微生物量检测

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微生物量检测相关的厂商

  • 量传计量(北京量传计量技术服务有限公司)成立于2010年,是一家专业从事计量校准检测的技术服务机构。在北京、天津两个地区分别建有专业校准、检测实验室,整体面积5000余平方米,总投资额近9000万元,于2010年12月同时通过中国合格评定国家认可委员会(CNAS)的ISO/IEC17025:2005校准实验室与国防科技工业实验室认可委员会的DILAC/AC01:2004校准实验室的双重认可 ,并于2015年取得中国计量认证(CMA)资质。能力范围覆盖几何量、长度、电磁、电子、时间频率、温度、力学、声学、光学、化学十大计量领域,包含校准参数400余个。
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  • 合肥万康检测仪器有限公司是从事工业用检测仪器、理化分析仪器、计量仪器等检测设备产品的销售、服务、维修一体的公司。销售产品广泛应用于机械制造、冶金、电力、石化、铸造、石油管道、钢管、化工、电子、压力容器、航空航天、造船、汽车、铁路、电缆、光纤、漆包线等领域的科研、生产、试验和质检等单位部门。多年来以优良的产品,优质的服务,良好的信誉赢得客户的信赖,建立了良好的关系。公司销售产品如下:硬度计系列如:(洛氏硬度计、维氏硬度计、布氏硬度计、里氏硬度计、橡胶硬度计、海绵硬度计等) 环境试验仪器系列 如:(高低温试验箱、盐雾腐蚀试验箱、干燥箱、恒温恒湿试验箱、紫外耐气候试验箱等) 无损检测仪器系列 如:(超声波测厚仪、超声波探伤仪、涂层测厚仪、涡流探伤仪、荧光探伤仪等) 金相试样仪器系列如:(金相抛光机、金相切割机、金相镶嵌机、金相磨抛机、金相预磨机等) 理化分析仪器系列如:(气相色谱仪、液相色谱仪、元素分析仪、ROHS检测仪等) 光学测量仪器系列 如:(体式显微镜、金相显微镜、生物显微镜、工业检测显微镜、投影仪、影像测量仪等) 力学测试仪器系列 如:(万能拉力试验机、推拉力计、扭力扳手、扭矩校准仪、精密拉力棒、张力计等) 色彩检测仪器系列如:(色差仪、光泽度仪、标准光源箱、白度计、各类色卡等) 三维测量仪器系列 如:(三坐标测量机、齿轮检测中心、三维激光抄数机等) 水份检测仪器系列如:(电池水份测定仪、木材水份测试仪、纸张水份测试仪等) 电学测试仪器系列如:(万用表、耐压测试仪、电阻测试仪、图示仪、示波器、功率计等) 温度测试仪器系列如:(红外线测温仪、温度计、红外热像仪、人体测温仪等) 包装试验仪器系列 如:(整箱抗压试验机、耐戳破试验机、纸板水分吸收测定仪、纸管抗压测试仪等) 其他检测仪器系列 如:(照度计、风速仪、温湿度计、转速仪、频闪仪、测距仪等) 电子衡器系列 如:(电子计重秤、电子计数秤、电子地磅、精密分析天平、电子吊钩秤等) 专用检测设备系列如:(动平衡机、高速热运转试验炉、圆柱度仪、叶轮跳动检测仪等) 量具系列如:(游标卡尺,千分尺,百分表,千分表,内径量表,量块,铸铁平板,大理石平板等) 代理涉及国内外上百种知名品牌的检测仪器,欢迎广大新老顾客来电咨询经过几年的努力,公司建立了完善的营销服务网络与服务体系,公司拥有售前,售中,售后技术服务力量,“用户至上,诚信经营”的原则为发展宗旨,以“顾客始终满意”为目标与您携手共进。我们将以“可靠的产品质量、良好的企业信誉、真诚的合作意识”热忱地为每一位客户提供优质产品,以“ 诚信、细致、周到服务、以最佳的状态对待每一个客户和事”,同时也热忱地欢迎国内外经济贸易界的朋友在平等互利的基础上进行广泛的经济技术合作, 共绘蓝图,促进双方共同繁荣发达。合肥万康检测仪器有限公司联系人:高晓波QQ:200600516电话:0551-7195280-808 7195290-808传真:0551-7195270网站:www.chinawankoo.net
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  • 武汉兴业华德威消防安全检测有限公司成立于1999年,是原国家煤炭部定点生产煤矿安全设备(仪器)及其他矿山专业设备的重点骨干企业。经过二十余年的演变和发展,公司“华德威-兴业”品牌产品广泛用于煤炭、冶金、有色金属和非金属等各类矿山,销往全国23个省、市、自治区,并出口土耳其、印尼、蒙古、越南等国家,获得了较高的市场占有率,也在全国煤炭安全仪器仪表领域树立了良好的形象。同时,作为美国英思科公司中国区经销商,公司积极引进国外先进技术,为国内大型矿山生产提供各类安全检测设备和服务。公司注重企业技术进步和新产品开发,与全国各大煤矿、冶金、大专院校和研究设计院都建立了良好的技术协作关系,“华德威-兴业”品牌产品在我国煤炭安全领域中曾首开沼气-氧气两用检测报警仪的先河,获得国家高新重点产品称号,被原国家煤炭部确定为指定产品。同时,公司通过不断的发展与完善,被中国煤炭工业协会认定为会员单位。 公司致力于为矿山提供更安全、系统的服务,通过对内部资源的整合,连续投资创办了武汉兴业矿山安全评价咨询有限公司和湖北兴安矿用设备安全检测有限公司,分别获得湖北省乙级安全评价和检测检验资质。2002年,公司顺利通过ISO9001:2000质量体系认证。2012年,通过换证审核,获得了ISO9001:2008质量管理体系认证证书。同时,公司多项产品取得了国家规定的各项安全认证证书,真正成为了矿山安全系统服务专家。公司技术实力雄厚,工艺装备完善,检测手段齐全。2012年,公司正式入驻投资8000万元建立的武汉葛店工业园区,进一步扩大了生产规模和能力。多年来,公司始终坚持以为矿山企业提供更安全产品的思想,把安全可靠放在产品质量的首要位置,以质量求生存,以品种求发展。重质量,守规则,讲诚信,赢得了国内外客商的广泛好评和信赖。展望未来,我们愿与新老客户和各级科研院进一步加强合作,共同发展,为确保矿山安全生产做出更大的贡献。
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微生物量检测相关的仪器

  • 改善土壤健康对于增加产量至关重要,研究表明,微生物生物量(真菌和细菌)是土壤健康的主要指标。健康的土壤可以固定养分,提高植物免疫力,更有效地储存水 分并构建土壤结构,因此,健康的微生物水平可以提高生产力,同时减少投入。microBIOMETER 是一项 20 分钟的现场土壤测试,用于确定微生物生物量和真菌与细菌的比例,快速确定土壤的健康状况,这种实验室级土壤测试操作简单,测量速度快、结果更准确。工作原理测试方法从结合的土壤颗粒中提取微生物,然后沉淀到底部。土壤颜色的微生物悬浮在液体中并被取样。将样品放置在测试卡上,使用智能手机(iPhone 或Android )扫描测试卡。我们的智能手机应用程序将微生物的颜色强度与测试卡上的颜色比较器进行比较。主要特点&bull 成本低,速度快;&bull 准确度高,操作简单;应用&bull 土壤堆肥中测试在应用程序中创建账户,点击开始测试并选择相应的介质,将土壤筛入提供的容器中(挑出大的有机物,如岩石或树枝),用水将加盖的测量管加满,然后将其加入提取管中。撕开提取粉末包,将其倒进提取管中,进行搅拌,再将过筛的土壤填充采样器注射器,将测量的土壤加入提取管中,混合溶液,静置一段时间,使用小吸管从表面下方约1英寸处吸取溶液,避免任何碎屑,在样品窗口上滴3滴溶液,将测试卡居中放置在所提供背景的白色区域上。 &bull 堆肥茶和提取物中测试
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  • LabSTAF HB -高生物量藻类评估 工业藻类生产者的浮游植物初级生产力(PhytopPP)评估。LabSTAF HB是我们下一代基于STAF的仪器中的最新产品,用于评估浮游植物初级生产力,专门为高生物量应用(如工业藻类生产)设计。通过初级生产力评估监测生物量积累、培养表现并及早发现问题。 LabSTAF HB概述在最初的LabSTAF的基础上,该仪器的高生物量模型使工业藻类种植者能够评估浮游植物初级生产力。动态范围上限比标准LabSTAF高十倍。这使得HB版本的LabSTAF在处理更高浓度的浮游植物时成为更好的选择。LabSTAF HB是帮助评估培养生长和优化收获的宝贵工具。通过监测活性荧光参数的变化趋势,选择最佳收获时间;监测生物量的积累,以衡量你的培养表现如何;尽早发现问题或污染事件,并采取行动,尽早收获或通过监测意外变化进行纠正。 LabSTAF HB性能关键性能在大多数情况下,使用高性能、硬涂层的滤光器消除了对滤液空白校正的需要;提供两个荧光检测波段,允许通过双波段测量(DWM)对包装效应进行量化和校正;包含7个荧光激发LED波段,可通过生成光化学激发剖面(PEP)实现快速且高度自动化的光谱校正;集成光化光源,提供10至1600µ mol光子m-2 s-1。光源由直流驱动,以避免与脉宽调制(PWM)相关的测量伪影的可能性;样品室块包括一个循环水套,该循环水套避免与所有光路交叉,以允许使用正在进行的水来控制样品温度;FLC自动化包括使用连续评估Ek参数的新方法对FLC协议进行动态优化;除了标准FLC参数外,实时数据分析还提供了39个荧光参数,包括校正基线荧光的选项;广泛的导出功能,提供对主数据的访问。它们可以用于从单个文件或跨多个文件提取数据。应用通过生产力趋势分析优化收成监测生物量积累以衡量培养性能监测和早期识别任何可能影响藻类培养的污染和其他问题监测池塘养殖 深入了解LabSTAF HB活性荧光计用于探测光合作用的两种最常见的基于荧光的方法是单翻转主动荧光法(STAF)和多翻转脉冲幅度调制法(PAM)。STAF方法是迄今为止从浮游植物的光学薄悬浮液(如在世界海洋和大多数湖泊和河流中发现的)进行测量的最佳选择,而PAM方法适用于高光密度的样品(如大型藻类和海草)。 荧光曲线(FLC)对于许多用户来说,LabSTAF最重要的应用是从培养物或天然样品中全自动获取一致的荧光曲线(FLC)数据。LabSTAF硬件和RunSTAF软件的结合实现了FLC的高度自动化采集,并提供了实时轻步调整、自动样品交换和系统清洁的选项。例如,这些功能已被用于连续运行LabSTAF系统数周,同时在研究船上的供水系统中进行探测。 快速筛选多个样品尽管在FLC自动化的开发上已经付出了大量的努力,但该系统允许运行更短的自动化协议。用户还可以使用手动控制选项。当使用这些功能时,大样品室提供了一系列选项。一种选择是将10至20毫升的样品直接倒入样品室。或者,可以从闪烁瓶内的较小样品进行快速测量。 LabSTAF、初级生产力和双重培养方法 浮游植物的初级生产力(PhytoPP)约占全球光合作用固定碳的一半。虽然海洋颜色的卫星遥感在尽可能广泛的空间尺度上运行,可以说是在全球生化循环和气候背景下评估PhytoPP的唯一手段,但用于从卫星数据估计PhytoPP的算法依赖于大量的现场测量数据集。直接量化PhytoPP的既定参考是基于碳14示踪剂的方法,该方法无法提供所需时间和空间分辨率的数据。原位PhytoPP测量的稀缺性一直限制着PhytoPP遥感算法的开发和验证,并阻碍了区域和全球生态系统和气候模型的充分参数化。STAF作为一种光学方法,可以以更高的空间和时间分辨率自主评估PhytoPP,成本仅为基于14C示踪剂的方法的一小部分。虽然基于碳14示踪剂的方法直接测量碳固定,但STAF测量由光系统II(PSII)光化学提供碳固定所需的还原力的速率。RunSTAF经过优化,提高了对该速率的估计,并结合了高度自动化的协议,以允许通过应用光化学激发剖面(PEP)进行封装效应校正(PEC)和光谱校正。RunSTAF中还包括用于校正基线荧光(来自光化学活性PSII复合物以外的来源)的其他数据处理工具。 PSII光化学的STAF衍生值可以通过电子与碳的比率(Φe,C)转化为碳固定率。该比率的测定需要平行的基于STAF的PSII光化学测量和基于碳1C示踪剂的碳固定测量。LabSTAF内的大型样品室允许使用24mL闪烁瓶,使碳14加标样品能够与STAF测量同时用于评估碳同化。这种“双重孵育”方法的发展消除了许多方法上的不一致性,这些不一致阻碍了对固定每个碳所需的电子数量(通过STAF评估)的实际评估(通过碳14固定评估)。虽然这种双重孵育不能以高分辨率进行,但在特定环境中进行的代表性测量将提供提高PSII光化学和碳同化之间转换准确性的值。LabSTAF HB规格参数LabSTAF HB单元的基本规格电源 140 - 400ma, 24v (3.4 - 9.7 W)尺寸(mm) 236(高)× 328(宽)× 429(深)重量 (约)8.1 Kg样品室 10- 20ml样品体积,用闪烁小瓶降至4ml激发波段(波长) 中心波长:416、452 x2、473、495、534、594、622 nm光化光源 蓝光增强,直流准直输出从10到 1600 μmol光子m -² s -1 防护等级 IP64(防任何方向的水雾) LabSTAF电源组的基本规格电源要求电源(110 ~ 220v AC)尺寸(mm)259 (W) × 201 (D) × 114 (H)重量 (约)2Kg 封闭时的IP等级 IP64使用时的IP等级 IP40 LabSTAF备件套件的基本规格尺寸(mm) 424(宽)× 340(深)× 173(高)重量 (约)5.2 Kg 封闭时的IP等级IP64
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  • ATP微生物快速活性检测仪产品介绍: 操作过程中通过破壁除干扰等步骤来释放并准确测量微生物细胞内的ATP浓度。 第二代ATP测试的灵敏度可达到0.1pg/mL ATP(100 ME/mL, 每毫升100微生物当量) 传统的基于微生物培养的方法非常耗时(2天以上),而且对微生物的选择性很强,仅有1%的微生物种群能够被观测到,这意味着99%-99.9%的微生物没有被检测到。应用领域: 1、工业过程水 工艺水、冷却塔循环水、纯水、超纯水、以及金属切割液等。 2、上游石油和天然气 微生物诱导腐蚀,生物膜污堵等。 3、饮用水 杀菌控制、供水管道维护、再生水厂工艺控制、水源地控制。 4、污水处理 入水毒性预警,活性微生物监测,工艺优化。 5、石油和燃料 储油罐生物污染监测,燃油生物污染,管道监测。 6、压舱水 压舱水微生物污染监测 7、土壤修复 土壤微生物活性,生物增强监测。 8、产品保存 油漆、涂料、粘合剂、化妆品等产品和原材料生物污染检测。ATP微生物活性检测仪通过定量检测水体中的ATP(三磷酸腺苷)浓度,计算和管理MLAVSS来提供污水运营优化和管理的参考数据。所有生命体细胞中都含有 ATP,样品中 ATP 浓度的测定可以直接反映微生物的浓度及活性。水体中 ATP 包括胞内 ATP,即生命体细胞中含有的 ATP,及胞外 ATP,即凋亡微生物释放出溶解于水中的 ATP,通过分别测得总 ATP 和胞外 ATP 浓度,即可得到胞内ATP 含量,从而计算出活性微生物浓度。通过检测和计算,可以得到 4 个体现曝气池微生物反应性能的有效数据,包括:1. 细胞 ATP(cATPTM)——代表活性微生物中的 ATP 浓度,这个数据直接指示活性微生物数量,可用来换算 MLAVSS 浓度;2. 微生物威胁指数(BSITM)——表示污水毒性对微生物造成的威胁。3. 活性生物量比例(ABR&trade )——代表生物反应器中活性微生物和总悬浮物固体的比例,优化 ABR 可带来一系列的降低曝气成本和提高污泥健康度等益处。4. 膨胀絮凝物 ATP(s-fbATP&trade )——代表膨胀絮凝物中微生物的 ATP 浓度,此方法可以提供污泥膨胀的早期预警,让运营者可以比 SVI 更提前预知污泥膨胀的发生可能。该测试可以在污水处理现场或实验室完成,耗时仅几分钟。通过简单计算得到 cATP、BSI 和 ABR 值即可以准确知晓微生物的实时状况。当生物池运行在较好状态时,cATP 保持相对稳定,BSI 达到最小,ABR 最大。如在污水处理厂日常运营中定期采集以上参数,建立特点站点的微生物活性基线和波动曲线范围,不仅可以准确地得到真实的微生物生长状况,优化运营管理;同时该数据还可以成为未来工艺复制和多点布局的有效参考。同时,该公司的技术人员和云端分析也可提供远程支持和经验数据库。在污水处理中的应用:1、对污水处理厂生物工艺中的微生物的活性和状态建立直接观测手段并获得实时有效数据;2、ATP污泥活性数据提供额外的关键数据, 与现有工艺控制参数形成互补, 共同提高工艺稳定性;3、实现来水毒性预警, 为工艺调试和运行不良的自检过程, 提供直观的污泥活性数据, 从而达到精准诊断和快速补救。污水厂运用的价值:1、通过监测生物池的污泥活性(活性微生物浓度)来了解实时状态下系统的微生物状态;2、尽早捕获毒性污水入侵信号,建立保护生物工艺的第一道防线;3、比SV提前1-1.5个SRT捕获污泥膨胀早期信号;4、定量活性微生物浓度可用于指导工艺优化,节约曝气成本,以及为调试和工艺恢复过程提供微生物状态可视数据和决策支撑;5、可用于测量附着态污泥微生物活性(MBBR, 固定膜,生物滤池填料,UASB颗粒污泥等)。
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微生物量检测相关的资讯

  • 生物量监测在微生物(细胞)培养条件优化的应用
    上一篇推文,介绍了WIGGENS的CGQ生物量在线监测系统,在微生物(细胞)效能评价/菌种筛选的应用。 本期介绍生物量监测在微生物(细胞)培养条件优化中的应用。培养基为微生物(细胞)的生长提供环境条件以及碳源,氮源,生长因子等。培养基具有通用性,但每种培养物都有特殊性。在通用培养基的基础上针对培养物的特性做适当的调整或成分添加,对目的产物的高效产出,具有重要正作用。 下图是德国法兰克福歌德大学,使用CGQ生物量监测系统对Saccharomyces cerevisiae (一种酿酒酵母)在不同碳源组分中的生长曲线。 三种碳源Glc(葡萄糖)、Gal(半乳糖)、Mal(酰胺)不同浓度对酿酒酵母的生长有着明显的影响,对迟缓期和对数期的影响显著。碳源各组分浓度不同,对酿酒酵母进入平台期的时间甚至有超过6小时的差距影响。这对注重效率的工业发酵来说,减少迟缓期的时间段,有着重要的参考意义。 下图是,在M9培养基中,通过加入不同浓度的甘油,Escherichia coli (大肠杆菌)的生长曲线 从上图大肠杆菌的生长曲线可以看出,在M9培养基中,甘油浓度是对大肠杆菌最终生长量的最大影响因素。0.4%的甘油浓度对比0.1%的甘油浓度,对数生长期有明显提升,最终得到的生物量也是低浓度甘油的4倍以上。 下图是通过培养过程的摇瓶补液,CGQ进行的实时生物量监测。 在大肠杆菌培养中,通过LIS摇瓶补液系统,在摇瓶培养过程中进行在线补入缓冲液,缓冲液对pH值进行了调节。在使用LB培养基培养大肠杆菌的过程中,对生物量的限制的最大因素不是培养基组分,而是pH值,持续的进行pH调节,可以有效的增加生物量,提高培养基的利用率。更多的CGQ生物量监测应用,请参考如下文献:[1]Tripp et al (2017):Establishing a yeast-based screening system for discovery of human GLUT5inhibitors and activators (Nature – Scientific Reports)[2]Bruder, S. &Boles, E. (2017): Improvement of the yeast based (R)-phenylacetylcarbinol productionprocess via reduction of by-product formation (Biochemical EngineeringJournal).[3]Gottardi et al. (2017):De novo biosynthesis of trans-cinnamicacidderivatives in Saccharomycescerevisiae (AppliedMicrobiology and Biotechnology).[4]Bracharz et al. (2017):The effects of TORC signal interference on lipogenesis in theoleaginous yeast Trichosporonoleaginosus (BMCBiotechnology). [5]Bruder et al. (2016):Parallelised onlinebiomass monitoring in shake flasks enables efficient strain and carbon sourcedependent growth characterisation of Saccharomycescerevisia (MicrobialCell Factories).
  • 生物量监测在微生物(细胞)效能评价/菌种筛选的应用
    上一篇推文,我们介绍了WIGGENS的CGQ生物量在线监测系统监测微生物或细胞的生长阶段,本期我们介绍生物量监测对微生物(细胞)效能评价/菌种筛选的应用。 首先我们来看一篇使用CGQ系统监测生物量的已发表文献。 Bruder et al. (2016):Parallelised onlinebiomass monitoring in shake flasks enables efficient strain and carbon sourcedependent growth characterisation of Saccharomycescerevisia (MicrobialCell Factories). Bruder对酿酒酵母的高效菌株(CEN.PK2-1C)和碳源依赖性生长特性监测。 上图中生物量曲线(OD值)是CGQ系统实时在线测量。葡萄糖浓度和酒精浓度用在线生化分析仪进行实时在线监测的数据。 从上图的数据曲线中我们可以清晰的看出生物生长量与培养基中葡萄糖浓度和酒精产量三者的关联性。发酵过程希望使用的菌种是能够更高效率的将糖类等底物转化为酒精。底物与产物的效能比是对酿酒酵母菌株效能的最直接评价。 CGQ和生化分析仪的在线监测联合使用,可以对菌种的综合效能进行直观评价。 对微生物或细胞的突变体研究,是寻找高效菌种的一种有效手段。突变体与野生型的对比研究,用于对突变体进行效能评估。 上图是德国最格赖夫斯瓦尔德大学(成立于1456年),使用CGQ系统对Staphylococcus aureus(金黄葡萄球菌)野生型和突变体生物量分析。 作为菌种筛选的有力工具,CGQ系统可以对同一培养条件下,或不同培养条件下的生物量进行实时监控,根据生物量的监测数据对菌种筛选提供数据支持。 CGQ与生化分析仪同时使用,可以对多参数相关性进行综合评估,有效的拓展了应用范围,可以通过多参数变化,对微生物效能进行综合评价。更多的CGQ生物量监测应用,请参考如下文献:[1]Tripp et al (2017):Establishing a yeast-based screening system for discovery of human GLUT5inhibitors and activators (Nature – Scientific Reports)[2]Bruder, S. &Boles, E. (2017): Improvement of the yeast based (R)-phenylacetylcarbinol productionprocess via reduction of by-product formation (Biochemical EngineeringJournal).[3]Gottardi et al. (2017):De novo biosynthesis of trans-cinnamic acidderivatives in Saccharomycescerevisiae (AppliedMicrobiology and Biotechnology).[4]Bracharz et al. (2017):The effects of TORC signal interference on lipogenesis in theoleaginous yeast Trichosporonoleaginosus (BMCBiotechnology). [5]Bruder et al. (2016):Parallelised onlinebiomass monitoring in shake flasks enables efficient strain and carbon sourcedependent growth characterisation of Saccharomycescerevisia (MicrobialCell Factories).
  • 生物量实时监测测系统– CGQ
    什么是CGQ?CGQ (Cell Growth Quantifier)系统,是一种在线实时监测摇瓶中生物量设备,通过摇瓶底部光学检测器,对培养物进行实时跟踪检测。测量时不需要将摇瓶从摇床中取出,也无需停止摇床运作,CGQ 系统通过专利的光学测量技术,自动监测生物量浓度。使用CGQ可以获取高准确率的生物生长动力学曲线。相对于传统的取样检测有着无可比拟的优势。 传统摇瓶中生物量检测方式传统的手动取样检测有诸多弊端:* 时间成本高(每个摇瓶的测量数据获得需要几分钟) * 手动测量 ,无法完成定时自动测量* 效率低(定时,手动操作,数据获取密度低) * 侵入性(因为需要取样测量,培养体积会变小,培养环境会改变) * 运行成本高 (需要耗材) * 每次测量取样,存在污染风险 CGQ工作原理CGQ通过底部的LED灯发射光线,检测器通过OD600nm波长进行生物量测定。生物量与检测器的光线检测量成正比。 CGQ光学法检测原理 位于摇瓶底部的LED发光及检测器 使用者可精确的实时监测生物量和生长曲线 CGQ在线检测产品特点:* 非侵入性(放置于培养瓶底部,不与培养基接触)* 持续性好,不会对微生物/ 细胞生长造成影响* 自动测量;节省操作时间和成本* 实时测量* 对任何偏差反应迅速* 数据采集量大* 在设定时间内对工艺过程进行详细监测* 平行反应监测* 可以同时监测最多16 个摇瓶 操作步骤简单:将检测器置于摇瓶底部,用于监测生物量。检测组件与培养液没有接触在摇瓶上,罩上黑色罩子,防止外界光线对检测的干扰数据收集器收集传感器信号,发送到CGQ数据中心,进行信息处理CGQ软件,通过数据处理,显示各个检测摇瓶的生物量适用于各种现有实验室培养系统:CGQ 系统可以用于多种科学应用:生长曲线指引的蛋白表达;培养基开发/优化;菌种筛选/比较;监测限制因素以及染菌;分析生长动力学曲线;优化培养条件;在线监测嗜热微生物等

微生物量检测相关的方案

  • 生物量实时监测测系统– CGQ生物量实时监测测系统– CGQ生物
    CGQ (Cell Growth Quantifier)系统,是一种在线实时监测摇瓶中生物量设备,通过摇瓶底部光学检测器,对培养物进行实时跟踪检测。测量时不需要将摇瓶从摇床中取出,也无需停止摇床运作,CGQ 系统通过 光学测量技术,自动监测生物量浓度。使用CGQ可以获取高准确率的生物生长动力学曲线。相对于传统的取样检测有着无可比拟的优势。
  • 生物量监测在微生物(细胞)效能评价/菌种筛选的应用
    作为菌种筛选的有力工具,CGQ系统可以对同一培养条件下,或不同培养条件下的生物量进行实时监控,根据生物量的监测数据对菌种筛选提供数据支持。
  • 如何快速测定淡水、海水浮游生物的生物量?
    浮游植物是水中悬浮生活的若干种藻类的总称。浮游植物作为水生态系统的重要成员,是鱼类天然饵料的重要组成。因浮游植物对环境变化十分敏感,在环境监测中也很重要。不同类型的水体或同一水体的不同季节,藻类组成是不相同的,各种藻类的相对量在不断地变化,此变化有一定的趋势。水中浮游植物组成和存量是养殖鱼类合理投放的重要科学依据,可服务于水生态研究及利用。浮游植物现存量是指某一瞬间单位水体中所存在的浮游植物量。其有两种表示方法:用数目单位表示成密度(一般用个/L为单位),用质量单位mg/L表示的现存量则为生物量。以往调查中,通常仅注重浮游植物的种类或数量,而对其生物量不够重视。因不同水体、不同种类的藻类在个体上的差异很大,仅仅用数量就很难评价不同水体中饵料生物的丰歉,故浮游植物的定量得以测算生物量为目标,才更科学。浮游植物生物量的经典研究方法有两类。一类是生物量“状态”测量(测干重,细胞数量和种群体积),其在理论上是将整个浮游植物作为代表生物量的指标,此方法偏差较、,可靠性不高。另一类是浮游植物生物量“集团”测量(测浮游植物细胞组份)。其包括浮游植物细胞三大组份颗粒态有机碳(POC),颗粒态有机氮(PON),颗粒态有机磷的测定和细胞其它组份的测定,如叶绿素a,ATP,蛋白质以及其它色素的测量。此方法测的是活细胞有效组份,且能精确地反映种群的生物量,但其难以反映生态系统中不同浮游植物物种对物质和能量传递的贡献。国外有些学者在测定了不同浮游植物细胞的碳含量、细胞体积、细胞表面积后,发现细胞体积与细胞碳含量的相关性要比与细胞表面积的更强,并建立了浮游植物细胞体积和细胞碳含量的回归方程。从而将各种浮游植物细胞计数结果,通过细胞体积与碳含量等生物量测量的关系转换为生物量,以便在物种水平上合理估算对浮游植物群落生物量。该生物量估算法用途很广泛:可了解浮游植物群落生物量的结构,以及不同浮游植物功能群或物种对生物量的贡献,进而对了解生态系统结构的意义重大。它从物种水平上还可了解浮游植物群落与生物量的相关生态过程,故对了解生态系统的功能,意义重大。镜检计数法是最直接的浮游植物生物量测量方法,也是迄今惟一可鉴定和计数浮游植物到物种水平的方法。其计数结果可用于定义浮游植物群落,分析种群分布和物种组成,以及群落在时间和空间上的块状分布,同时,计数结果也可将浮游植物细胞数量转化为生物量或能量,但传统直接计数法速度慢、费力,并需要相当丰富的分类学专业知识。为此,杭州万深检测科技有限公司融汇整理了国内外公开的各海量资源,推出卓越的AlgaeC浮游生物计数及辅助鉴定系统。该系统能分类统计浮游生物数量,并配有功能强大的浮游生物智能搜索图库,以帮助相关人员快速、简便地分类统计及鉴定浮游生物,该系统还包含有高效的浮游植物生物量测定模块。通常,浮游植物个体极小,不宜直接称重,且其细胞相对密度多数接近于1,故可用形态相似的几何体积公式计算来细胞体积,即:细胞体积转换法或几何体积拟合法。文献[1]研究表明:该方法对浮游植物细胞体积的估算较可靠和可行。目前的万深AlgaeC浮游生物计数及辅助鉴定系统采用此法已内置有34种不同的几何模型,并对常见藻类进行了多模型的编码对应,会根据属名自动推荐该选用的几何模型,使生物量测定的整个过程,既简单又方便(测量步骤具体详见附件)。该计算方法也类似用于浮游动物的生物量估算。参考文献[1] 孙军. 海洋浮游植物细胞体积和表面积模型及其转换生物量[D]. 中国海洋大学,2004[2] 赵文. 水生生物学. 北京:中国农业出版社,2005 附件生物量测量步骤:1、利用万深AlgaeC系统辅助鉴定种类并建立计数表之后,选定要测量的项,右键弹出菜单点击测量体积,如下图:2、打开体积测量窗体,系统根据种类给出推荐模型,也可根据实际需要自行从已内置的32个几何模型中选择。3、根据模型示意图,测量各项参数,即可获得体积。可测量直线长度、曲线长度,及拖动十字锚点调整测量值。对于测量困难的物种以原始参考文献提供的三维尺度比例进行折算。4、测量完成后,点击确定按钮,测量体积就会出现在计数中。分类统计完全部视野数量后,万深AlgaeC系统生成检验报告。示例截图如下:

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