微生物电极法速测仪

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微生物电极法速测仪相关的厂商

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    山东省科学院生物中心成立于1997年,是省级从事生物技术相关研究的事业科研单位,目前主要开展白色农业生物技术、生物电子工程、微生物基因工程、生化药物研究、工业微生物发酵工程等方面的研究与开发。 生物电子组的科研人员研究开发出还原糖测定仪,取代了几十年来还原糖的测定依靠手工的方法,并获得了国家发明**(**号:ZL 00 2 15005.0)。本技术是根据斐林试剂测定原理设计而成的全自动测定仪。测定的各种条件由计算机控制,操作者只需用注射器将微量样品注入反应池就可全自动完成测定过程,并自动显示和打印结果,操作简单,使用方便,可最大限度地消除人为误差,提高测定的速度和准确度。该技术测定原理与目前国家标准一致,不需特殊材料和试剂,各生产厂可直接应用。目前,第三代还原糖测定仪已开始投入生产和应用,分析速度和准确度大大提高,完全可以满足生产过程还原糖检测的实际需要。经过几年的研究开发,科研人员针对仪器使用中的问题和特点,对仪器进行了大量的改进和更新,使还原糖测定准确度、稳定性有了很大的提高。不仅能快速测定发酵过程中低糖样品,还能准确测定高浓度发酵原料用糖。对企业解决还原糖测定难题提供了一种可靠的分析方法。
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  • 上海五藤发电机有限公司,位于上海市宝山区城市工业园,从事发电机、柴油及燃气发电机组研发、制造、销售、服务于一体的高科技企业。目前,上海五藤发电机已与美国康明斯(CUMMINS)、瑞典(VOLVO)、德国奔驰(MTU)、 英国帕金斯(PERKINS)、 道依茨(DEUTZ)、 雷沃(LOVOL)、潍柴动力(WEICHAI)、 广西玉柴(YUCHAI)、上柴股份(SDEC)、英国斯坦福(STAMFORD)、美国马拉松(MARATHON)、 意大利美奥迪(MECCALTE)等世界发动机和发电机制造商建立了长期的战略合作关系,组装配套的柴油发电机组,从3KW-3000KW基本型、自启动型、自切换型、并机并网型、防雨型、移动电站型、移动静音型、静音型、汽车电站型等。上海五藤发电机有限公司的产品,在国内很多项目及多种领域中发挥着重要的作用。多年的研发和制造经验, 奠定了五藤发电机参与国内、国际市场的竞争能力,和为客户及特殊用户设计、制造电力解决方案的坚实基础。测试总容量为3000KW的全自动智能型产品出厂测试检验台,多台并联、有功和无功检测、遥信检测,为每一台恒通的产品出厂 前的终检,提供了有力的保障。“细心?创新” 的企业文化,一直是五藤发电机每一位员工做人、做事的准则 “精益求精”的经营理念,始终提醒着五藤发电机每一位决策者 , 只有一步一个脚印的经营和务实的工作作风,才能使企业稳步健康的发展 “细致可靠、低碳” 的设计理念,是五藤发电机技术团队永远追求的目标 “快捷、、规范”的服务理念,要求五藤发电机的每一位员工、 每-次服务,要有快捷的反应速度,的服务技能和规范的服务作风,为每一个用户竭尽全力解决好后顾之忧
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  • 勤诚盛达 前身是沈阳盛达生物电子设备有限公司。是国内首家生产“免排放式”高压灭菌器与“磁力驱动”真空离心浓缩仪,二氧化碳培养箱厂商之一,具有二十多年的研发、生产和改装生物与化学仪器设备的经验。是一家主要从事实验室仪器研发、生产、销售和服务的公司。   公司于2006年底与生化科学设备和制药业界优秀的工程师及营销人员重新筹建,总部设在北京,在辽宁、浙江、湖南等地设立分支机构,专业从事生物、化学实验室和制药、食品、保健品生产用设备开发推广代理。   公司目前已发展方向是灭菌、浓缩、培养等方面;同时也为生化科学实验提供一些特殊定做与维修改装业务,尤其对不锈钢与聚四氟等产品有丰富的经验。 企业全称:北京勤诚盛达科学仪器有限公司 企业使命:中国最好的实验室仪器供应商 企业愿景:为客户提供最优质的仪器设备 企业目标:只做最专业的实验室实用仪器 公司地址:北京市大兴区金辅路8号恺萨蒙商务楼110 联系电话:400-666-3817
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微生物电极法速测仪相关的仪器

  • 连华科技BOD微生物传感器快速测定仪LH-BODK81型仪器简介:依据国家环保总局发布的《HJ/T86-2002水质 生化需氧量(BOD)的测定 微生物传感器快速测定法》标准设计开发,适用于地表水、生活污水和不含对微生物有明显毒害作用的工业废水中BOD的测定;功能特点:1、测定原理采用微生物电极法,比传统BOD5方便快捷;2、采用连续恒流微量进样方式,样品采集量小,无添加预处理试剂,二次排放零污染;3、操作维护简单便捷,模块化结构设计,便于维护;4、水样无需前处理,抗干扰能力强;5、安全性高,固化隔膜式微生物传感器无毒无害,活化使用方便;6、结构可靠,简单无易损件,寿命长;7、极谱型三电极,检测流通一体化,信号稳定可靠;8、恒温系统采用独立研发的PIO恒温控制器,形成精却稳定的测试温场。性能参数:主机参数仪器名称生物化学需氧量(BOD)微生物传感器快速测定仪产品型号LH-BODK81测量范围2-50mg/L(BOD浓度高于50mg/L的水样需要稀释后检测)相对标准偏差±5%样品测量时间8min清洗液(缓冲溶液)消耗量5mL/min存储数据2000个曝气量750mL/min物理参数打印方式热敏打印通讯方式USB 传输、红外传输(可选)输出信号微生物电极 0-20μA进样方式恒速流通连续进样尺寸大小550mm×415mm×270mm主机重量21kg显示模式高清液晶屏使用条件室内环境及工作参数环境温度(20-30)℃环境湿度相对湿度≤85%(无冷凝)工作电源AC220±10V/50Hz额定功率60W工作环境无刺激和有毒性气体
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  • LB-50B微生物电极法BOD速测仪LB-50B BOD速测仪是我公司专为各类监测和实验室人员用于测定各种水样生化需氧量的仪器,生物化学需氧量(Biochemical Oxygen Demand, BOD)作为国际上最常用最重要的水质有机污染指标和检测参数之一。本产品具有测量迅速、准确等优点,适用于测定地表水、生活污水、工业废水中的 BOD。 功能特点: 1.原理先进:微生物电极法 2.结果准确:HJ/T86-2002标准方法,与五日法有较强可比性 3.测量时间短:8分钟完成一个样品测定 4.操作简单:7寸彩色触摸屏操作,微电脑控制,智能化测量 5.维护简单:只需定期更换微生物膜和输液管 6.水样无需复杂前处理,抗干扰能力强 7.传感器特点:三电极一体芯传感器,稳定可靠 8.可靠性高,无易损器件,寿命长 9.安全性高,所用菌种对人体无害 10.微生物膜:不需生化培养即可直接测定 11.微生物膜寿命:常温干燥保存一年以上,活化寿命30天以上 12.打印功能:配微型打印机,测量结果打印输出 技术参数: 测量范围:2~50mg/L(稀释后可测 2~5000mg/L) 相对标准偏差:≤±10% 一次测量时间:8分钟 进样方式:恒流连续进样 缓冲溶液消耗:≤5mL/min 所需样品体积:≤50mL 操作按键:全中文 通讯接口:RS232/USB。
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  • LB-2BX便携式BOD测定仪-微生物电极法。产品简介:LB-2BX型便携式BOD快速测定仪系生物科学与现代电子技术于一体的高科技产品。它是在我公司生产的原台式BOD检测仪的基础上,根据市场特点及用户需求专门研制开发的手提便携式一代BOD速测仪,该仪器具有小巧、便携、灵活的特点,使用携带方便,测量精度准确、可靠。仪器采用交直流两用电源,内置大容量电池,充一次电可连续使用三十小时,该机采用英国进口微型蠕动泵恒速流通连续进样,即可在实验室内使用又满足了在野外无电地区现场检测的要求,尤其对水污染突发事件的测评,提供了可靠有力的保障。产品特点:手提便携、机动灵活、实现水质BOD现场检测交直流两用、适用于实验室内及无电地区现场采用大容量电池,充电一次可连续使用三十小时国际先进的生物膜制备技术+现代电子高科技 超大屏幕LCD显示态及测量结果,具备140条数据存储及打印功能主要参数:测量项目:生物化学需氧量(BOD)测量原理:微生物电极法微生物膜:选用BOD5专用菌种,不需生化培养即可直接测定进样方式:蠕动泵驱动恒速流通连续进样。测量范围:2-4000mg/L方法标准:HJ/T86-2002 相对标准偏差:≤5% 测量采样时间:≤8min恒温方式:采用比例恒温加热控制技术,温控精度高。数据存储及打印:具备数据存储打印功能,可存储140条数据。所需样品体积:大于30mL安装条件:室内环境温度:5—40℃外部尺寸:530×360×200mm重量:约10.5公斤电源:AC220V,50HZ。
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微生物电极法速测仪相关的资讯

  • 细胞电子显微学将是生物电镜发展的重要方向之一
    仪器信息网讯 2015年5月29日-6月2日,&ldquo 2015全国生物医学农林电镜技术研讨会暨生物电镜前沿技术培训班&rdquo 在浙江大学举行。本次会议特别邀请了国内外知名专家教授和电镜工作者讲授生物电子显微镜技术的最新发展,交流生物样品制备和应用方面的技术经验,并安排部分学员参加实验操作及演示。  纽约州立大学奥尔巴尼分校隋海心教授在研讨会上做了题为&ldquo Cellular electron microscopy:back to the future&rdquo 的报告。隋海心教授  隋海心在报告中提到,自上个世纪30年代电子显微镜发明以来,随着其技术的不断发展进步,人们对于细胞结构有了更多的认识,从而产生了细胞生物学这一新的分支学科。尤其是到了70-80年代,几乎所有的细胞生物学文章,没有电镜照片都发不了文章。然而到了90年代,随着荧光显微技术的发展,以及X射线晶体学技术在蛋白质研究当中的突出作用,电镜在这一领域的应用逐渐没落,可以说在这两种技术的夹缝当中求生存。  不过近年来,尤其是去年随着电子显微镜在蛋白质结构解析当中达到近原子分辨率水平,研究人员又重新对这一技术表现出了非常的热情。譬如,去年7月,在国家蛋白质科学中心&bull 上海(筹)举行的第七届郭可信暑期学校暨冷冻电镜三维分子成像国际研讨会,参会人员近300人,远远超过了原计划的150人的预期,会议还吸引了X射线晶体学界的结构生物学家们前来参加。  隋海心在报告中表示,&ldquo 其实目前电镜在蛋白质结构解析方面的应用和X射线晶体学技术是有所重合的,它使得蛋白质结构的解析更加简单,让这部分工作更完整,在未来5-10年会是一个重要的研究方向。但是电子显微技术更重要的应用应该是研究大空间尺度的亚细胞结构信息,也就是原位分析,细胞电子显微学将是生物电镜发展的重要方向之一。&rdquo   &ldquo 目前细胞电子显微学发展也面临着许多挑战,它无法像荧光显微镜那样对蛋白质进行定位研究,样品制备十分困难等。因此,如何利用电镜对蛋白质进行标记研究,如何将荧光的动态信息与蛋白质结构信息结合 如何更好的利用光学显微镜与传统电镜及冷冻电镜联用技术 寻找合适的样品制备技术 利用FIB-SEM获取大尺度的三维结构信息等是我们目前研究的问题。&rdquo 说到这里,隋海心教授对于生物电子显微学的未来发展表示了极大的信心。  撰稿:秦丽娟  相关新闻:  生物电镜发展:技术人才培养成关键点
  • 生物电镜发展:技术人才培养成关键点
    2015全国生物医学农林电镜技术研讨会暨生物电镜前沿技术培训班开幕  仪器信息网讯 2015年5月30日,&ldquo 2015全国生物医学农林电镜技术研讨会暨生物电镜前沿技术培训班&rdquo 在浙江大学开幕。本次会议由中国电子显微镜学会生物医学电镜专业委员会和农林电镜专业委员会主办,浙江大学农生环测试中心与德国徕卡公司联合承办。  本次会议特别邀请了国内外知名专家教授和电镜工作者讲授生物电子显微镜技术的最新发展,交流生物样品制备和应用方面的技术经验,并安排部分学员参加实验操作及演示。  会议的主题包括常规电镜制样技术、低温电镜制样技术、免疫金标记电镜技术、光镜-电镜关联技术等。会议现场中国电子显微镜学会农林电镜专业委员会主任洪健教授主持会议  电子显微镜可以对分子水平、细胞水平直至组织水平的生物材料的结构和功能进行研究,是唯一能在如此宽广范围内研究生命现象的技术。其在生物医学、农业、林业等领域的研究中都有着重要的作用。中国电子显微镜学会副理事长、第二军医大学教授杨勇骥教授  中国电子显微镜学会副理事长、第二军医大学杨勇骥教授在开幕式致辞中说道:&ldquo 电镜技术已经成为生物学研究的最重要的技术手段之一,几乎所有的研究都要或将要用到电镜技术。上个世纪90年代,由于蛋白质研究的兴起,电镜技术受到分子生物学研究相关技术的冲击逐渐没落。然而多年的发展证明,单一的技术手段不利于科学研究的发展。从本世纪初开始,科学家们重新认识到电镜的重要性,随之而来的是电镜在生命科学领域的蓬勃发展,许多新的电镜实验室陆续筹建,新一代电镜设备和新技术不断被引进。&rdquo 中国电子显微镜学会理事长、浙江大学学术委员会主任张泽院士  中国电子显微镜学会理事长、浙江大学学术委员会主任张泽院士也表示,国家对于电镜平台的建设非常支持,无论是材料领域还是生物领域。据介绍,浙江大学目前平台建设最大的投资都是在电镜方面。其中材料电镜实验平台最初一次性投资4500万,经过三年的发展,目前的设备总值达到了1个亿。而目前筹建的生物电镜平台一次性投资了6000万。  都说&ldquo 工欲善其事,必先利其器&rdquo ,然而如何更好的发挥仪器设备的作用,却离不开优秀的技术人才。我们可以花钱买到仪器,但优秀的技术人才有时却是千金难买。  杨勇骥谈到,&ldquo 目前电镜在生物学领域应用面临的一个最大的瓶颈就是有经验的电镜技术人才的缺失。传统的电镜制样技术无法得到传承,新型电镜制样技术人才还没有成长起来。面对这种情况,许多生物电镜专家焦虑万分,在各种场合多次呼吁重振生物电镜技术,加快生物电镜技术人才的培养。&rdquo   &ldquo 此次浙江大学洪健教授勇挑重担,组织举办电镜技术研讨会及培训班,将我们多年的想法变成现实。许多知名的生物电镜专家都亲临授课,传授理论、技术及经验,希望能够促进电镜技术人才的培养,能够对我国生物电镜事业的发展有所推动,为以后举办提高班打下基础。&rdquo 杨勇骥说道。  对于技术人才的缺失问题,张泽表示:&ldquo 我们不得不承认,由于政策不到位等因素的限制,目前专门做技术的人是比较受歧视的,搞技术基本都是为他人做嫁衣裳,这也造成了我们现有的技术人才的缺失。事实上,如何将技术做好是在学术领域有进一步发展的必要条件。如果没有技术的支撑,许多科研人员可能一事无成。&rdquo   &ldquo 好在现在大家对于技术越来越重视。中国电镜学会在组织学术研讨会之前举办培训班就是为了加强技术人才培养。浙江大学也为技术人员提供了求是教授的评选机会,目前浙江大学技术岗的两名求是教授都来自电镜平台。一位是材料电镜平台的李吉学教授,另一位就是生物电镜平台的洪健教授。&rdquo 北京大学丁明孝教授  北京大学教授丁明孝多年来一直关心着电镜技术在生物领域的应用发展。他谈到,和自己八年前在同样的地点参加的生物电镜会议相比,本次会议的规模大了许多,而且有着许多年轻的面孔,可以说是生物电镜发展迎来了新的春天。  他还提到,为了更好的推动电镜技术人才的培养,希望能够组织生物电镜领域有经验的老师,每个人负责总结自己所擅长的技术方向的经验,大家共同出一本书。这样一个人的经验和诀窍就能变成大家的经验和诀窍,这对于提高大家的技术水平或许有所帮助。希望通过更多的沟通和交流,能够促进我国生物电镜技术的发展。  关于本次会议的精彩报告内容,敬请关注仪器信息网后续报道  撰稿:秦丽娟  相关新闻:细胞电子显微学将是生物电镜发展的重要方向之一
  • Nature:生物电子传感,实时监测环境污染物!
    研究背景淡水受到天然和合成化学物质的污染是一项全球性的环境挑战。特别值得关注的是影响脊椎动物繁殖的化学物质和刺激微生物繁殖的无机化合物,因为它们进入环境后都会产生严重的生态影响。由于化学物质的释放可能是动态且瞬态的,需要在原位实时检测这些化学物质。这种检测也必须具有不同非生物条件的环境准确性。实时化学传感对于环境和健康监测中的应用至关重要。生物传感器可以通过基因电路检测各种分子,利用这些化学物质触发有色蛋白质的合成,从而产生光学信号。关键问题虽然生物传感器可以满足污染物监测需求,但仍存在以下问题:1、传感速度通常较慢,难以实现原位监测生物传感器都依赖转录调节进行检测,而蛋白质表达过程将这种传感的速度限制半小时以上,光学信号通常很难原位检测到。2、工程化微生物传感器会降低信噪比和时间响应工程化的微生物虽然提供了机械完整性和支持连续传感,但它们会衰减信号传输,进而降低信噪比和时间响应。新思路有鉴于此,美国莱斯大学Caroline M. Ajo-Franklin等人将合成生物学和材料工程相结合,开发出能够产生电读数且检测时间为分钟的生物传感器。使用模块化的、八组分合成的电子传输链对大肠杆菌进行编程,使其产生电流以响应特定的化学物质。按照设计,该菌株在暴露于硫代硫酸盐后,在2分钟内产生电流。然后,对电流传感器进行了修改,以检测内分泌干扰物。将蛋白质开关纳入合成途径,并用导电纳米材料封装细菌,可在3分钟内检测城市水道样品中的内分泌干扰物。该研究结果提供了一种设计规则,可以用质量输运模型有限的检测时间来感知各种化学品,并为保护生态和人类健康的微型低功耗生物电子传感器提供了一个新的平台。技术方案:1、设计了基于大肠杆菌的生物传感器在大肠杆菌中设计了一种合成电子转移(ET)途径,制备了生物传感器,并评估了各个模块的性能,优化了输出模块的功能,并分析了其性能。2、证实了对硫代硫酸盐的快速检测和定量作者构建了I+C+O+菌株,测量了硫代硫酸盐依赖性EET。通过改进,获得了更高的信噪比,信号强度及再现性,证实了工程菌株产生的电信号能够快速、连续地检测和定量硫代硫酸盐。3、设计了多样化的活体电子传感器作者利用Fd开关以确定活体电子传感器是否可以多样化,证实了工程化Fd可测量合成ET途径中非代谢中间体的分析物,并将响应时间减少了约4倍。4、证实了传感器在城市水道样品的适用性作者证实了2-EWE传感器在具有不同非生物特征的城市水样中具有一致的功能,并通过改进实现了高度可再现的响应,提高了信噪比,获得了更高的稳态电流和更快的响应时间。技术优势:1、开发了超快的生物传感器作者开发了利用ET合成信号转导方法,通过结合合成生物学和材料工程开发了生物传感器,可以产生电子读数,并将检测时间由半小时以上缩短至几分钟。2、实现了城市水道内分泌干扰物的快速测量将蛋白质开关纳入合成途径,并用导电纳米材料封装细菌,可在3分钟内检测城市水道样品中的内分泌干扰物。快速的响应时间非常适合于环境中瞬时化学暴露的连续监测。3、开发了提高信噪比的改进方法利用细胞封装来实现比率传感,并加入导电纳米材料以提高EET的效率,这两种方法都提高了信噪比,并导致了质量传输有限的响应时间。4、为连续、实时环境传感的设计提供了研究平台本文研制的活体电子传感器为连续环境传感提供了一个可扩展的平台,可以在不同的环境中进行长时间的准确操作。技术细节传感器设计作者在大肠杆菌中设计了一种合成电子转移(ET)途径。使用硫代硫酸盐来测试该策略,用三个模块设计了硫代硫酸盐依赖的ET途径。为了评估各个模块的性能,使用了基因组编码和质粒编码的遗传电路的组合,使模块组件能够即插即用表达。为了优化输出模块的功能,作者分析了其表达、EET以及在不同诱导条件下对细胞适应度的影响。为了测量细胞色素的表达,监测了细胞颗粒的相对红色。为了以高通量的方式评估EET,测量了诱导细胞还原细胞不可渗透的WO3纳米棒的能力。使用最佳诱导策略,表明优化的输出模块是功能性的。作者确定了耦合模块的SQR,并证明了细胞可以在表达输出模块的同时在输入模块中合成全蛋白。图 带有合成ET链的大肠杆菌传感器硫代硫酸盐的快速检测和定量为了确定ET通过全合成途径是否依赖于硫代硫酸盐,将所有三个模块集成在一起以构建I+C+O+菌株,并在BES中测量浮游细胞的硫代硫酸盐依赖性EET。结果表明整个通路就像一个硫代硫酸盐传感器。为了改善低信噪比,将每个菌株和工作电极封装在藻酸盐-琼脂糖水凝胶中。与浮游细胞相比,封装细胞对硫代硫酸盐的反应具有更高的信噪比(平均增加30倍以上)。此外,相对于浮游细胞,它表现出更高的信号强度(增加5倍)、更高的再现性(标准偏差减少50%)和更高的线性(R2增加10倍)。探讨了该传感器对不同硫代硫酸盐浓度的响应,表明I+C+O+菌株的电流响应与硫代硫酸盐浓度呈线性关系,证实了工程菌株产生的电信号能够快速、连续地检测和定量硫代硫酸盐。图 活体电子传感器的封装实现了硫代硫酸盐的快速检测和定量传感器多样化为了确定活体电子传感器是否可以多样化,以响应影响脊椎动物繁殖的化学物质,利用Fd开关在翻译后对化学配体进行响应。为了量化每个反应器中4-HT诱导的电流变化,计算了IsC+O+应变相对于IC42AC+O+菌株的电流百分比差异。DMSO和4-HT信号的比较显示,在7.8分钟内以95%的置信度检测到4-HT,信号强度增加0.93%±0.33%。尽管工程Fd产生的信号低于野生型Fd,但它能够检测合成ET途径中非代谢中间体的分析物。因此,与以前的微生物生物电子传感器相比,IsC+O+活电子传感器按设计对4-HT作出响应,并将响应时间减少了约4倍。图 表达电子蛋白质开关的活体电子传感器能够快速检测内分泌干扰物城市水道样品测量在添加了硫代硫酸盐或4-HT的河流和海洋样品中测试了BES,证实2-EWE传感器在具有不同非生物特征的城市水样中具有一致的功能。由于这些城市水样的导电性差且氧化还原活性化合物丰富可能会干扰生物电子传感,引入了生物相容性和导电性TiO2@TiN纳米复合材料进入包封基质以增加接触表面并促进细菌-电极界面处的电子转移。这些纳米颗粒-活性传感器混合物在装置之间显示出高度可再现的响应,提高了信噪比,并且在1mM硫代硫酸盐存在下具有更高的稳态电流,并具有更快的响应时间。本工作开发的活体电子传感器可用来专门检测与环境相关的浓度和条件下的分析物,其传质限制动力学比之前的状态快十倍。图 用导电纳米颗粒封装的活体电子传感器能够快速检测环境中的污染物展望总之,本文研制的活体电子传感器为连续环境传感提供了一个可扩展的平台。实时传感需要快速的分析物检测,在没有样品准备的情况下,可以在不同的环境中进行长时间的准确操作。活体电子传感器可在各种环境条件下使用有限的仪器实时检测目标化学品。为了实现长期的环境部署,可以将碳源和辅助化学品纳入封装矩阵,以优化非生物-生物界面的电信号传输。此外,这些传感器可以被安装到通过清除环境中存在的能量来自我供电的设备中。小型、可部署的实时生物电子传感器可以分布在不同的环境位置,这将彻底改变监测化学品在生态系统中迁移的能力。这将为农业的可持续发展提供重要信息,减轻工业废物排放的影响,并确保水安全。参考文献:Atkinson, J.T., Su, L., Zhang, X. et al. Real-time bioelectronic sensing of environmental contaminants. Nature(2022).DOI:10.1038/s41586-022-05356-yhttps://doi.org/10.1038/s41586-022-05356-y

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    生物电化学人类在认识自然、改造自然的社会实践中创立了各门自然科学。随着认识的不断深入,以及深层次解决实际问题的需要,对许多基本问题必须作深入细致的研究。因此,自然科学的各门学科逐渐分化出许多分支学科。特别是进入20世纪以来,分化的速度愈来愈快。各门一级学科已分化出众多的二级、三级、甚至四级、五级学科等等。但是,由于实际要解决的许多问题非常复杂,所涉及的知识又是高度综合性的,如神经细胞跨膜释放神经传递物质的研究,就涉及生物学、化学、物理学、信息科学等多学科的知识,这样,便出现了高度分化的相对狭窄的学科难以解决高度复杂的实际问题的矛盾。从学科自身的发展来看,相对狭窄的研究领域,如不借鉴、利用相关学科的最新研究成果,则很难有大的突破,并可能最终致使学科发展无路可走。因此,无论是从学科自身的发展,还是从实际需要来看,都迫切需要多学科之间相互交叉、相互渗透。深层次交叉的结果是在多学科的界面上通过学科间的“碰撞”而生长出新型的“交叉学科”,或称“边缘学科”。生物电化学便是本世纪70年代由电生物学、生物物理学、生物化学以及电化学等多门学科交叉形成的一门独立的学科。电化学与生物电现象电化学是研究电子导体(或半导体材料)/离子导体(一般为电解质溶液)和离子导体/离子导体的界面结构、界面现象及其变化过程与机理的科学。生命现象最基本的过程是电荷运动。生物电的起因可归结为细胞膜内外两侧的电势差。人和动物的代谢作用以及各种生理现象,处处都有电流和电势的变化产生。人或其它动物的肌肉运动、大脑的信息传递以及细胞膜的结构与功能机制等无不涉及电化学过程的作用。显然,电化学是生命科学的最基础的相关学科。细胞的代谢作用可以借用电化学中的燃料电池的氧化和还原过程来模拟 生物电池是利用电化学方法模拟细胞功能 人造器官植入人体导致血栓与血液和植入器官之间的界面电势差这一基本电化学问题密切相关 心电图、脑电图等则是利用电化学方法模拟生物体内器官的生理规律及其变化过程的实际应用。由以上几个基本例子可见,交叉学科生物电化学的创立具有极其重要的基础理论意义和极强的应用背景。生物电化学由于近20年来生物电化学的发展非常迅速,所涉及的范围很广,要想系统全面地对生物电化学的研究领域进行归纳分类是一件很难的事情。下面仅就其研究领域进行简单介绍。1. 生物膜与生物界面模拟研究  (1) SAM膜模拟生物膜的电化学研究  由于生物电的起因可归结为细胞膜内外两侧的电势差,因此生物膜或模拟生物膜的电化学研究受到人们的广泛关注。LB(Langmuir Blodgett)膜和BLM(BilayerLipidMembrane,双层磷脂膜)是人们了解生物膜结构与功能机制的常用模型体系。但由于LB膜是亚稳态结构,稳定性不好,且LB膜中分子的取向是基于亲水疏水作用而限制了对LB膜外表面性质的选择控制,因此使其电化学研究受到限制。BLM的稳定性也不太好,难以承受高的电场强度。因此在80年代初,迅速发展起来的自组装单分子层(Self AssembledMonolayer,SAM)技术成为膜电化学研究的热点领域之一。  SAM是基于长链有机分子在基底材料表面的强烈化学结合和有机分子链间相互作用自发吸附在固/液或气/固界面,形成的热力学稳定、能量最低的有序膜[3]。组成单分子层的分子定向、有序紧密排列,且单层的结构和性质可以通过改变分子的头基、尾基以及链的类型和长度来控制调节。因此,SAM成为研究界面各种复杂现象,如膜的渗透性、摩擦、磨损、湿润、粘结、腐蚀、生物发酵、表面电荷分布以及电子转移理论的理想模型体系。有关SAM的电化学主要是用电化学方法研究SAM的绝对覆盖量、缺陷分布、厚度、离子通透性、表面电势分布、电子转移等。利用SAM可研究溶液中氧化还原物种与电极间的跨膜(跨SAM)电子转移,以及电活性SAM本身与电极间的电子转移。在膜电化学中,硫醇类化合物在金电极表面形成的SAM是最典型的和研究最多的体系。下面主要介绍与生物电化学有关的SAM研究。  长链硫醇在金电极上形成的SAM这种人工自组装体系对仿生研究有重要意义,因为它在分子尺寸、组织模型和膜的自然形成三方面很类似于天然的生物双层膜[4],同时它具有分子识别功能和选择性响应,且稳定性高。可用SAM表面分子的选择性来研究蛋白质的吸附作用 以烷基硫醇化合物在金上的SAM膜为基体研究氧化还原蛋白质中电子的长程和界面转移机制。如细胞色素c(Cytc)在ω 羧基烷基硫醇化合物修饰金电极(SAM/Au)上的电子转移动力学和电子传递机理的研究,得到Cytc的表面式电势为+215mV(vs.NHE),接近于其在生理膜上的电势值。SAM在酶的固定化及其生物电化学研究中也有很好的应用,Kinnear等利用SAM研究了大肠杆菌延胡索酸还原酶的电化学,Porter和Murray分别报道了卟啉衍生物SAM对氧还原过程的电催化作用,董献堆[3]研究了葡萄糖氧化酶在SAM上的固定化及其催化行为,并研究了DNA与SAM间的相互作用。  在硫醇SAM上沉积磷脂可较容易地构造双层磷脂膜。以SAM来模拟双层磷脂膜的准生物环境和酶的固定化使酶进行直接电子转移已在生物传感器的研究中得到应用。如以胱氨酸或半胱氨酸为SAM,通过缩合反应键合上媒介体(如TCNQ、二茂铁、醌类等)和酶可构成测葡萄糖、谷胱甘肽、胆红素、苹果酸等的多种生物传感器。随着研究的深入,膜模拟电化学将在生命过程的研究中发挥更大的作用。

  • 【分享】生物电化学简介

    简单介绍了生物电化学研究领域的概况。包括:生物膜与生物界面模拟研究(SAM膜模拟生物膜的电化学、液/液界面模拟生物膜的电化学),用于生命科学的电化学技术(电脉冲基因直接导入、电场加速作物生长、癌症的电化学疗法、电化学控制药物释放、在体研究的电化学方法、生物分子的电化学行为)和电化学生物传感器(酶电极传感器、微生物电极传感器、电化学免疫传感器、组织电极与细胞器电极传感器、电化学DNA传感器) 人类在认识自然、改造自然的社会实践中创立了各门自然科学。随着认识的不断深入,以及深层次解决实际问题的需要,对许多基本问题必须作深入细致的研究。因此,自然科学的各门学科逐渐分化出许多分支学科。特别是进入20世纪以来,分化的速度愈来愈快。各门一级学科已分化出众多的二级、三级、甚至四级、五级学科等等。但是,由于实际要解决的许多问题非常复杂,所涉及的知识又是高度综合性的,如神经细胞跨膜释放神经传递物质的研究,就涉及生物学、化学、物理学、信息科学等多学科的知识,这样,便出现了高度分化的相对狭窄的学科难以解决高度复杂的实际问题的矛盾。从学科自身的发展来看,相对狭窄的研究领域,如不借鉴、利用相关学科的最新研究成果,则很难有大的突破,并可能最终致使学科发展无路可走。因此,无论是从学科自身的发展,还是从实际需要来看,都迫切需要多学科之间相互交叉、相互渗透。深层次交叉的结果是在多学科的界面上通过学科间的“碰撞”而生长出新型的“交叉学科”,或称“边缘学科”。生物电化学便是本世纪70年代由电生物学、生物物理学、生物化学以及电化学等多门学科交叉形成的一门独立的学科。 电化学与生物电现象   电化学是研究电子导体(或半导体材料)/离子导体(一般为电解质溶液)和离子导体/离子导体的界面结构、界面现象及其变化过程与机理的科学。   生命现象最基本的过程是电荷运动。生物电的起因可归结为细胞膜内外两侧的电势差。人和动物的代谢作用以及各种生理现象,处处都有电流和电势的变化产生。人或其它动物的肌肉运动、大脑的信息传递以及细胞膜的结构与功能机制等无不涉及电化学过程的作用。显然,电化学是生命科学的最基础的相关学科。细胞的代谢作用可以借用电化学中的燃料电池的氧化和还原过程来模拟 生物电池是利用电化学方法模拟细胞功能 人造器官植入人体导致血栓与血液和植入器官之间的界面电势差这一基本电化学问题密切相关 心电图、脑电图等则是利用电化学方法模拟生物体内器官的生理规律及其变化过程的实际应用。由以上几个基本例子可见,交叉学科生物电化学的创立具有极其重要的基础理论意义和极强的应用背景。

微生物电极法速测仪相关的耗材

  • BOD速测仪配件
    BOD速测仪配件是进口的生化需氧量测试仪,又叫BOD测试仪,适用于测定地表水、生活污水、工业废水中的生物需氧量。BOD速测仪配件的应用领域 适用于测定地表水、生活污水、工业废水中的 BOD。BOD速测仪配件原理将微生物膜紧固于氧电极上组成微生物电极,当含有饱和溶解氧的水样进入流通池中与微生物传感器接触,水样中溶解性可生化降解的有机物受到微生物菌膜中菌种 的作用,使扩散到氧电极表面上氧的质量减少。当水样中可生化降解的有机物向菌膜扩散速度(质量)达到恒定时,此时扩散到氧电极表面上氧的质量也达到恒定, 因此产生一个恒定电流。这个恒定电流与水样中可生化降解的有机物浓度的差值与氧的减少量存在定量关系,据此可换算出水样中生物化学需氧量。BOD速测仪配件特点1 、可配国产和进口两种微生物膜,干式膜常温可保存一年,活化后可连续使用一个月或者可间歇使用三个月。(电极没有测样时需放在冰箱中保存)2、采用恒温气体导热,温度更均匀,恒温效果好。3 、采用双泵管路,样品和缓冲液分别输入,必免单泵交叉影响,测量更准确,清洗更安全。BOD测试仪指标测量范围: 0-20mg/L( 根据需要可以改变泵速和样品接触时间而改变测量范围 .)样品测量时间: 60min/ 样品标定: 采用葡萄糖谷氨酸进行单点标定显示方式: 液晶屏, 20 字符 ×2 行重复性: ≤ +/-5% 输出:记录器输出、显示输出、打印输出可调节的温度范围: ≤ 35℃±0.2℃额定电源: AC220V±22V, 50 Hz±1 Hz, 1.5A max外型尺寸: 370(w)×350(d)×300(h) mm重量: 14kg环境温度: 5-40℃ 环境湿度: ≤ 90%RH外围设备: 标准液、缓冲液、抗菌管,打印机孚光精仪是全球领先的进口科学仪器和实验室仪器领导品牌服务商,产品技术和性能保持全球领先,拥有包括BOD速测仪在内的全球最为齐全的实验室和科学仪器品类,世界一流的生产工厂和极为苛刻严谨的质量控制体系,确保每个一产品是用户满意的完美产品。我们海外工厂拥有超过3000种仪器的大型现代化仓库,可在下单后12小时内从国外直接空运发货,我们位于天津保税区的进口公司众邦企业(天津)国际贸易公司为客户提供全球零延误的进口通关服务。更多关于BOD速测仪型号等消息,孚光精仪将在官网更新呈现出来,想了解更多,请关注孚光精仪的官方网站哦!
  • HL-1000型BOD快速测定仪 HL-1000型 560× 360× 210
    HL-1000型BOD快速测定仪是我公司专为各类监测和实验室人员用于测定各种水样生化需氧量的仪器,生物化学需氧量(Biochemical Oxygen Demand, BOD)作为国际上最常用最重要的水质有机污染指标和检测参数之一。本产品具有测量迅速、准确等优点,适用于测定地表水、生活污水、工业废水中的 BOD。销售热线:15300030867 联系人:张经理HL-1000型BOD快速测定仪主要特点原理先进: 采用微生物电极法结果准确: 与五日法有较强可比性操作简单: 微电脑控制,智能化测量测量时间短: 8分钟完成一个样品测定维护简单: 只需定期更换微生物膜和输液管水样无需前处理,抗干扰能力强安全性高,所用菌种对人体无害可靠性高: 结构简单,无易损器件,寿命长打印功能: 配微型打印机,测量结果打印输出HL-1000型BOD快速测定仪技术指标测量范围:2-50 mg/L(稀释后可得 2-5000mg/L)重 复 性:≤ 5%一次测样时间:8分钟进样方式:恒流连续进样缓冲溶液消耗:5ml/min所需样品体积:每测一次需50ml环境温度:(5-40)℃相对湿度:≤90%功 率:100W电 源:AC220V 50Hz外部尺寸:(560× 360× 210)mm3重 量:16kg执行标准HJ/T 86-2002《水质 生化需氧量(BOD)的测定 微生物传感器快速测定法》测量原理仪器采用微生物电极法,将微生物膜紧贴在极谱式溶解氧电极的透氧膜表面,即构成微生物电极。仪器采用流通测量方式,即样品以流动方式通过微生物电极微生物膜里含有大量好氧微生物,在有氧和有机物的环境下非常活跃,氧电极的输出电流与溶解氧的浓度成正比,不含有机物的液体通过流通池时,透过微生物膜的溶解氧几乎没有减少。当含有有机物的溶液经过流通池时,微生物消耗大量的溶解氧,消耗的溶解氧与有机物的浓度成正比,于是导致透过微生物膜的溶解氧相应减少。溶解氧电极测出溶解氧浓度的变化量,从而计算出BOD 值。
  • HL-1000型BOD快速测定仪
    HL-1000型BOD快速测定仪是我公司专为各类监测和实验室人员用于测定各种水样生化需氧量的仪器,生物化学需氧量(Biochemical Oxygen Demand, BOD)作为国际上最常用最重要的水质有机污染指标和检测参数之一。本产品具有测量迅速、准确等优点,适用于测定地表水、生活污水、工业废水中的 BOD。销售热线:15300030867 联系人:张经理HL-1000型BOD快速测定仪主要特点原理先进: 采用微生物电极法结果准确: 与五日法有较强可比性操作简单: 微电脑控制,智能化测量测量时间短: 8分钟完成一个样品测定维护简单: 只需定期更换微生物膜和输液管水样无需前处理,抗干扰能力强安全性高,所用菌种对人体无害可靠性高: 结构简单,无易损器件,寿命长打印功能: 配微型打印机,测量结果打印输出技术指标测量范围:2-50 mg/L(稀释后可得 2-5000mg/L)重 复 性:≤ 5%一次测样时间:8分钟进样方式:恒流连续进样缓冲溶液消耗:5ml/min所需样品体积:每测一次需50ml环境温度:(5-40)℃相对湿度:≤90%功 率:100W电 源:AC220V 50Hz外部尺寸:(560× 360× 210)mm3重 量:16kg执行标准HJ/T 86-2002《水质 生化需氧量(BOD)的测定 微生物传感器快速测定法》HL-1000型BOD快速测定仪测量原理HL-1000型BOD快速测定仪采用微生物电极法,将微生物膜紧贴在极谱式溶解氧电极的透氧膜表面,即构成微生物电极。仪器采用流通测量方式,即样品以流动方式通过微生物电极微生物膜里含有大量好氧微生物,在有氧和有机物的环境下非常活跃,氧电极的输出电流与溶解氧的浓度成正比,不含有机物的液体通过流通池时,透过微生物膜的溶解氧几乎没有减少。当含有有机物的溶液经过流通池时,微生物消耗大量的溶解氧,消耗的溶解氧与有机物的浓度成正比,于是导致透过微生物膜的溶解氧相应减少。溶解氧电极测出溶解氧浓度的变化量,从而计算出BOD 值。
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