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Medidor de pH e temperatura de oxigênio de fibra óptica FireSting-PRO

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Fibra óptica de oxigênio pH e medidor de temperatura FireSting-PRO$r$n Tecnologia revolucionária para medição de oxigênio, pH e temperatura, especialmente adequada para medições de fotossíntese de oxigênio, água e estudos de microbiologia do solo

Detalhes do produto

Medidor de pH e temperatura de oxigênio de fibra óptica FireSting-PRO

Tecnologia revolucionária para medição de oxigênio, pH e temperatura, especialmente adequada para medições de fotossíntese de emissão de oxigênio, de corpos hídricos e de estudos de microbiologia do solo

光纤式氧气 pH和温度测量仪FireSting-PRO

Fibra óptica oxigênio pH e medidor de temperatura FireSting-PRO principais características

O medidor de oxigênio, pH e temperatura de fibra óptica usa a tecnologia de luminosidade de tintura REDFLASH, com alta precisão, alta estabilidade, baixo consumo de energia, baixo grau de interferência, resposta rápida e outras características, já tem uma ampla gama de aplicações e resultados científicos; É possível conectar vários tipos de sensores ópticos para atender a diferentes necessidades experimentais. A PyroScience oferece novas tecnologias e melhorias contínuas que tornam o medidor multianalítico FireSting-PRO de fibra óptica um instrumento de medição de oxigênio de alta precisão.Melhoria tecnológica de direçãoO processo de produção otimizado também permite que o FireSting-PRO mantenha preços competitivos, mantendo o alto desempenho do produto.


Área de aplicação

l Medição da fotossíntese e da respiração de oxigênio dissolvido em água, algas e biofilmes de algas e plantas

lMedição do metabolismo respiratório em animais aquáticos (peixes, insetos aquáticos, invertebrados, plancton, etc.)

lMedição do metabolismo respiratório em animais terrestres, animais de teste, tecidos animais, sangue, etc.

lMedição de oxigênio em perímetros de sedimentos de solo, zonas úmidas, oceanos e lagos

lMedição de oxigênio em biorreatores, processos de fermentação, dinâmica enzimática, culturas celulares, etc.

lMedição de oxigênio para armazenamento de alimentos, vinhos e outros

lMedição de oxigênio, como tratamento de águas residuais, biogás, aterros e degradação de matérias orgânicas


Características do produto

Detecção precisa e sensível de oxigênio, pH e temperatura com a nova tecnologia REDFLASH

Sensores integrados de umidade e pressão atmosférica para compensação rápida e precisa dos dados

Medição de múltiplos analíticos em vários ambientes, como fase gás, fase líquida e fase semisólida, especialmente adequada para medição de oxigenação fotossíntese e ácido-alcalinidade

Disponível em versões de 1, 2 ou 4 canais para medições sincronizadas de oxigênio, pH e temperatura em um único dispositivo

Conexão de micro-sensores, pequenos sensores, sondas robustas, sondas de chapéu trocável, nanosondas, sondas resistentes a solventes ou sensores ópticos pontuais sem contato (copos de medição, frascos respiratórios, chips de câmara de circulação)

Diâmetro da extremidade do sensor de 50 µm a 3 mm

Um FireSting-PRO pode ser usado simultaneamente para conectar vários sensores de análise de diferentes faixas de medição (padrão e traço)

Alimentação e controle do PC conectado via USB; Ou alimentado independentemente para operar no modo Broadcast e transmitir dados de canal analógico

OEM personalização disponível

A nova versão do PyroScience Workbench permite conectar 10 medidores simultaneamente, além de compensação de deriva e cálculos de taxa de oxigênio

光纤式氧气 pH和温度测量仪FireSting-PRO

A revolucionária tecnologia REDFLASH

A tecnologia REDFLASH, inventada pela PyroScience, é baseada em materiais luminescentes de tintura REDFLASH que são apenas sensíveis ao analítico. Quando o corante REDFLASH é excitado pela luz vermelha (λ = 620 nm), ele emite uma intensidade diferente de luz infravermelha próxima (760 nm NIR), dependendo do teor de oxigênio. A medição da intensidade do NIR pode refletir o teor de oxigênio. A tecnologia REDFLASH possui alta precisão, alta estabilidade, baixo consumo de energia, baixo nível de interferência e resposta rápida. A luz vermelha estimulada pode reduzir eficazmente a interferência da fluorescência espontânea e reduzir a pressão sobre o organismo.


光纤式氧气 pH和温度测量仪FireSting-PRO

O corante REDFLASH emite NIR após ser excitado pela luz vermelha, que muda gradualmente com a mudança da concentração do analítico.

Figura esquerda: A) Emissão de NIR elevada em baixas concentrações de oxigênio; b) Emissão de baixa NIR em altas concentrações de oxigênio

Figura a seguir: A) Emissão de NIR baixa e com alto pH; b) Emissão de NIR elevada a baixas concentrações de pH

光纤式氧气 pH和温度测量仪FireSting-PRO


Parâmetros técnicos principais


光纤式氧气 pH和温度测量仪FireSting-PRO

光纤式氧气 pH和温度测量仪FireSting-PRO


Composição do sistema:

FireSting-PROÉ um modelo de alta precisão, compacto e baseado emPCdeMedidor multianalítico de fibra ópticaDisponível em versões de canal único, duplo e quatro canais. Pode ser amplamente utilizado para pesquisas de curto prazo ou uso de monitoramento de longo prazo em laboratório e campo, bem como oxigênio em áreas industriais,pHMonitorização. Hospedagem passaUSBInterface para conectar alimentação e controle do computador; Cada modelo de host inclui uma interface de sensor de temperatura para conectarPT100tipo(Por exemplo)TDIP15sonda de temperatura.

1.FireSting-Pro Hospedagem

Quatro canais FireSting O2 Host, onde S1-S4 são quatro interfaces de sensores conectadas ao sensor por fibra óptica; T é a interface do sensor de temperatura TDIP15 com conexão USB ao computador.


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2. Diferentes tipos de sensores

光纤式氧气 pH和温度测量仪FireSting-PRO

* Inclui sensores micro e pequenos


3. Micromanipulador Manual (Micromanipulador)

Quando é necessário medir com precisão a concentração de oxigênio em semisólidos (como lama de fundo, biofilme, etc.), especialmente quando é necessária uma medição stratificada precisa, o sensor de oxigênio de fibra óptica pode ser manipulado com o micromanipulador manual MM33. O MM33 pode ser posicionado manualmente nos eixos X, Y e Z, e a posição dos três botões de controle de três eixos é muito compacta e conveniente. Após a fixação da sonda em forma de agulha superior, mover a sonda com precisão para o local especificado dentro da amostra através do micromanipulador de controle manual para obter resultados de medição precisos. Parâmetros técnicos: Peso 650g, tamanho 65 x 200 x 160 mm, sensor fixável com diâmetros de 6,5 - 12 mm, faixa de ajuste do eixo x / y / z de 20 mm / 25 mm / 37 mm, resolução do eixo x / y / z de cerca de 100 µm / 100 µm / 10 µm.

Para obter medições estáveis, é necessário um suporte pesado HS1 ou um suporte leve LS1 para suportar o micromanipulador MM33 de forma estável. Suporte pesado para micromanipulador 10kg, suporte leve 4,5kg; Dimensões 400 x 360 x 560 mm, suporte estável para micromanipulador; Triângulo livre oscilante; Capaz de carregar até quatro micromanipuladores; 2 barras de montagem de 12 mm de diâmetro, 500 mm de altura, resistentes a ácidos e água do mar.


光纤式氧气 pH和温度测量仪FireSting-PRO

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Exemplos de aplicação

Determinação do teor de oxigênio no tecido da lâmina


光纤式氧气 pH和温度测量仪FireSting-PRO 光纤式氧气 pH和温度测量仪FireSting-PRO


图片来源: Cortesia de J. Kirchberg e M. Fischer, Universidade Martin-Luther, Halle-Wittenberg e J. Bravidor, Departamento de Pesquisa de Lagos, Centro Helmholtz de Pesquisa Ambiental UFZ, Magdeburgo (ambos na Alemanha)


2 Determinação do teor de oxigênio na fenda da folha

Chamaecyparis obtuse var. formosana, na floresta de nebulosa de Taiwan, descobriu que 90% dos seus poros se concentravam na fissura da folha de agulha através de pesquisas microestruturais e que as gotas adicionadas à fissura não entravam na fissura de acordo com medições de oxigênio e rastreamento de fluorescentes. Descrição da China Taiwan plana cedar tem hidrofobia, as características de "tipo seco" como a ocultação de poros, a acumulação de poros, a fissura existe uma camada de ar (membrana de gás foliar), que pode impedir a sedimentação, névoa e condensação de vapor de água cobrindo os poros de gás, de modo que mantenha a absorção de dióxido de carbono e a fotossíntese em ambientes altamente úmidos.

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Sensor de oxigênio (ponta da agulha com diâmetro de 50 μm) colocado na fenda

a) folhas secas; b, c. Adicione uma gota de água de 5 μl; d. Adicione três gotas de água de 5 μl


Referências:

Pariyar S, Chang S C, Zinsmeister D, et al. As características xeromórficas ajudam a manter a fotosíntese no clima perúmido de uma floresta nubosa taiwanesa [J]. Ecologia, 2017, 184(3):1-13.


3 Estudo da produtividade primária total dos corais

O grande coral Montastrea curta, da Grande Barreira de Coral da Austrália, irradia luz de diferentes intensidades em câmaras de circulação, medindo seu O a diferentes profundidades da água.2Conteúdo e cálculo da produtividade primária GPP e medição de sua produtividade quântica (QEs); Encontrado em 640 μmol m-2s-1A intensidade de luz média, embora a eficiência de utilização de energia seja muito baixa (apenas 4%), alcança uma eficiência de fotossíntese muito alta (0,1 O).2fotão-1)。 O coral é um coletor de luz altamente eficiente, capaz de distribuir a luz sobre a coroa microestrutural do coral / tecido, tornando assim o seu alto rendimento quântico de microalgas fotossínticas.

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Velocidade de fotossíntese sob intensidade (O)2cálculo do conteúdo)

Configuração experimental (a) e disposição do sensor de oxigênio (b)

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Quatro diferentes intensidades de luz (160, 320, 640 e 1280 μmol m)-2s-1Produtividade primária total (nmol O)2centímetros-3s-1(gráfico de barras preto) e o O correspondente2Distribuição vertical da profundidade da água de concentração (μM) (linhas e pontos)


Referências

Brodersen K, Lichtenberg M, Ralph P, et al. Orçamento de energia radiativa revela alta eficiência fotosintética em corais com simbiontes [J]. Journal of the Royal Society Interface, 2014, 11(93):20130997.


4 Determinação do teor de oxigênio em pastagens costeiras

Monitoramento in situ do oxigênio em pastagens de ervas marinhas nas águas costeiras da Baía de Byala (A) na Bulgária e da Baía de Hoopo (B) na Coreia do Sul, calculando o fluxo de oxigênio através da tecnologia de covariança de turbididade. O fluxo médio de oxigênio líquido diário em ambas as pastagens costeiras BY e HP foi de -474 a 326 mmol O, respectivamente.2m-2d-1e -74 a 482 mmol O2m-2d-1e líquido o2A produção tem uma relação significativa com a radiação fotosintética eficaz (PAR) (curva P-I); Velocidade de fluxo de 3,30 a 6,70 cm s-1O metabolismo da comunidade aumentou significativamente 20 e 5 vezes durante o dia e à noite, respectivamente, sugerindo que a velocidade de fluxo pode ser o principal fator de influência na fotosíntese da comunidade. Finalmente, o metabolismo líquido do ecossistema de BY é de -17mmol O2m-2d-1para a heresia; HP é de 36 mmol O.2m-2d-1para o estado de auto-sustentação.

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Medição de oxigênio em ervas marinhas nas águas costeiras da Baía de Byala (A) e da Baía de Hoopo (B), na Bulgária e na Coreia do Sul

Fluxo de oxigênio de 15 minutos e radiação fotosintética eficaz (PAR) em ervas marinhas nas águas costeiras da Baía BY (superior) e da Baía HP (inferior); Fluxo positivo representa a liberação de ervas marinhas O2

光纤式氧气 pH和温度测量仪FireSting-PRO

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Referências

Lee J S, Kang D J, Hineva E, et al. Estimação do metabolismo líquido do ecossistema de prados de erva marinha nas águas costeiras do Mar Oriental e do Mar Negro usando a técnica de covariança de remolinho não invasiva [J]. Ocean Science Journal, 2017, 52(1):1-14.


5 Determinação in situ do teor de oxigênio dos sedimentos marinhos profundos

O fluxo de oxigênio em depósitos no mar profundo do Ártico (2500m) foi detectado in situ e o fluxo de oxigênio turbulento com coeorância de turbulência (-0,9+-0,2 (SD) mmol O) foi calculado sob as condições de baixo gradiente e fluxo de oxigênio, baixa turbulência e baixo teor de partículas na camada fronteira dos depósitos.2m-2d-1Fluxo de oxigênio dissolvido (-1,02+-0,3 (SD) mmol O)2m-2d-1Absorção total de oxigênio (-1,1+-0,1(SD) mmol O2m-2d-1Consistente, indicando que o local é dominado pelo consumo de oxigênio mediado por micróbios e a taxa média de carbonização dos fundíbios é de 4,3 gC m2ano-1excede o volume anual de sedimentos de partículas orgânicas medidos pelo coletor de sedimentos.

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Fonte da imagem:Dr. Frank Wenzhoefer, grupo para Ecologia e Tecnologia do Mar Profundo, Instituto Alfred-Wegener para Pesquisa Polar e Marinha, Bremerhaven, e Instituto Max-Planck para Microbiologia Marinha, Bremen (ambos na Alemanha)


Referências

Donis D, Mcginnis D F, Holtappels M, et al. Avaliação de fluxos de oxigênio bentónico em sedimentos oligotróficos de mar profundo (observatório HAUSGARTEN) [J]. Pesquisa do Mar Profundo Parte I, 2016, 111:1-10.


6 Determinação da nutrição de tecidos da carpa europeia

A lagoa de Forsmark, na Suécia, foi bombada com água fria devido ao resfriamento da usina nuclear, e a injeção direta de águas residuais quentes ao redor causou um lento aumento da temperatura da água, muitas espécies de peixes desapareceram e a truta europeia tornou-se a espécie dominante. A taxa metabólica aeróbica e a pressão parcial de oxigênio venoso da trua a alta temperatura (Perca fluviatilis Linneaus) foram medidas com sensores ópticos de oxigênio e a CTmax de alta temperatura crítica foi determinada. Descobriu-se que a operação de oxigenação provocou duplicação da faixa aeróbica a 23 °C, enquanto CTmax de alta temperatura crítica (34,6 ± 0,1) não aumentou significativamente em relação ao controle (34,0 ± 0,5 °C); As operações com deficiência de oxigênio não diferiram significativamente do controle em termos de gama aeróbica e CTmax. A limitação de oxigênio não é o mecanismo universal que determina o CTmax dos peixes.


光纤式氧气 pH和温度测量仪FireSting-PRO 光纤式氧气 pH和温度测量仪FireSting-PRO

Implantação de um sensor óptico personalizado nos senos venosos para medição contínua da pressão parcial de oxigênio no sangue venoso


Fonte da imagem:Timothy Clark – Instituto Australiano de Ciências Marinhas, Townsville, Austrália. (左) Erik Sandblom – Universidade de Gotemburgo, Gotemburgo, Suécia. (右)


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Reações metabólicas da trua europeia em hiperoxigência rica e anemia hipooxigênica

Taxa de consumo de oxigênio (M A A O)2não afetadas pelo tratamento; Taxa metabólica padrão (SMR), taxa metabólica máxima (MMR) e faixa aeróbica (AS) de 23°C


Referências

Brijs J, Jutfelt F, Clark T D, et al. Manipulações experimentais do fornecimento de oxigênio no tecido não afetam a tolerância ao aquecimento da percha europeia [J]. Journal of Experimental Biology, 2015, 218(15):2448-2454.


7 Determinação do oxigênio em colunas de terra artificiais em que vivem as vermes

Após a adição de blocos de terra compacta preparados com glicose a uma coluna de terra artificial, as mudanças no teor de oxigênio na coluna de terra foram detectadas e o teor de oxigênio diminuiu com o tempo. Isto é devido à adição de glicose que provoca um aumento da respiração biológica dos animais do solo (vermes), que consomem oxigênio e produzem dióxido de carbono.

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Monitore mudanças de oxigênio em colunas de solo com sensores de oxigênio

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O teor de oxigênio do solo (%) diminui ao longo do tempo após a adição de blocos de glicose à coluna de solo


Fonte da imagem:Hochschule Osnabrück (Alemanha), Faculdade de Ciências Agrícolas e Arquitetura Paisagística


Origem: PyroScience, Alemanha