环境水(除海水)中生物检测

解决方案

标准解读

参考标准:

全部 HJ/T 347-2007水质 粪大肠菌群的测定 多管发酵法和滤膜法(试行)(已废止) GB/T 12990-91水质 微型生物群落监测 PFU法 HJ 755-2015 水质 总大肠菌群和粪大肠菌群的测定 纸片快速法 HJ 775-2015 水质 蛔虫卵的测定 沉淀集卵法 HJ 897-2017 水质 叶绿素a 的测定 分光光度法 HJ 347.1-2018 水质 粪大肠菌群的测定 滤膜法 HJ 347.2-2018 水质 粪大肠菌群的测定 多管发酵法 HJ 1000-2018 水质 细菌总数的测定 平皿计数法 HJ 1001-2018 水质 总大肠菌群、粪大肠菌群和大肠埃希氏菌的测定 酶底物法 GB/T 30737-2014 海洋微微型光合浮游生物的测定 流式细胞测定法 HJ 1216-2021《水质 浮游植物的测定 0.1 ml计数框-显微镜计数法》 HJ 1215-2021 《水质 浮游植物的测定 滤膜-显微镜计数法》 HJ 1190-2021 《水质 灭菌生物指示物(枯草芽孢杆菌黑色变种)的鉴定 生物学检测法》 HJ 347.1-2018《水质 粪大肠菌群的测定 滤膜法》 HJ 347.2-2018《水质 粪大肠菌群的测定 多管发酵法》 HJ775-2015《水质 蛔虫卵的测定 沉淀集卵法》 HJ 897-2017《水质 叶绿素a的测定 分光光度法》 HJ 1000-2018《水质 细菌总数的测定 平皿计数法》 HJ 1001-2018《水质 总大肠菌群的测定 、粪大肠菌群和大肠埃希氏菌的测定 酶底物法》 HJ 347.2-2018《水质 粪大肠菌群的测定 多管发酵法》 HJ 347.1-2018《水质 粪大肠菌群的测定 滤膜法》 GB/T 20466-2006《水中微囊藻毒素的测定》

水质中发光菌检测方案(水质毒性分析)

污染物之间的毒性效应往往具有加和、协同、拮抗等作用,常规理化参数监测项目单一,难以评估。通过生物综合毒性检测能监测未被检测的污染物的潜在的毒性效应,可以有效反应污染物对人体健康、环境生态系统的综合影响。因此,在供水安全、预警突发环境污染事件场景和公共卫生事件中,生物毒性在水质安全保卫中发挥着重要的作用。 急性毒性检测根据选取受试生物不同,分为鱼类急性毒性测试法、浮游生物急性毒性测试法和微生物急性毒性测试法。前 2 种方法工作量大,测试时间长,不适于大批量水样的快速检测,发光细菌法因其检测速度快、自动化程度高、人为错误少等优点得到广泛应用。早在 20世纪 70 年代末,国外科学家就已从海鱼体表分离出了发光细菌用于检测水体的生物毒性,90年代德国与欧盟均颁布了应用发光细菌检测水质急性毒性的标准方法,而我国于 1995 年颁布实施了《水质 急性毒性的测定 发光细菌法》(GB/T15441-1995),现该法是我国水质急性毒性快速检测的重要方法。通过建立污染水体作用剂量与毒性效应之间的关系,可以将损害程度量化,直观地反映污染水体对生物种群的影响,提供环境污染预警,更好地指导环境污染防治。因而水质急性毒性检测已经逐步成为评价水质污染地重要手段之一。 浙江省某环监站担任着省内环境安全和保证供水系统安全的重任,需要对水质综合毒性指标能进行快速检测的能力,经过与国家标准方法的对比,认为 TX1315 便携式生物毒性分析仪可以胜任毒性检测的需求,并且可以针对突发事故进行现场检测。
检测样品: 环境水(除海水)
检测项: 生物

哈希公司(HACH)

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环境水、自来水、饮用水中菌落总数检测方案(菌落计数器)

一、问题的提出: 菌落微生物计数,无论是倾注法、涂布法、螺旋接种法培养的,还是滤膜、3M测试片培养的,因在生长特性上存在生物多样性,传统的各类自动菌落计数仪都会做一些针对性的参数设置调控,以求最佳的计数效果。 然而,用户对什么情况下设置成什么参数,一般因缺乏深入了解,而极易造成迷茫:厂家工程师做是好的,自己做怎么会不好了呢?这导致全自动菌落计数仪最终成为摆设的情况并不罕见(这一点只需略做下国内外各家产品的使用情况调查,便能佐证)。 万深检测科技紧紧抓住这一问题关键,经过多年努力,终于研发成功了以不变应百变,实现傻瓜式一键化自动菌落计数的创新技术。为了考核验证该最新创新技术的有效性,均采用在日常开放式光照环境下,仅用手机拍摄的菌落照片来做全自动计数评测。本技术评测对象包括:倾注法、涂布法、螺旋接种法、滤膜、3M测试片培养的各种菌落,包括花形的霉菌菌落,并且,对于纸培养基或滤膜还允许有不同颜色、大小的网格线。 二、具体的解决方案: 万深HiCC系列全自动菌落计数软件的创新技术,关键体现在以下4点上: 1、智能化的菌落自动增强技术。自动区分菌落目标与非菌落的背景,是有效进行自动菌落计数的核心点。营造极其均匀的光照环境是解决这问题的一个方面,如:扫描成像的光照均匀度,就比国内外现有任何灯箱拍照成像的要高一个数量级,因此扫描成像的较易形成有效的傻瓜式一键自动计数操作。解决培养基厚薄不一致、不均匀,或是环境光变化影响,则是解决这问题的另一个方面。为此,以对在日常开放式环境下,仅用手机拍摄的菌落照片自动矫正结果图1、2来显示万深这一智能化菌落自动增强技术的效果。 2、无痕剔除网格及文字技术。纸培养基或滤膜上若存在网格线,通常其会干扰菌落目标与其生长背景有效分割。万深的无痕剔除网格及文字技术,能自动化、无痕迹地剔除网格线及文字的背景干扰(见图4B)。 3、快速水平集活动轮廓提取技术。在复杂菌落生长中,菌落目标与培养背景的色差可能极小,导致常用分割技术无法有效提取菌落目标。万深的快速水平集活动轮廓提取技术,则能以极快的速度实现对这类困难菌落的有效提取,能按颜色、大小来实现自动分类计数。并可自动录制用户的操作形成自动批处理向导,实现傻瓜式一键自动计数。用万深一键向导处理来对手机拍摄的菌落照片自动计数标记结果见图3、4。 4、显微形态的杆菌自动分割计数技术。传统的目标计数是基于圆形分割来做的,其对显微形态的杆状细菌是无法实现自动计数的。万深Smartdown目标自动分割计数技术,不仅可以精准自动计数圆形的菌落,而且可以精准自动计数显微形态的杆菌,这是目前国外技术也还没做到的。对显微形态的革兰氏阴性杆菌自动计数分析标记结果见下图: 三、对高难度自动菌落计数过程的视频展示: 为让大家更清晰了解万深的卓越技术,举例2个实测视频如下: 1) 万深HiCC_对手机拍纸培养基菌落照片的自动计数视频: http://wseen.com/Video.aspx?id=400&classid=22 2) 万深HiCC_对手机拍菌落照片的自动计数视频: http://wseen.com/Video.aspx?id=399&classid=22 在此,欢迎各相关厂家发图过来PK技术,欢迎各需求用户发图过来实际评测。 四、展望: 从万深已达到的高水平自动菌落计数技术可看出:用户仅用手机来拍的菌落照就已能实现快速、精准的自动菌落计数。这在目前虽还未普及,但已表明:菌落成像对环境的要求被万深检测科技核心技术拉低到了极低的程度,未来不用菌落成像灯箱的、低成本精准实现自动菌落计数的大众化应用时代,或即将来临。 万深检测——创新中国,让效率来圆中国梦。
检测样品: 环境水(除海水)
检测项: 生物

杭州万深检测科技有限公司

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淡水沉积物有机质矿化的激发效应中蓝藻水华影响检测方案(同位素质谱仪)

淡水生态系统的富营养化已成为全球关注的重要环境问题,水华暴发不仅会释放有毒物质危害水生生态系统,还会促进藻类碎屑向沉积物-水界面的沉降。藻类碎屑的累积会提高水体中藻源性有机质(AOM)的水平,在水华导致的厌氧沉积环境中,AOM会参与并影响到沉积物有机质(SOM)的生物地球化学循环。 沉积物有机质矿化是氮磷营养盐和溶解性无机碳循环的主要驱动力,促进了湖泊生态系统的物质和能量循环,不同的矿化途径的相对强度不仅影响着微量元素的生物地球化学循环,也影响着沉积物-水界面有机质的矿化和营养盐的利用及再生。 水华暴发导致的藻屑堆积会向沉积物-水界面输送大量新鲜和不稳定的有机碳,极有可能会改变本土SOM的矿化作用。较难分解的有机质矿化可能受不稳定组分或生物理化性质的分解影响,这个过程被称为“激发效应”。 为了研究藻屑堆积对SOM矿化作用的激发效应,冯慕华团队在富营养化程度较高的于桥水库采集了沉积物柱状样品,结合室内培养实验、袋式培养实验以及Picarro-在线培养系统(CS-RECO1000, Cen-Sun, China),开展了深入的研究。
检测样品: 环境水(除海水)
检测项: 生物

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仪器信息网行业应用栏目为您提供54篇环境水(除海水)检测方案,可分别用于物理指标检测、营养盐检测、有机污染物检测、有机物综合指标检测、(类)金属及其化合物检测、无机阴离子检测、生物检测、颗粒物检测、其他检测、生态检测、放射性检测、感官性状和物理指标检测、消毒剂检测、酸沉降检测、综合检测、微塑料检测,参考标准主要有《HJ 897-2017 水质 叶绿素a 的测定 分光光度法》等