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RF-O2熒光光纖氧氣測量儀(植物領域)

參考價面議
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  • 公司名稱北京易科泰生態技術有限公司
  • 品       牌其他品牌
  • 型       號
  • 所  在  地北京市
  • 廠商性質生產廠家
  • 更新時間2024/8/23 17:13:44
  • 訪問次數282
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北京易科泰生態技術有限公司成立于2002年,為國家高新技術企業,總部位于北京中關村翠湖云中心,致力于生態、農業、健康科學研究與監測/檢測技術方案推廣、研發與應用服務,營業范圍主要包括:

1)  自然科學研究與實驗發展,生態-資源-環境實驗研究與監測/檢測技術

2)  農業科學研究與實驗發展,作物表型組學研究技術、種質資源檢測鑒定與保護技術等

3)  醫學研究與實驗發展,生物醫學研究技術、能量代謝測量技術、中醫藥研究技術等

4)  技術開發、轉讓、咨詢、服務及國際儀器設備營銷

易科泰生態技術公司設立有如下研究實驗發展機構:

1)  EcoTech®實驗室(北京),配備有國際實驗研究檢測技術儀器裝備,如葉綠素熒光成像系統、多光譜熒光成像系統、高光譜成像系統、紅外熱成像儀、動物呼吸代謝測量系統、人體能量代謝測量系統等,可提供作物表型分析與種質資源檢測鑒定、生物安全與生物檢測、食品檢測、中藥品質檢測鑒定、動物能量代謝測量等實驗分析服務與合作研究。

2)  易科泰光譜成像與無人機遙感技術研究中心(西安),致力于光譜成像特別是高光譜成像創新應用研發集成、近地遙感與無人機遙感技術研發集成等。

3)  阿拉善蒙古牛生態牧業研究院,致力于以國家畜禽遺傳資源保護物種蒙古牛為旗艦的農業種質資源保護與可持續利用、草原生態保護與可持續利用研究與實驗發展。

4易科泰生態醫學研究所(內蒙阿拉善),致力于民族醫學特別是中醫、蒙醫與生態健康研究實驗發展

易科泰生態技術公司與全球幾十家國際科研儀器技術公司建立有代理關系或合作關系,如美國Sable公司(動物能量代謝測量研究)、捷克PSI公司(葉綠素熒光技術、植物表型分析技術等)、芬蘭Specim公司(高光譜成像技術)、法國YellowScan公司(激光雷達技術)、歐盟CEITEC研究中心(LIBS技術)、英國ADC公司(植物光合作用)等,與國際合作引進推廣了大量優異的研究技術和儀器技術,為我國農業、林業、水資源管理、生態環境研究及醫學健康等領域科技進步提供了有力的技術支撐。公司還與捷克PSI植物與藻類表型分析研究中心、歐盟CEITEC激光光譜學實驗室、美國Sable公司動物能量代謝實驗室、西班牙BCN無人機遙感中心建立合作關系,致力于國際技術的推介、學術交流、培訓、人才培養(如博士生培養等)、研究合作等。

“工欲善其事,必先利其器”,易科泰生態技術公司將秉承“利其器,善其事”的經營理念,為國內生態、農業、健康研究與事業發展提供優異技術服務與技術方案。



葉綠素熒光成像,多功能高光譜成像,高通量表型成像分析,FMS能量代謝測量系統
RF-O2熒光光纖氧氣測量儀由德國PyroScience公司聯合歐洲多國科學家研制生產,基于REDFLASH(RF)光學傳感器技術,操作簡單,無需維護。氧氣測量儀由主機、傳感器及軟件組成,應用于環境科學、生態科學、植物科學、動物科學、海洋科學、生物醫學、生物技術、食品科學等各個領域。在植物領域,RF-O2熒光光纖氧氣測量儀廣泛用于測量高等植物器官(葉、根、莖、種子)的呼吸代謝及藻類的光合放氧。
RF-O2熒光光纖氧氣測量儀(植物領域) 產品信息

 RF-O2熒光光纖氧氣測量儀由德國PyroScience公司聯合歐洲多國科學家研制生產,基于REDFLASH(RF)光學傳感器技術,操作簡單,無需維護。氧氣測量儀由主機、傳感器及軟件組成,應用于環境科學、生態科學、植物科學、動物科學、海洋科學、生物醫學、生物技術、食品科學等各個領域。在植物領域,RF-O2熒光光纖氧氣測量儀廣泛用于測量高等植物器官(葉、根、莖、種子)的呼吸代謝及藻類的光合放氧。

  功能特點

  ·REDFLASH技術無氧耗、高速響應、低電耗、高精度、低交叉敏感性、低干擾

  ·氧氣傳感器類型靈活多樣,包括探頭、探針、插入式、裸光纖、耐溶劑等接觸式傳感器以及薄膜貼、流通管、呼吸瓶等非接觸傳感器

  ·氧氣測量范圍全量程和痕量可選

  ·測量儀小巧緊湊、電腦USB供電,無需額外電源

  ·氧氣測量1、2、4通道可選

  ·具備實時溫度補償

  ·高時空解析度

  ·氣體、液體樣品均可使用

  ·具模擬輸出和廣播模式

  ·配套分析軟件具備耗氧率計算和漂移補償的功能

  ·即插即用

  ·輕松校準

  應用方向

  ·根系、下胚軸、花芽、種子等植物組織器官耗氧率的測量

  ·特殊植物組織(如冠癭)的呼吸代謝測量

  ·藻類光合放氧和凈光合速率的測定

  技術指標

  1) 新一代FireSting-O2(FS-O2)測量儀:

  a) 有1通道、2通道、4通道可供選配,分別可接1個、2個或4個氧氣或溫度傳感器;另具備一個Pt100熱電阻溫度傳感器通道

  b) 蕞大采樣頻率:每秒10-20次

  c) 內置氣壓傳感器,300-1100mbar,0.06mbar分辨率,精確度±3mbar

  d) 內置濕度傳感器,0-100%RH,分辨率0.04%,精確度±0.2%

  e) 具模擬輸出和自動模式,0-2.5VDC

  f) USB2.0接口,通過USB口PC供電,20mA@5VDC

  g) 端口:串行接口UART

  h) 大小:78x120x24mm,重290g

  i) 操作環境:0-50℃,非冷凝

  j) 軟件:Pyro Workbench,Windows7/8/10,蕞低配置700MB硬盤、1GB內存、1360×768屏幕分辨率

  2) 全量程氧氣測量參數

  蕞佳測量范圍 0-50%O2(氣相),0-22mg/L(溶解氧)

  蕞大測量范圍0-100%O2(氣相),0-44mg/L(溶解氧)

  檢測極限:0.02%O2(氣相),0.01mg/L(溶解氧)

  適用溫度范圍:0-50℃

  3) 痕量氧氣傳感器測量參數

  蕞佳測量范圍 0-10%O2(氣相),0-4.5mg/L(溶解氧)

  蕞大測量范圍 0-21%O2(氣相),0-9mg/L(溶解氧)

  檢測極限:0.005%O2(氣相),0.002mg/L(溶解氧)

  適用溫度范圍:0-50℃

  4) 氧氣校準膠囊:用于氧氣傳感器的零點校準。每個膠囊可制備50mL的校準溶液,10個裝。

  5) 配套數據采集和展示軟件Pyro Workbench:支持多達10個Pyro的測量設備同時運行。軟件提供設備的設置和傳感器的校準。傳感器讀數能以數字和圖表的形式展示,并能以相應數據文件存儲,便于進一步的數據分析。

  6) 配套分析軟件Pyro Data Inspector:提供耗氧率計算和漂移補償等數據分析的功能。

  7) 傳感器:類型多樣,包括探頭傳感器、探針傳感器、插入式傳感器、裸光纖傳感器、耐溶劑傳感器、薄膜貼、流通管、呼吸瓶等。

  應用案例

  1. 德國亞琛工業大學使用FSO2測量儀、伸縮探針式氧氣傳感器和呼吸瓶式傳感器分別對擬南芥冠癭組織(致瘤農桿菌侵染引起)的耗氧率及組織內部氧氣變化進行原位監測和離體測量(右圖)。論文發表于2019年《Frontiers in Plant Science》雜志。

  2. Mignolli等人研究發現部分水淹會顯著抑 制番茄根系的呼吸和生長,卻會增加下胚軸的氧氣消耗。

  研究小組使用FSO2氧氣測量儀、伸縮式探針傳感器和呼吸瓶進行了耗氧率的測量。論文發表于2021年《Plant, Cell & Environment》雜志。

  3. 英國海洋生物協會和美國北卡萊羅納大學威明頓分校聯合研究破壞鈣化作用對顆石藻生長的影響,分別使用了AquaPen藻類葉綠素熒光儀和FSO2呼吸瓶分別測量了其蕞大光化學效率(Fv/Fm)和凈光合速率。論文發表于2018年《New Phytologist》雜志。

  4. Ouada等人研究發現高耐受性和高移除率使嗜堿性綠藻Picocystis在有機污染物雙酚A(BPA)的水質凈化方面具有巨大的潛力。研究小組使用AquaPen藻類葉綠素熒光儀和FSO2呼吸瓶分別測量了暴露于不同濃度雙酚A的Picocystis凈光合速率和PSII蕞大光化學效率在5天中的變化。論文發表于2018年《Ecotoxicology and Environmental Safety》雜志。

  5. 芬蘭土爾庫大學使用FSO2單通道測量儀和裸光纖式氧氣傳感器測量南瓜葉綠體類囊體的光合放氧。

  近年部分參考文獻

  · Tanaka, K., Kishi, M., Assaye, H. & Toda, T. Low temperatures in dark period affect biomass productivity of a cyanobacterium Arthrospira platensis. Algal Research 52, 102132 (2020).

  · Sheehan, C. E., Nielsen, D. A. & Petrou, K. Macromolecular composition, productivity and dimethylsulfoniopropionate in Antarctic pelagic and sympagic microalgal communities. Marine Ecology Progress Series 640, 45–61 (2020).

  ·Karemore, A., Yuan, Y., Porubsky, W. & Chance, R. Biomass and pigment production for Arthrospira platensis via semi-continuous cu ltivation in photobioreactors: Temperature effects. Biotechnology and Bioengineering 117, 3081–3093 (2020).

  ·Galès, A. et al. Control of the pH for marine microalgae polycultures: A key point for CO2 fixation improvement in intensive cultures. Journal of CO2 Utilization 38, 187–193 (2020).

  ·Kazbar, A. et al. Effect of dissolved oxygen concentration on microalgal culture in photobioreactors. Algal Research 39, 101432 (2019).

  ·Heydarizadeh, P. et al. Carbon Orientation in the Diatom Phaeodactylum tricornutum: The Effects of Carbon Limitation and Photon Flux Density. Front. Plant Sci. 10, (2019).

  ·Harvey, B. P., Agostini, S., Kon, K., Wada, S. & Hall-Spencer, J. M. Diatoms Dominate and Alter Marine Food-Webs When CO2 Rises. Diversity 11, 242 (2019).

  ·Chu, Y., Liu, Y., Li, J. & Gong, Q. Effects of elevated pCO2 and nutrient enrichment on the growth, photosynthesis, and biochemical compositions of the brown alga Saccharina japonica (Laminariaceae, Phaeophyta). PeerJ 7, e8040 (2019).

  ·Walker, C. E. et al. The requirement for calcification differs between ecologically important coccolithophore species. New Phytologist 220, 147–162 (2018).

  · Ben Ouada, S., Ben Ali, R., Leboulanger, C., Ben Ouada, H. & Sayadi, S. Effect of Bisphenol A on the extremophilic microalgal strain Picocystis sp. (Chlorophyta) and its high BPA removal ability. Ecotoxicology and Environmental Safety 158, 1–8 (2018).


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