Онлайн - автоматический монитор кишечной палочки в основном использует метод ферментативного основания, основной принцип которого заключается в том, чтобы использовать конкретные ферменты, образующиеся в результате метаболизма кишечной палочки, для флуоресценции или изменения цвета, измеряя количество кишечной палочки в пробах воды, обнаруживая световые сигналы или изменения цвета. Ниже приводится подробное описание этого метода тестирования:
I. Принцип обнаружения
Реакция ферментативного субстрата: специфические ферменты (такие как бета - галактозидаза), вырабатываемые метаболизмом кишечной палочки, вступают в реакцию с субстратами (например, флуоресцентными или цветными субстратами), образуя флуоресцентные вещества или изменяя цвет.
Обнаружение световых сигналов: количество кишечной палочки в пробах воды может быть количественно определено путем определения интенсивности флуоресценции или изменения цвета после реакции. Интенсивность флуоресценции или изменение цвета пропорционально количеству кишечной палочки.
II. Процесс проверки
Сбор и предварительная обработка образцов:
Пробы воды отбираются с помощью таких устройств, как ползучие насосы, для обеспечения репрезентативности и точности проб.
Образец подвергается необходимой предварительной обработке, такой как фильтрация, разбавление и т. Д. Чтобы соответствовать требованиям контрольного прибора.
Реакция ферментативного основания:
После предварительной обработки образец смешивается с реактивом на основе фермента, чтобы начать реакцию.
Во время реакции ферменты, вырабатываемые метаболизмом кишечной палочки, реагируют с субстратами, образуя флуоресцентные вещества или изменяя цвет.
Обнаружение и количественная оценка световых сигналов:
Для обнаружения изменения интенсивности светового сигнала или цвета после реакции используются такие устройства как фотоэлектрические датчики или флуоресцентные детекторы.
Количество бактерий кишечной палочки в пробах воды измеряется пропорционально интенсивности светового сигнала или изменению цвета и количеству бактерий кишечной палочки.
Экспорт данных и раннее предупреждение:
Результаты испытаний отображаются на экране монитора в режиме реального времени и могут быть переданы в удаленный центр мониторинга через интерфейс данных.
Когда результаты испытаний превышают заданный порог, монитор автоматически посылает предупреждающий сигнал, чтобы напомнить соответствующему персоналу о мерах.
III. Выявление преимуществ
Быстрота и точность: способность давать результаты за несколько минут значительно сокращает время, необходимое для традиционных лабораторных испытаний.
Высокая степень автоматизации: весь процесс от отбора проб, обработки до анализа в основном автоматизирован, уменьшает вмешательство человека и повышает эффективность.
Мониторинг в режиме реального времени: позволяет осуществлять сбор и передачу данных в режиме реального времени и своевременно обнаруживать аномалии качества воды.
Высокая чувствительность: способность обнаруживать низкие концентрации кишечной палочки, подходит для различных сценариев мониторинга качества воды.
IV. Сценарии применения
Мониторинг безопасности питьевой воды: обеспечение того, чтобы питьевая вода не загрязнялась кишечной палочкой, и охрана здоровья населения.
Мониторинг сточных вод на очистных сооружениях: контроль за количеством кишечной палочки в сточных водах очистных сооружений для обеспечения соответствия качества воды.
Мониторинг качества воды в пищевой промышленности: мониторинг количества кишечной палочки в воде в пищевой промышленности для предотвращения загрязнения пищевых продуктов.
Мониторинг экологических водоемов: мониторинг количества кишечной палочки в экологических водоемах, таких как реки и озера, и оценка степени загрязнения воды.