- Электронная почта
- Телефон
-
Адрес
1038 Jinshajiang Road, район Путао, Шанхай
Шанхайское акционерное общество науки и техники Цзэцюань
1038 Jinshajiang Road, район Путао, Шанхай
Серия микропористой дыхательной системы


Исследования микроорганизмов
Если вы изучаете потребление кислорода микроорганизмами, такими как яйца / эмбрионы / личинки рыб или беспозвоночных, лучоногих или блох, рассмотрите закрытую 24 - дырочную микропористую дыхательную систему.
Дыхательная система микропористой пластины
MICROPLATE СИСТЕМА
(Основной раздел24通道/ 80мкл микролитрМожно масштабировать)

Обзор
Микро - пористая дыхательная система для мелких животных представляет собой высокопроизводительное, автоматизированное оборудование для обнаружения респираторного метаболизма, специально предназначенное для микроорганизмов и микроорганизмов. Используя неинвазивную технологию флуоресцентного обнаружения кислорода, можно в режиме реального времени контролировать потребление / производство кислорода в пробах в закрытых микроотверстиях и точно захватывать слабые сигналы выдоха.
Эта микропористая дыхательная измерительная система проста в эксплуатации и имеет высокий поток и может измерять индивидуальную скорость дыхания микроскопических водных, наземных организмов и микроорганизмов в более широком температурном диапазоне (5 - 40°C). После того, как вся система загружается в стандартный жесткий транспортный контейнер, она легко транспортируется и может быть отправлена в отдаленные полевые рабочие станции и другие места. Система поддерживает многокомпонентное обнаружение воды, воздуха / газа, базовый 24 канал может быть расширен до 240 каналов, широко используется в области гидробиологии, микробиологии, экологической токсикологии, физиологии растений и других исследований.
объект исследования
Подходит для микрометаболических исследований.А.
• Микробиологические водные организмы: эмбрионы / личинки зебры / голубой скумбрии, яйца африканской жабы и головастики, водяные блохи, лучеподы и т.д.
• Наземные микроорганизмы: комары / клещи, пауки, куколки членистоногих, плодовые мухи, такие как чернобрюхие плодовые мухи, личинки наземных комаров - качалки и т.д.
• Микробы / одноклеточные: бактерии, водоросли, дрожжи, протофауна, клеточная суспензия
• Образцы растений: семена различных видов растений (иприт / рис / пшеница / кукуруза), ткани растений - аутосомов
• Прочее: ткани / органы аутосомных животных, фолликулы
До тех пор, пока отверстие может быть помещено в стеклянную микропористую пластину, скорость потребления кислорода (или генерации кислорода) почти для всех организмов может быть измерена с помощью этой системы.

Характеристики продукта
ü Неинвазивное неразрушающее обнаружение:Оптические флуоресцентные кислородные датчики, не контактирующие с образцами, могут непрерывно контролироваться в течение длительного времени, не нарушая биологической активности.
ü Высокий уровень гибкости:Базовая модель с 24 - дырочной стеклянной микропористой пластиной, один компьютер может масштабировать до 10 24 - дырочных считывателей для достижения высокого потока обнаружения; Предлагается несколько вариантов объема отверстий: 80, 200, 500, 940 и 1700 мкл
ü Высокоточные стабильные измерения:Обнаружение содержания растворенного кислорода в каждом воздухонепроницаемом отверстии в режиме реального времени (закрытое дыхательное измерение) позволяет определить скорость расхода или генерации кислорода в водной или газовой фазах, время отклика датчика < 30 s, дрейф < 1% насыщенности воздуха в неделю, точный захват слабых метаболических сигналов.
ü Автоматизация всех процессов:Скачать MicroResp для Windows 11 ™ Специальное программное обеспечение, удобное в эксплуатации, поддержка записи данных, статистики и анализа
ü Многосценная среда подходит:Конструкция компактная, может быть помещена в инкубатор / водяную ванну или на стол - качалку, поддерживает контроль температуры 5–45 °C, полный комплект может быть перевезен на полевую станцию.
ü Низкая стоимость расходных материалов:Оптические датчики растворения кислорода могут использоваться повторно и могут быть многократно калиброваны для проведения экспериментов; Микросхема из борсиликонового стекла может быть использована повторно.
Состав системы
n Основное оборудование
· 24 прибор для считывания микропористой пластины канала (включая шунт, адаптер питания)
· MicroResp™ V1Программное обеспечение (включая авторизованное шифрование)
Параметры |
Спецификация |
Адаптационная система |
Windows 11, 64 бит (Двойное ядро.Процессор 2 ГГцА≥8 ГБПамять,2штукаUSBПорт,1280×1024Разрешение) |
Коэффициент отбора проб |
3–300sРегулируемый |
основная функция |
Компенсация фонового дыхания, нормализация кислородных данных, распределение групп обработки,MO₂Автоматические вычисления, анализ данных |
Режим работы |
Полнофункциональный режим (зашифрованная разблокировка), демонстрационный режим (без аппаратного анализа данных) |
Экспорт данных |
в ExcelФормат, содержащий временные метки кислорода, метаболизм, статистические результаты и диаграммы |
· 24 - пористая борсиликатная стеклянная микропористая пластина (многопрофильная необязательная)

Основная система микропористой пластины оснащена борсиликоновой стеклянной микропористой пластиной, которая обеспечивает следующие пять спецификаций микропористой пластины может быть совместима с тем же считывателем, что и система, просто набор микропористой пластины, вы можете заменить микропористой пластиной разных размеров отверстия, чтобы облегчить изучение различных размеров тела, различных видов организмов.
Параметры внутреннего диаметра и глубины для каждой спецификации показаны в таблице ниже.А.
|
объем (μL) |
внутренний диаметр (мм) |
глубина (мм) |
Размер всей пластины (длина × ширина × высота)мм) |
80 |
4.5 |
5.0 |
120Х80Х7 |
200 |
6.0 |
7.0 |
120 х 80 х 9 |
500 |
8.0 |
10.0 |
120 х 80 х 12 |
940 |
10.0 |
12.0 |
120 х 80 х 14 |
1700 |
12.0 |
15.0 |
120 х 80 х 17 |
n Закрытие и вспомогательные приспособления
· направляющее устройство микропористой пластины (точное выравнивание)
· Силиконовые прокладки, компрессорные блоки (для достижения герметичного уплотнения)
· Аэронепроницаемая самоклеящаяся уплотняющая пленка, уплотнительный ролик (вспомогательное уплотнение)
n Портативная защита
· Жесткие транспортные контейнеры (прием и переносная перевозка всего оборудования)
Получение данных о кислороде в реальном времени
· С помощью MicroResp ™ Микропористая дыхательная система, которая в режиме реального времени вычисляет и анализирует скорость метаболизма у водяных блох, плодовых мух, комаров, зебр и других моделей или микроорганизмов. MicroResp ™ Отвечает за сбор данных о кислороде с микропористого считывателя и автоматический расчет данных MO2 / VO2 для каждого отверстия на стеклянной пластине.
Фактическое содержание кислорода в отверстиях отображается в числовом представлении или независимо в настраиваемой диаграмме данных
· Чтобы получить более полный обзор, все траектории данных можно отслеживать на комбинированных диаграммах в реальном времени с указанием применяемых операций обработки. Карты данных во время каждого эксперимента могут быть быстро экспортированы в виде изображений или файлов Excel, что облегчает демонстрацию результатов перед анализом данных
· MicroResp ™ Можно контролировать не только потребление кислорода в каждом отверстии, но и его выработку. Переключите режим измерения в водоемах (включая пресную и соленую воду) и воздухе, и операция будет простой, как и набор переключателей.
![]() |
![]() |
![]() |
технические параметры
Функциональные характеристики |
Технические параметры |
Совместимый датчик кислорода |
многоразовый датчик |
кислородный канал |
24 通道 |
Энергоснабжение |
Переменный ток 100 - 240 В |
адаптер питания |
Введите:Переменный ток / выход 100 - 240 В: 18 - 24 В Постоянный ток |
Единицы концентрации кислорода |
Уровень насыщения кислородом в процентах, уровень насыщения воздуха в процентах,кПа, Торр, мг/л, ммол, мл/л |
диапазон измерений |
0 - 50% Насыщение кислородом 0 - 235% Насыщенность воздуха 0-50 кПа 0 - 235 то 0–22.5 mg/L 0-700 мкмоль 0-22,5 мл/л |
разрешение |
При 20,9% Oneneneed: ±0,4% Oneneneed в207 гПа 时: ± 4 гПа в283,1 мкмоль 时: ± 5 мкмоль вНасыщенность воздуха на 100%: ±2% |
Интервал отбора проб |
< 5S - 60S |
Точность |
При 20,9% Oneneneed: ±1% Oneneneed вНасыщенность воздуха на 100%: ±5% |
Дрейф при 0 - процентной концентрации кислорода (интервал отбора проб 10 минут) |
В течение недели: < 0,2% Oneneneek В течение недели:< 1% Насыщенность воздуха |
Диапазон измерения температуры |
5–45 ℃ |
Время отклика (T90, Время достижения 90% показаний) |
< 30 секунд |
совместимость |
Водный раствор, этанол, метанол |
Процесс очистки |
этанол/ Хлорсодержащие растворы |
область применения
1. Физиология растений: анализ эмбрионального респираторного метаболизма семян, исследование реакции растений на принуждение
2. Водная биология: обнаружение истощения кислорода водными организмами, изучение закономерностей метаболизма развития эмбрионов
3. Микробиология: обнаружение респираторной активности микроорганизмов, оценка эффекта метаболических ингибиторов
4. Экологическая токсикология: воздействие загрязнителей на биообмен, биообнаружение качества воды
5. Скрининг лекарств: скрининг метаболического воздействия высокопроизводительных лекарств на микроорганизмы
6. Экологические исследования: полевые биометаболические исследования, исследования полярных биоадаптационных механизмов
Простая экспериментальная операция.
n Помещение одного или нескольких экспериментальных организмов в воздухонепроницаемые стеклянные отверстия объемом 80 - 1700 микролитров, как правило, с использованием пипеток, скребков или всасывающих труб (при работе с беглыми членистоногими);
n Для уплотнения отверстий используется воздухонепроницаемая, прозрачная и самоклеющаяся полиэфирная уплотняющая пленка, прикрепленная к поверхности стеклянной микропористой пластины.Стекло имеет воздухопроницаемость.В то время как обычная пластиковая микропористая пластина будет основываться на разделении кислородного давления образца, становится « хранилищем » кислорода или « источником высвобождения», влияя на результаты испытаний;
n Запечатанные стеклянные микропористые пластины помещаются на прибор считывания с помощью направляющего устройства позиционирования, что позволяет точно выровнять 24 точки датчика растворения кислорода с 24 синими светодиодными источниками и оптическими приемниками считывателя. Устройства считывания, направляющие элементы позиционирования и микропористые пластины могут быть легко помещены в инкубатор или непосредственно помещены в термостат для достижения контроля температуры стеклянной микропористой пластины.
|
![]() |
НеобязательноПрограмма регулирования температуры
n Возможна установка акриловых циркулирующих ванн для достижения температурного контроля, водяных ванн, помещенных на считыватель, запечатанных стеклянных микропористостей в ванну. Отдельные стеклянные микропористые пластины фиксируются в нужном месте, концентрируя 24 точки датчика кислорода непосредственно на 24 светодиодных источниках света для оптимальной интенсивности сигнала. Порты ванны используются для охлаждения / нагрева потока воды через погруженные стеклянные микропористые пластины, то есть скорость дыхания в воде может измеряться при любой температуре окружающей среды или использоваться во время калибровки.

n Замена температурных зондов приборов Witrox 1 и Witrox 4 с 5 - метровым экранированным кабелем. Допуск датчика PT 1000 составляет 1 / 3 для датчика класса B с высокой точностью + / 0.15°C.
![]() |
![]() |
Антиоксидная стратификация
Для неподвижных организмов в водной фазе (например, эмбрионов, гидр, морских анемонов или микроорганизмов) можно использовать орбитальный качающийся слой для снижения риска стратификации растворенным кислородом в отверстиях.
Очистка датчиков и микропористой пластины
Каждое испытательное отверстие оборудовано неинвазивным многоразовым датчиком растворенного кислорода, который обнаруживается методом динамической флуоресцентной гашения. После эксперимента микропористые пластины могут быть быстро очищены только мягкой мыльной водой и деионизированной водой, а также стерилизованы этанолом или мягким отбеливателем, что облегчает последующее использование.

Конструкция компактная, легкая транспортировка
Эта система, используемая при минимальном использовании лабораторного пространства, требует только одной розетки для питания стены и проходитUSBИнтерфейс подключен к системному компьютеру Windows. После того как вся система будет загружена в стандартный жесткий транспортный контейнер, она будет безопасно транспортироваться в различные места, в том числе в отдаленные районы.

Ссылки на случаи применения
Команда отправилась в Антарктиду с этой системой микропористой пластины для изучения метаболических характеристик личинок наземных комаров - качелей.
Чтобы лучше понять, как насекомые адаптируются.Экологически, группа исследователей изучала антарктический ламантин. Команда возглавляется Николасом Тетсом (доцент Университета Кентукки), в том числе Джеком Девлином (докторантом Университета Кентукки), Клеверсоном де Соуза Лима (докторантом Университета Кентукки), Ютой Каварасаки (доцент колледжа Густавуса Адолофа), Дж. Ганцем (адъюнкт - профессор колледжа Хендрикс) и Витрором Павинато (постдокторантура Университета Кентукки). Исследователи из Университета штата Огайо изучают эту пару насекомыхМеханизмы молекулярных и физиологических процессов, лежащие в основе толерантности к стрессу, и как он выживает в суровых антарктических условиях. В рамках исследования команда недавно завершила сезон полевых исследований на Антарктическом полуострове, где они собирали наземных насекомых с различных островов и проводили физиологические эксперименты на исследовательских судах и исследовательских станциях. Одним из основных интересов команды было то, как эти насекомые справляются с энергетическими проблемами, вызванными стрессом.
Cleverson Lima использует MicroResp ™ Программное обеспечение для микропористой дыхательной системы. Стеклянные пластины с микропористой пластиной помещаются в акриловые ванны (рядом с левой рукой Клеверсона), а рециркуляционные ванны обеспечивают поток воды на 10 °C через ванну, поддерживая стабильность температуры.
Использование Loligo ® Система микропористого дыхания Systems, команда которой смогла измерить потребление кислорода в реальном времени отдельными личинками сухопутного ламантина при различных экологических давлениях, была недоступна для команды в прошлых проектах. Их новый инструмент, микропористая дыхательная система, позволяет исследователям измерять скорость метаболизма в реальном времени, предоставляя ключевые данные о том, как насекомые подвергаются воздействию различных источников стресса.
MicroResp ™ v1.1, Система микропористой пластины имеет собственное программное обеспечение, которое поддерживает вычисления mo2 в реальном времени и времени для измерения воздуха / газа и воды.
Член команды Джек Девлин (Jack Devlin) интересуется потенциальным воздействием микропластика на Антарктиду. Он также использовал микропористую дыхательную систему для изучения того, может ли воздействие микропластика вызвать изменения в скорости метаболизма. Эти результаты имеют решающее значение для понимания потенциального воздействия загрязнения микропластиком на уязвимые экосистемы континента.

MicroResp ™ Примеры данных Карты MO2 и кислорода и времени, созданные Джеком Девлином, используются для каждого отдельного стеклянного отверстия, содержащего личинки антарктических наземных червей. Черный - пустой, серый - контрольная группа, а синий - насекомые, подвергающиеся воздействию высоких концентраций микропластика. Поддерживайте уровень влажности, добавляя влажный фильтр в каждую скважину.
Команда также сравнила толерантность и геном антарктического бельгийского червя с несколькими близкими родственниками, чтобы определить ключевые механизмы, с помощью которых это насекомое процветает в Антарктиде. Это исследование может лучше понять, как насекомые адаптируются к окружающей среде, и дать представление о способности видов адаптироваться к меняющейся среде.
Публикация рецензируемых документов с использованием системы
Ниже приведены опубликованные статьи, в которых приводятся ссылки на эту систему измерения дыхания микропористой пластины:
1. Влияние температуры на скорость метаболизма во время метаморфоза у пчел-люцерниковВлияние температуры на метаболизм на стадии развития пчел люцерны
Kayla N. Earls, Jacob B. Campbell, Joseph P. Rinehart, Kendra J. Greenlee (2023)Биология открытаСсылка на статью
2. Влияние повышенного уровня CO2 на скорость метаболизма и обращение с азотными отходами на ранних стадиях жизни желтоплавутого тунца (Thunnus albacares) Воздействие высоких концентраций углекислого газа на метаболизм желтоперого тунца на ранних стадиях его жизни и на метаболизм азотистых отходов
Рейчель М. Хойер, Ядун Ван, Кристина Паспаракис, Вэнлонг Чжан, Вернон Сколи, Дэниел Маргулис, Мартин Гроселл (2023)А,Сравнительная биохимия и физиология Часть А: Молекулярная и интегративная физиологияСсылка на статью
3. Химическое манипулирование митохондриальной функцией влияет на метаболизм красных каротиноидов в морском копеноге (Tigriopus californicus) Влияние химического регулирования митохондриальной функции на метаболизм красных каротиноидов у морских лучеподов (калифорнийских тигровых блох)
Мэтью Дж. Пауэрс, Джеймс А. Бэти, Алексис М. Динга, Джеймс Х. Мао, Джеффри Е. Хилл (2022)А,Журнал экспериментальной биологии.Ссылка на статью
4. Метаболические реакции на сырую нефть на ранних стадиях жизни показывают критические окна развития у зебра (Danio rerio) Метаболическая реакция на воздействие сырой нефти выявила критический период раннего развития зебры
Карем Н. Васкес Роман, Уоррен В. Бурггрен (2022), Сравнительная биохимия и физиология Часть С: Токсикология и фармакология.Ссылка на статью
5. Воздействие воздействия морского минного хвоста на развитие, рост и накопление липидов в Calanus finmarchicusВлияние воздействия морского шлака на развитие, рост и накопление липидов арктических дафний
Linn H. Svendheim, Tjalling Jager, Pål A. Olsvik, Ida Beathe Øverjordet, Tomasz M. Ciesielski, Trond Nordtug, Torstein Kristensen, Bjørn Henrik Hansen, Bjarne Kvæstad, Dag Altin, Julia Farkas (2021), Химиосфера.Ссылка на статью
6. Водорастворимая фракция сырой нефти влияет на изменчивость и имеет трансгенерационные эффекты в Daphnia magnaВлияние водорастворимых компонентов сырой нефти на изменчивость крупных америций и трансгенеративные эффекты
Микко Никинмаа, Эмили Суоминен, Катя Антила (2019), Водная токсикология.
Ссылка на статью
7. Генетические изменения в скорости метаболизма и корреляции с другими компонентами энергетического бюджета и историей жизни в Daphnia magnaГенетическая изменчивость метаболизма макрофамия и его корреляция с другими компонентами энергетического баланса и характеристиками жизненного цикла
Sigurd Einum, Erlend I. F. Fossen, Victor Parry & Christophe Pélabon (2019), Эволюционная биология.Ссылка на статью
8. Экотоксикологическая оценка сточных вод, очищенных новым процессом солнечного хлора-фотофентона для устойчивого орошения культурНовый солнечный хлор-Экотоксикологическая оценка использования сточных вод фотофентонского процесса для устойчивого орошения в сельском хозяйстве
Белачер-Эль-Аттар, С.; Таборелли, П.; Сориано-Молина, П.; Рослев, П.; Pérez, JA Sanchez (2026), Журнал экологического менеджмента.
Серия микропористой дыхательной системы
Место рождения: Loligo, Дания