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FMT150藻類培養(yǎng)與在線監(jiān)測系統(tǒng)——光氧細菌和藻類培養(yǎng)與狀態(tài)在線監(jiān)測的完美結(jié)合

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更新時間:2021-02-05 15:11:21瀏覽次數(shù):342次

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FMT150藻類培養(yǎng)與在線監(jiān)測系統(tǒng)

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光養(yǎng)生物反應(yīng)器是指用于培養(yǎng)藻類、光養(yǎng)細菌等的技術(shù)系統(tǒng),一般由培養(yǎng)系統(tǒng)(如光、培養(yǎng)容器、溫度控制等)和監(jiān)測系統(tǒng)(如PH值等)組成,可分為開放式和封閉式。廣泛應(yīng)用于生物工程領(lǐng)域如食品、水產(chǎn)養(yǎng)殖、營養(yǎng)保健制劑、醫(yī)藥如抗體及抗腫瘤藥物等,生態(tài)環(huán)境工程領(lǐng)域如水體生態(tài)修復(fù)、CO2吸收、污水處理如重金屬吸收等,能源領(lǐng)域如微藻生物柴油等。同時,隨著碳排放的增加,海洋藻類對變化的響應(yīng)也逐漸成為光養(yǎng)生物反應(yīng)器應(yīng)用的重要領(lǐng)域。

FMT150藻類培養(yǎng)與在線監(jiān)測系統(tǒng)將生物反應(yīng)器與監(jiān)測儀器*地結(jié)合在一起,用于淡水、海水藻類和藍細菌(藍藻)等的模塊化精確光照培養(yǎng)與監(jiān)測。

FMT150可以通過控制單元(包括電腦與預(yù)裝軟件,軟件分為基本版與高級版)中用戶自定義程序動態(tài)自動改變培養(yǎng)條件并實時在線監(jiān)測培養(yǎng)條件與測量參數(shù)。光強、光質(zhì)、溫度和通入氣體的組分與流速都可以精確調(diào)控。加裝恒濁和恒化模塊后還可以調(diào)控培養(yǎng)基的pH值和濁度。FMT150可連接多達7個蠕動泵進行不同恒化與pH條件培養(yǎng)。培養(yǎng)條件可以根據(jù)用戶自定義方案動態(tài)變化,既可以進行恒定條件下的培養(yǎng),也可以一定的周期自動變化??刂茊卧赏瑫r控制多臺FMT150進行同步實驗,保證不同處理實驗間的一致性。

儀器內(nèi)置葉綠素?zé)晒鈨x和光密度計等。培養(yǎng)藻類的生長狀況由光密度計測定OD680和OD720實現(xiàn)實時監(jiān)控,并可以通過OD值監(jiān)測相對葉綠素濃度。葉綠素?zé)晒鈨x實時監(jiān)測Ft并可測定F0、Fm、Fm′和QY來反映培養(yǎng)藻類的光合狀態(tài)。

應(yīng)用領(lǐng)域:

1.環(huán)境科學(xué)與環(huán)境工程——藻類的利用與有害控制

用于水體中水華和赤潮現(xiàn)象的模擬、預(yù)警防治研究,水體污染治理與生態(tài)修復(fù)研究如利用藻類進行水體重金屬污染及面源污染的消納研究等,大氣污染生態(tài)修復(fù)研究如利用藻類對污染排放進行吸收的研究等,及利用藻類吸收大氣二氧化碳的研究等等。

2.生態(tài)學(xué)與生態(tài)工程

海洋初級生產(chǎn)力研究,海洋碳循環(huán),浮游植物等光養(yǎng)生物生態(tài)研究,藻類對變化的響應(yīng)機制,生態(tài)毒理學(xué)研究,生物圈模擬研究,水體生態(tài)修復(fù)研究等。

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3.藻類基因組學(xué)與分子生物學(xué)

為分子、基因?qū)嶒炋峁┛煽康念A(yù)培養(yǎng)樣品,精確模擬培養(yǎng)條件,研究不同環(huán)境條件下藻類表型變化

4.生物工程與生物醫(yī)學(xué)工程

用于藻類保健營養(yǎng)品的開發(fā)研究,藻類轉(zhuǎn)基因抗腫瘤藥物的開發(fā)研究,水產(chǎn)養(yǎng)殖藻類培養(yǎng)等等。

5.生物能源開發(fā)——向藻類要能源

地球上的石油、煤炭等常規(guī)能源面臨資源枯竭及環(huán)境污染、溫室氣體排放等嚴重問題,用玉米等糧食進行生物柴油的開發(fā)一度引起的糧食危機,目前上已將生物柴油的開發(fā)焦點轉(zhuǎn)向藻類,藻類獨居植物產(chǎn)油率。FMT150已成為歐美國家用于藻類生物能源培養(yǎng)研究的熱門設(shè)備。

主要特點:

·將藻類光生物反應(yīng)器技術(shù)與藻類監(jiān)測技術(shù)(葉綠素?zé)晒饧夹g(shù)、光密度測量)結(jié)合起來的系統(tǒng),集成了目前幾乎所有主要的藻類在線培養(yǎng)與監(jiān)測技術(shù)

·內(nèi)置雙調(diào)制葉綠素?zé)晒鈨x,實時監(jiān)測培養(yǎng)藻類的狀況,測量記錄熒光參數(shù)Ft,F(xiàn)m,QY等

·內(nèi)置光密度計,測量OD680和OD720,經(jīng)過校準可計算生物量(藻類細胞數(shù)量)、葉綠素濃度

·配備氣泡阻斷閥和氣泡加濕器,使熒光和OD值的測定更加精確

·可同時測量監(jiān)測溫度、pH值、溶解氧等多種參數(shù)

·精確控制溫度、光質(zhì)、光強、培養(yǎng)周期等,并可進行恒化或恒濁培養(yǎng)

·培養(yǎng)容器使用高強度耐熱耐腐蝕材料,可進行高溫滅菌

·光化學(xué)光強度達3000 umol photons m-2 s-1(藍綠藻培養(yǎng)正常光強為90 umol photons m-2 s-1),可升級達3000 umol photons m-2 s-1,光質(zhì)可根據(jù)用戶需求在紅光、藍光、白光中選擇單色光或雙色光,擴展光源中還可以加入紅外光

·氣流速率、CO2及O2濃度可精確控制

·可通過的電腦軟件實現(xiàn)外部控制、數(shù)據(jù)監(jiān)測和保存,操作簡單

技術(shù)參數(shù)指標

1.測量參數(shù):

1)葉綠素?zé)晒鈪?shù):暗適應(yīng)條件下F0, Fm, Fv(Fm-F0), QY(Fv/Fm),光適應(yīng)條件下Ft, Fm‘, Fv‘(Fm‘-Ft), QY(ΦPSII即量子產(chǎn)額)

2)光密度:OD680、OD720

3)環(huán)境參數(shù):溫度、光照強度、pH、溶解氧(選配)、溶解CO2(選配)

2.調(diào)控環(huán)境參數(shù):溫度、光強、通氣速度、通入氣體組分與含量(需選配GMS高精度氣體混合系統(tǒng))、恒化(恒定pH)培養(yǎng)與恒濁(恒定OD)培養(yǎng)(需選配相應(yīng)模塊),所有參數(shù)都可以單獨同步控制。

3.容積:400 ml/1000 ml/3000ml可選image.png

4.溫度精確控制范圍:400 ml/1000 ml標準培養(yǎng)容器18 - 55℃,3000ml標準培養(yǎng)容器18 - 55℃, 400 ml增強培養(yǎng)容器5 - 75℃,1000 ml/3000 ml增強培養(yǎng)容器10 - 75℃(實際控溫效果與環(huán)境溫度有關(guān))

5.控溫系統(tǒng):2個珀耳帖元件(200W,400W)

6.雙顯示:主機控制顯示和外部控制單元實時顯示

7.LED光源:

標準配制:紅光、藍光或白光、紅光雙色光源,可選白光、藍光雙色光源或白、藍、紅單色光源

光強:1500 umol (photons).m-2.s-1 PAR(藍光750/紅光750;白光750/紅光750;可選白光1500,藍光1500,紅光1500,白光750/藍光750)

可升級至3000 umol (photons).m-2.s-1 PAR(藍光1500/紅光1500;白光1500/紅光1500;白光或藍光單色3000)

8.外部擴展光源(備選,用于不同有機體培養(yǎng)或者高光強脅迫):單色光、單色光+紅外光、雙色光

9.光密度測量:通過兩個LED (720nm,680 nm)實時測量OD

10.檢測器:PIN光敏二極管、665 nm-750nm濾波器

11.傳感器:pH/溫度傳感器、溶解氧傳感器(備選)、溶解CO2傳感器(備選)

12.GMS高精度氣體混合系統(tǒng)(備選):可控制氣體流速和成分,標配為控制氮氣/空氣和二氧化碳,氣源需用戶自備image.png

13.選配Oxzala 差分式O2/CO2通量監(jiān)測系統(tǒng),在線雙通道監(jiān)測進氣口和出氣口O2和CO2:

a)高精度差分式氧氣分析儀,雙燃料電池技術(shù),雙通道差分測量,測量范圍0-*,精確度0.1%,分辨率0.0001%;溫度補償、氣壓補償,氣壓分辨率0.0001kPa,顯示屏同時顯示通道1O2濃度、通道2O2濃度、通道3ΔO2、通道4氣壓

b)雙通道CO2分析儀,單光束雙波長紅外技術(shù),測量范圍0-1000ppm,可選配0-2000ppm,精確度優(yōu)于1.5%,差分測量可達0.3-0.5ppm,自動溫度補償、自定義壓力及相對濕度補償,分辨率1ppm,雙通道數(shù)據(jù)采集顯示器,LCD背光顯示屏,可顯示雙通道CO2濃度及變化曲線

14.恒濁培養(yǎng)模塊(可選):包含一個蠕動泵pp600和內(nèi)置支持控制軟件,通過檢測光密度(OD680或OD720),蠕動泵自動補充培養(yǎng)基實現(xiàn)恒濁培養(yǎng)

15.恒化培養(yǎng)模塊(可選):包含2個蠕動泵pp600和內(nèi)置支持控制軟件,通過檢測pH,2個蠕動泵分別自動補充酸液或堿液實現(xiàn)恒化培養(yǎng)

16.pH穩(wěn)定/恒濁模塊(可選):包含1個帶氣體閥的蠕動泵pp600和內(nèi)置支持控制軟件,可以進行恒濁培養(yǎng),也可以通過調(diào)節(jié)通入培養(yǎng)基的CO2氣流流速來實現(xiàn)pH穩(wěn)定調(diào)控(兩個功能不可同時實現(xiàn))。CO2氣源需用戶自備

17.額外蠕動泵(可選):多可同時控制8個蠕動泵image.png

18.其他備選部件:磁力攪拌器(用于無氧狀態(tài)培養(yǎng))、氣體分析系統(tǒng)(測定CO2)、PWM泵(用于控制氣體或液體流速,可以為培養(yǎng)液通氣,也可用于無氧狀態(tài)下代替磁力攪拌混勻藻液)

19.控制單元:包括電腦、軟件及硬件綁定的許可證,對一到多臺反應(yīng)器進行同步控制和數(shù)據(jù)采集,所有測量數(shù)據(jù)都可以實時圖形化顯示


20.軟件功能:

基礎(chǔ)版

高級版

l 可同時控制2FMT150主機

l 在線軟件升級

l 附件(如pH電極)校準

l 修改實驗培養(yǎng)程序

l 電腦重啟后恢復(fù)實驗

l 記錄傳感器原始數(shù)據(jù)

l 記錄用戶/系統(tǒng)實驗事件

l 導(dǎo)出實驗數(shù)據(jù)到Excel

l 實驗記錄過濾

l 用戶及權(quán)限管理

l 支持OD調(diào)控(恒濁)程序

l 支持pH調(diào)控(恒化)程序

l 支持外部擴展光源調(diào)控程序

l 支持PWM泵或磁力攪拌程序

l Ft/QY測量

l 可同時控制數(shù)量不限的FMT150主機

l 包含基礎(chǔ)版所有功能

l 通知

l 允許發(fā)送低級設(shè)備命令

l 支持修改程序腳本

l 可在程序內(nèi)設(shè)置單獨的測量周期

l 導(dǎo)入以前的實驗

l 預(yù)訂實驗計劃

l 監(jiān)測并通知附件(如pH電極)值域

l 用戶自定義實驗圖數(shù)據(jù)系列

l 實驗圖數(shù)據(jù)回歸分析

l 支持氣體分析系統(tǒng)

l 支持氣體混合系統(tǒng)

l 控制額外的蠕動泵

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21.控光模式:光質(zhì)和光強均可通過軟件按用戶編制的程序自行動態(tài)變化,可模擬自然日照周期、云遮擋造成的光強光質(zhì)變化等光節(jié)律變化

22.控溫模式:溫度可通過軟件按用戶編制的程序自行動態(tài)變化,可模擬自然溫度日變化、溫度周期性驟升或驟降等

23.Bios:可升級固件

24.數(shù)據(jù)傳輸:RS-232串口接口或USB接口

25.遠程控制:可通過網(wǎng)絡(luò)實現(xiàn)遠程控制與數(shù)據(jù)下載(需配備固定IP)

26.材料:防火耐熱玻璃、飛機杜拉鋁合金、不銹鋼、硅化墊圈

27.尺寸:400ml,42 cm(H)×35 cm(W)×31 cm(D),重量:15.5kg;1000ml,42 cm(H)×35 cm(W)×31 cm(D),重量:17.5kg;3000ml,50 cm(H)×35 cm(W)×31 cm(D),重量:28kg

28.供電電壓:90-240V

29.可根據(jù)用戶需求定制25升等各種大型光養(yǎng)生物反應(yīng)器

應(yīng)用案例:

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萊茵衣藻多組學(xué)解析的精確培養(yǎng)條件模擬(Strenkert, 2019, PNAS)

產(chǎn)地:歐洲

參考文獻:

1.Multiomics resolution of molecular events during a day in the life of Chlamydomonas. Strenkert D, et al. 2019, PNAS, 116 (6): 2374-2383

2.Chlorella vulgaris integrates photoperiod and chloroplast redox signals in response to growth at high light. Hollis L, et al. 2019, Planta, 249(4): 1189-1205

3.Growth kinetics and mathematical modeling of Synechocystis sp. PCC 6803 under flashing light. Straka L, et al. 2019, Biotechnology and bioengineering, 116(2): 469-474

4.CO2 Capture for Industries by Algae. Anguselvi V, et al. 2019, Algae, DOI: 10.5772/intechopen.73417

5.Glycolate from microalgae: an efficient carbon source for biotechnological applications. Taubert A, et al. 2019, Plant biotechnology journal, DOI: 10.1111/pbi.13078

6.Response of the thylakoid proteome of Synechocystis sp. PCC 6803 to photohinibitory intensities of orange-red light. Cordara A, et al. 2018, Plant physiology and biochemistry, 132: 524-534

7.Effect of culture density on biomass production and light utilization efficiency of Synechocystis sp. PCC 6803. Straka L, et al. 2018, Biotechnology and bioengineering, 115(2): 507-511

8.Effect of carbon limitation on photosynthetic electron transport in Nannochloropsis oculata. Zav?el T, et al. 2018, Journal of Photochemistry and Photobiology B: Biology, 181:31-43

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10.Analysis of the light intensity dependence of the growth of Synechocystis and of the light distribution in a photobioreactor energized by 635 nm light. Cordara A, et al. 2018, PeerJ, 6:e5256, DOI 10.7717/peerj.5256

11.C*tion, characterization, and properties of Chlorella vulgaris microalgae with different lipid contents and effect on fast pyrolysis oil composition. Adamakis ID, et al. 2018, Environmental Science and Pollution Research International, 25(23):23018-23032

12.Dynamic response of Synechocystis sp. PCC 6803 to changes in light intensity. Straka L, et al. 2018, Algal Research, 32:210-220

13.Growth bottlenecks of microalga Dunaliella tertiolecta in response to an up-shift in light intensity. Binte Safie SR, et al. 2018, European Journal of Phycology, 53(4): 509-519

14.Advancement of the c*tion and upscaling of photoautotrophic suspension cultures using Chenopodium rubrum as a case study. Sege?ová A, et al. 2018, Plant Cell, Tissue and Organ Culture, 135(1): 37–51

15.Enhanced biomass production of Scenedesmus obliquus in a flat-panel photobioreactor, grown in photoautotrophic mode. Trivedi J, et al. 2018, Biofuels, DOI: 10.1080/.2018.1448634



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