制御することにより、プローブをサンプル内部の指定された部位に正確に移動させ、正確な測定結果を得るために操作を円滑にする。

安定測定を得るためには、MM 33のマイクロオペレータステージを安定的に支持するために、大型スタンドHS 1または軽量スタンドLS 1が必要である。マイクロ操舵台の重型支柱10 kg、軽型支柱4.5 kg、サイズ400 x 360 x 560 mm、マイクロ操舵台を安定的に支持する、揺動自在三角形基、最大4台の微操縦台を積載することができる、直径12 mm、高さ500 mmの取付棒2本、耐酸と海水。



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


適用例

1.ブレード組織の酸素含有量測定


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图片来源:Jに感謝します。KirchbergとM。Fischer、マーティン・ルーサー大学、Halle Wittenberg、J。ブラヴィド、湖研究部、ヘルムホルツ環境研究センター、マグデルベルク(いずれもドイツ)


2針葉亀裂の酸素含有量測定

中国・台湾の雲霧林にある中国・台湾ヒノキのChamaecyparis obtuse var.formosanaは、微細構造調査により針葉亀裂内に気孔の90%が凝集していることを発見し、酸素測定と蛍光剤トレーサにより、亀裂に加えられた水滴が亀裂に入らないことを発見した。中国の台湾ヒノキは疎水性、気孔の隠れ家、気孔の集積などの「旱魃生型」の特徴を持ち、亀裂には空気層(葉気膜)が存在し、沈降、霧と水蒸気の凝縮を防止して気孔を覆い、高湿環境の中で二酸化炭素の吸収を維持し、光協力用を行うことができる。

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酸素センサ(50μm直径針先)を隙間に置く

a.乾燥した葉、d.5μlの水滴を3滴加える


参考文献:

Pariyar S、Chang SC、Zinsmister D、など。台湾の雲霧林の過湿気候では、乾燥特性が光合成の維持に役立つ[J]。『生態学』、2017184(3):1-13。


3サンゴの総一次生産性の研究

オーストラリアのグレートバリアリーフの大型サンゴMontastrea curtaは流通室で異なる強度の光を照射し、水の深さによってそのOを測定する2含有量と一次生産力GPPを計算し、その量子生産率(QEs)を測定した、640μmolmにおいて-2s-1の中程度の照度では、エネルギー利用効率は低い(わずか4%)とはいえ、高い光合成効率(0.1 O2光子-1)。サンゴは効率的な光収集器であり、サンゴ/組織微細構造冠層に光を分布させることができ、それによってその光合成微細藻の量子収量が高いことを説明した。

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2含有量計算)測定された

実験設定(a)と酸素センサ配置(b)

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4つの異なる照明強度(160、320、640、1280μmolm-2s-1)、総一次生産力(nmol O2センチメートル-3s-1)(黒い棒グラフ)と対応するO2濃度(μM)(線及びドット)の水深垂直分布図


参考文献

Brodersen K、Lichtenberg M、Ralph P、など。放射エネルギー収支は共生サンゴの高い光合成効率を明らかにした[J]。英国王立学会インタフェース誌、2014、11(93):20130997。


4沿海海底の草甸の酸素含有量測定

BYとHPの2つの海岸海草の草甸の1日平均純酸素フラックスはそれぞれ:−474から326 mmol O2-2d-1および-74~482 mmol O2-2d-1;かつ純O2収量と光合成有効放射線(PAR)は顕著な相関関係を示した(P−I曲線)、流速は3.30~6.70 cm s-1時、群落代謝は昼と夜にそれぞれ20と5倍増加し、流速が群落光合成の主要な影響要素である可能性があることを示した。2-2d-1、異養とする、HPは36 mmol O2-2d-1、自己養生状態である。

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ブルガリアByala湾(A)と韓国Hoopo湾(B)沿岸水域における海草の酸素測定

BY湾(上)とHP湾(下)沿海水域の海草の15分間の酸素フラックスと光合成有効放射(PAR)、2

袖珍式光纤氧气测量仪FireSting-GO2

袖珍式光纤氧气测量仪FireSting-GO2


参考文献

李、康、Hineva E、など。無侵襲渦関連技術を用いて東海と黒海沿岸海域の海草草原の浄生態系代謝を推定する[J]。海洋科学学報、2017、52(1):1-14。


5深海堆積物のその場酸素含有量測定

2-2d-1)、溶存酸素フラックス(-1.02+-0.3(SD)mmol O2-2d-1)及び堆積物培養室法により測定した総酸素吸蔵量(-1.1+-0.1(SD)mmol O2-2d-1)一致性があり、この部位は微生物媒介の酸素消費量を主とし、底生生物の平均炭素鉱化速度は4.3 gCmであることを説明した2-1、堆積物収集器で測定された粒子状有機物の年間堆積量を上回った。

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画像ソース:Frank Wenzhoefer博士、深海生態と技術グループ、アルフレッド・ウェグナー極地と海洋研究所、ブレーメン港、マックス・プランク海洋微生物研究所(いずれもドイツ)


参考文献

Donis D、Mcginnis DF、Holtapels M、など。貧栄養深海堆積物における底生酸素フラックスの評価(HAUSGARTEN天文台)[J]。深海研究第一部、2016111:1-10。


6欧州スズキの組織供養測定

スウェーデンのForsmarkの潟湖は、原子力発電所の冷却用に冷水を引いたため、周辺の暖かい汚水が直接注入されて緩やかな水温上昇を引き起こし、多くの種類の魚が消えたが、欧州スズキが優勢種となった。光学酸素センサを用いて高温でのスズキ(Perca fluviatilis Linneaus)の有酸素代謝率と静脈酸素分圧を測定し、臨界高温CTmaxを測定した。酸素増加操作は23°Cにおける酸素含有範囲の2倍の増大を引き起こし、臨界高温CTmax(34.6±0.1)と対照(34.0±0.5°C)は顕著な増加がなかった、一方、酸素欠乏操作は有酸素範囲とCTmaxともに対照と有意差がなかった。酸素制限は魚類CTmaxを決定する一般的なメカニズムではないことを説明した。


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

静脈洞に静脈血液中の酸素分圧を連続的に測定するためのカスタム光学センサを埋め込む


画像ソース:Timothy Clark–オーストラリアタウンズビルオーストラリア海洋科学研究所。(左)Erik Sandblom-ゴールドバーグ大学、ゴールドバーグ、スウェーデン。(右)


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酸素富化hyperoxicと酸素欠乏aniemicにおける欧州スズキの代謝反応

A.酸素消費速度(MλO2)処理の影響を受けない、B.23°C標準代謝率(SMR)、最大代謝率(MMR)及び有酸素範囲(AS)


参考文献

Brijs J、Jutfelt F、Clark TDなど。組織酸素供給の実験操作は欧州スズキの耐温性に影響しない[J]。実験生物学雑誌、2015218(15):2448-2454。


7ミミズが生息する人工土柱における酸素測定

グルコースで調製した圧密土塊を人工土柱に添加した後、土柱中の酸素含有量の変化を測定し、酸素含有量は時間とともに低下することを発見した。

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酸素センサを用いて土柱中の酸素変化を監視する

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土柱にグルコース土塊を添加した後、土壌酸素含有量(%)は時間とともに低下した


画像ソース:オスナブリュック高等専門学校(ドイツ)、農業科学・景観設計学院


産地:ドイツPyroScience