AquaPen手持式藻类荧光测量仪
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¥1万 - 5万

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捷克PSI

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AquaPen AP110

--

欧洲

  • 金牌
  • 第15年
  • 一般经销商
  • 营业执照已审核
核心参数

AquaPen AP110手持式藻类荧光测量仪是一款用于快速、精确测量水体藻类与蓝藻叶绿素荧光参数的手持式荧光仪。AquaPen有两种探头型号。AP110-C配备比色杯试管测量室,将要测量的水体、悬浊液或培养溶液采集到比色杯中进行测量,配备455nm蓝色和620nmLED红色光源,既可以测量叶绿素荧光,又可以测量680nm720nm光密度。AP110-P配备了浸入式光学探头,可直接插到要测量的水体、悬浊液或培养溶液中进行测量,也可测量大型藻类。

AquaPen 具备极高的敏感度,可检测最低0.5μg Chl/L的叶绿素荧光,可以检测浮游植物浓度极低的自然水体,可用于野外和实验室测量。

AquaPen采用调试式荧光测量技术,可设置多种参数,方便测量多种植物叶绿素荧光。外观小巧,方便携带,设计新颖,操作简单,经济耐用,精度高稳定性好。

应用领域

· 藻类、蓝藻光合特性研究

· 水体藻类含量检测

· 光合突变体筛选与表型研究

· 生物和非生物胁迫的检测

· 藻类抗胁迫能力或者易感性研究

· 经济藻类育种、病害检测、长势与产量评估

· 教学

功能特点:

§ 结构紧凑、便携性强,LED光源、检测器、控制单元集成于仅手机大小的仪器内,重量仅180g

§ 功能强大,是叶绿素荧光技术的高端结晶产品,具备了大型荧光仪的所有功能,可以测量所有叶绿素荧光参数

§ 内置了所有通用叶绿素荧光分析实验程序,包括两套荧光淬灭分析程序、3套光响应曲线程序、OJIP–test

§ 高时间分辨率,可达10万次每秒,自动绘出OJIP曲线并给出26OJIP–test参数

§ AquaPen两种探头型号:比色杯试管测量室,既可以测量叶绿素荧光,又可以测量680nm720nm光密度;浸入式光学探头,可直接插到要测量的水体、悬浊液或培养溶液中进行测量,也可测量大型藻类

§ FluorPen专业软件功能强大,可下载、展示叶绿素荧光参数图表,也可以通过软件直接控制仪器进行测量

§ 具备无人值守自动监测功能

§ 内置蓝牙与USB双通讯模块, GPS模块,输出带时间戳和地理位置的叶绿素荧光参数图表

§ 配备多种叶夹型号:固定叶夹式(适用于大批量样品快速测量)、分离叶夹式(适用于暗适应测量)、开放叶夹式(适用于温室、培养箱进行监测)、用户定制式等

§ 可选配野外自动监测式荧光仪,防水防尘设计

测量程序与功能

· Ft:瞬时叶绿素荧光,暗适应完成后Ft=F0

· QY:量子产额,表示光系统II 的效率,等于Fv/Fm(暗适应状态)ΦPSII (光适应状态)

· OJIP:快速荧光动力学曲线,用于研究植物暗适应后的快速荧光动态变化

· NPQ:荧光淬灭动力学曲线,用于研究植物从暗适应到光适应状态的荧光淬灭变化过程。

· LC:光响应曲线,用于研究植物对不同光强的荧光淬灭反应。

· OD:光密度,反映藻类密度(限AP110-C)。

技术参数

· 测量参数包括F0、Ft、Fm、Fm’、QY、QY_Ln、QY_Dn、NPQ、Qp、Rfd、Area、Mo、Sm、PI、ABS/RC等50多个叶绿素荧光参数,OD680和OD720(限AP110-C)及3种给光程序的光响应曲线、2种荧光淬灭曲线、OJIP曲线等

· OJIP–test时间分辨率为10μs(每秒10万次),给出OJIP曲线和26个参数,包括F0FjFiFmFvVjViFm/F0Fv/F0Fv/FmMoAreaFix AreaSmSsNPhi_PoPsi_oPhi_EoPhi–DoPhi_PavPI_AbsABS/RCTRo/RCETo/RCDIo/RC

· 测量程序:FtQYOJIPNPQ1NPQ2LC1LC2LC3OD(限AP110-C)、Multi无人值守自动监测

· 测量光:每测量脉冲0-0.09μmol(photons)/m2.s,0-100%可调

· 光化学光:01000μmol(photons)/m2.s0-100%可调

· 饱和光:03000μmol(photons)/m2.s0-100%可调

· 探头型号:AP110-C试管式、AP110-P探头式

· 光源:AP110-C:620nm红光和455nm蓝光测量叶绿素荧光,680nm和720nm红外光测量OD;AP110-P:455nm蓝光

· 试管容积(限AP110-C:4ml

· 叶绿素荧光检测限:0.5μg Chl/L

· 检测器:PIN光电二极管,667–750nm滤波器

· 尺寸大小:超便携,手机大小,165×65×55mm,重量仅290g

· 存贮:容量16Mb,可存储149000数据点

· 显示与操作:图形化显示,双键操作,待机8分钟自动关闭

· 供电:可充电锂电池,USB充电,连续工作48小时,低电报警

· 工作条件:055℃,095%相对湿度(无凝结水)

· 存贮条件:-1060℃,095%相对湿度(无凝结水)

· 通讯方式:蓝牙+USB双通讯模式

· GPS模块:内置

· 软件:FluorPen1.1专用软件,用于数据下载、分析和图表显示,输出Excel数据文件及荧光动力学曲线图,适用于Windows 7及更高操作系统

操作软件与实验结果

产地: 欧洲

参考文献

1. X Chen, et al. 2018. The secretion of organics by living Microcystis under the dark/anoxic condition and its enhancing effect on nitrate removal. Chemosphere 196: 280-287

2. C M'Rabet, et al. 2018. Impact of two plastic-derived chemicals, the Bisphenol A and the di-2-ethylhexyl phthalate, exposure on the marine toxic dinoflagellate Alexandrium pacificum. Marine Pollution Bulletin 126: 241-249

3. P Steinrücken, et al. 2018. Comparing EPA production and fatty acid profiles of three Phaeodactylum tricornutum strains under western Norwegian climate conditions. Algal Research 30: 11-22

4. T Kieselbach, et al. 2018. Proteomic analysis of the phycobiliprotein antenna of the cryptophyte alga Guillardia theta cultured under different light intensities. Photosynthesis Research 135(1-3): 149-163

5. E Bermejo, et al. 2018. Production of lutein, and polyunsaturated fatty acids by the acidophilic eukaryotic microalga Coccomyxa onubensis under abiotic stress by salt or ultraviolet light. Journal of Bioscience and Bioengineering, Available online 20 January 2018, In Press

6. W Noh, et al. 2018. Harvesting and contamination control of microalgae Chlorella ellipsoidea using the bio-polymeric flocculant α-poly-l-lysine. Bioresource Technology 249: 206-211

7. S Arisaka, et al. 2018. Genetic manipulation to overexpress rpaA altered photosynthetic electron transport in Synechocystis sp. PCC 6803. Journal of Bioscience and Bioengineering, Available online 5 March 2018, In Press

8. J Tang, et al. 2018. Sustainable pollutant removal by periphytic biofilm via microbial composition shifts induced by uneven distribution of CeO2 nanoparticles. Bioresource Technology 248: 75-81

9. T Antal, et al. 2018. Chlorophyll fluorescence induction and relaxation system for the continuous monitoring of photosynthetic capacity in photobioreactors. Physiologia Plantarum, https://doi.org/10.1111/ppl.12693

10. SB Ouada, et al. 2018. Effect and removal of bisphenol A by two extremophilic microalgal strains (Chlorophyta). Journal of Applied Phycology 6: 1-12


  • 2021年华东理工大学的科研人员,通过易科泰藻类光合-荧光测量技术,在Synthetic and Systems Biotechnology发表了 “Reprogramming the metabolism of Synechocystis PCC 6803 by regulating the plastoquinone biosynthesis”,通过引入外源基因竞争质体醌合成途径和添加外源化合物促进PQ积累等“开源节流”手段,探索了质体醌含量变化对集胞藻代谢的影响。

    食品/农产品 2021-12-24

  • 2021年,印度化学技术研究所等单位联合在Bioresource Technology发表了Lutein and β-carotene biosynthesis in Scenedesmus sp. SVMIICT1 through differential light intensities,探究了5种光强对栅藻叶黄素和β胡萝卜素合成的影响,结果发现,不同强度白光对栅藻的叶黄素和β胡萝卜素合成有显著影响,在50 µE光强下叶黄素和β胡萝卜素产量较高,最大光量子效率(Fv/Fm)也较好。MC1000 多通道藻类培养与在线监测系统由8个100ml藻类培养试管、水浴控温系统、LEDs光源控制系统(每个培养试管均可单独调控)及光密度在线监测系统等组成,在藻类培养与控制实验、梯度对比实验等方面极具优势。AquaPen手持式藻类荧光测量仪是一款用于快速、精确测量藻类叶绿素荧光参数的手持式荧光仪,同时具备PAM脉冲调制和直接激发(OJIP)测量技术,可以测量几乎所有常用叶绿素荧光参数,功能强大,测量精度高,性价比极高。

    农/林/牧/渔 2021-12-01

  • 台风等全球极端天气的增多,扰乱了水体并使浮游植物由深层转移到表层,使它们暴露在强光和营养物下,为了探究浮游植物对这种环境变化的相应,中科院南海所的研究人员以小假微型海链藻(Small Thalassiosira pseudonana)和大斑点海链藻(Large Thalassiosira punctigera)为例,探究了它们被转移到高光和氮环境的生理反应,结果发现转移到高光环境下对小假微型海链藻的生长影响有限,虽然对大斑点海链藻添加氮来缓解光抑制,但依然降低了36%的生长量。研究采用易科泰生态技术公司提供的藻类光合-荧光测量技术,对高光环境下的叶绿素荧光进行的测量,结果表明高光环境降低了小假微型海链藻和大斑点海链藻的最大光量子效率(FV/FM)、光利用效率(α)和最大相对电子传递速率(rETRmax)。

    农/林/牧/渔 2021-11-05

  • 易科泰生态技术公司提供藻类光谱成像分析全面技术方案: 1.叶绿素荧光成像技术、多光谱荧光成像技术 2.高光谱成像与高光谱荧光成像技术 3.藻类高通量表型成像分析平台 4.配套藻类培养与在线监测

    农/林/牧/渔 2021-05-21

  • MC1000 8通道藻类培养与在线监测系统,是由8个100ml藻类培养试管、水浴控温系统、多色LEDs光源控制系统及光密度和溶解氧(选配)在线监测系统等组成的专业藻类培养设备,可用于藻类培养与控制实验、梯度对比实验等,适于碳同化研究、水体生态毒理学研究检测、藻类生理生态研究、水生态研究等。

    农/林/牧/渔 2024-05-30

  • AlgaTech®高通量藻类表型分析平台是易科泰生态技术公司自主设计研发的科研级一体化表型成像分析系统。该平台采用PTS(Plant-to-Sensor)技术,集双轨式同步升降控制、多传感器成像、高精度移动扫描平台、一键式光源控制、多源数据采集等功能于一体,同时配备高光谱成像、叶绿素荧光成像、多光谱荧光成像、RGB成像单元,样品可以放置在扫描平台上自动运送至成像单元进行成像分析,是目前功能完备、技术一流的高通量表型成像分析系统,可为植物表型、生理生态、藻类及海洋植物、海水养殖、生物量评估、种质资源等研究领域提供全方位、一站式解决方案。

    农/林/牧/渔 2023-02-13

  • 微藻淀粉可开发为生物能源、食品和生物塑料。缺氮/限氮可使淀粉积累达到干重的50%以上,是绿藻淀粉累积最常用的方法。然而,营养胁迫会抑制藻类细胞的生长,限制淀粉的生产速度。为此,华东理工大学生物反应器工程国家重点实验室的研究人员提出了一种新的调控方法,促进了新分离的绿藻Platymonas helgolandica的生长和高直链淀粉积累——即通过添加外源性葡萄糖和控制适当的昼夜节律时间,可获得最大的干重积累(Light:Dark = 12:12)和最大的淀粉浓度(Light:Dark = 6:18)。研究成果刊登在2022年《Biotechnology for Biofuels and Bioproducts》杂志。

    农/林/牧/渔 2022-11-25

  • 异形胞(heterocyst)某些丝状蓝藻(如束毛藻、鱼腥藻、念珠藻等)所特有的变态营养细胞,是由普通营养细胞在一定的条件下尤其是氮素营养缺乏时分化而成。异形胞一般与营养细胞同形,单个地间生,一条藻丝上往往有数个异形细胞。异形胞与营养细胞的主要形态区别是:个体大,细胞壁厚,细胞质中的颗粒物质溶解成颗粒状态,颜色呈淡黄绿色或呈透明状

    农/林/牧/渔 2022-07-15

  • 藻类作为水体中最重要的初级生产者,对整个生态系统乃至地球圈的稳定都起着极为重要的作用。因此,对藻类的研究一直是生物学和生态学中非常重要的热点。目前藻类表型组学研究发展速度极为迅猛。藻类表型组学一方面是藻类基因组学的补充与验证,解释基因组和环境因素对植物表型的复杂作用及中间的变化过程;另一方面可以用于经济藻类的抗逆生理研究和遗传育种,获取更优良的经济藻种;还可以用于水华、赤潮的发生机理研究。 易科泰公司长期致力于农业-生态-健康领域,整合国际先进技术资源,且自主研发生产了AlgaTech®高通量藻类表型分析平台,为藻类生物质能源及高通量表型研究领域提供全面解决方案,包括藻类叶绿素荧光与光合作用测量、藻类叶绿素荧光成像分析、藻类培养与在线监测及高通量藻类表型分析等。

    环保 2024-06-14

  • 无人机遥感技术,以其快速响应和高效覆盖,为湖泊及水域水华分布提供了前所未有的实时监测能力。通过分析特定波长的光谱反射率信号来识别水体中藻类的种类和丰度等信息,从而对水华现象进行有效监测和预警,还能够同步监测水体透明度、悬浮物、总氮、总磷等多个水生态环境参数。无人机遥感技术不仅能够提供藻类水华的空间分布特征,还能对研究区大型藻类高度和生物量进行评估,有助于精确藻类识别、大型藻类生长状况监测、藻华监测、高度及生物量评估,为水环境管理和保护提供更加有效的工具。 易科泰公司设立有光谱成像与无人机遥感技术研究中心,基于自主研发设计Ecodrone®品牌4旋翼轻便型无人机和8旋翼无人机专业遥感平台及云台,搭载高光谱、多光谱、Thermo-RGB以及高精度测深LiDAR等,组成完整的Ready-to-fly一体式无人机系统,具备系统高精度、高分辨率成像、三维点云高密度以及一机多能等特点,为藻类研究与监测提供全面的低空遥感技术解决方案。

    环保 2024-04-24

  • 2021年华东理工大学的科研人员,通过易科泰藻类光合-荧光测量技术,在Synthetic and Systems Biotechnology发表了 “Reprogramming the metabolism of Synechocystis PCC 6803 by regulating the plastoquinone biosynthesis”,通过引入外源基因竞争质体醌合成途径和添加外源化合物促进PQ积累等“开源节流”手段,探索了质体醌含量变化对集胞藻代谢的影响。

    食品/农产品 2021-12-24

  • 易科泰生态技术公司提供藻类研究监测全面解决方案: 微藻及大型藻类测量研究、培养与在线监测技术 藻类叶绿素荧光测量与叶绿素荧光成像技术 藻类光谱测量与光谱成像技术 藻类表型成像分析技术 光养生物反应器技术

    生物产业 2024-04-17

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捷克PSI植物荧光成像AquaPen AP110的工作原理介绍

植物荧光成像AquaPen AP110的使用方法?

捷克PSIAquaPen AP110多少钱一台?

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AquaPen手持式藻类荧光测量仪信息由北京易科泰生态技术有限公司为您提供,如您想了解更多关于AquaPen手持式藻类荧光测量仪报价、型号、参数等信息,易科泰客服电话:400-860-5168转1895,欢迎来电或留言咨询。
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