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易科泰昆虫高通量呼吸代谢测量系统

型号
北京易科泰生态技术有限公司

初级会员2年 

生产厂家

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叶绿素荧光成像,多功能高光谱成像,高通量表型成像分析,FMS能量代谢测量系统

北京易科泰生态技术有限公司成立于2002年,为国家高新技术企业,总部位于北京中关村翠湖云中心,致力于生态、农业、健康科学研究与监测/检测技术方案推广、研发与应用服务,营业范围主要包括:

1)  自然科学研究与实验发展,生态-资源-环境实验研究与监测/检测技术

2)  农业科学研究与实验发展,作物表型组学研究技术、种质资源检测鉴定与保护技术等

3)  医学研究与实验发展,生物医学研究技术、能量代谢测量技术、中医药研究技术等

4)  技术开发、转让、咨询、服务及国际仪器设备营销

易科泰生态技术公司设立有如下研究实验发展机构:

1)  EcoTech®实验室(北京),配备有国际实验研究检测技术仪器装备,如叶绿素荧光成像系统、多光谱荧光成像系统、高光谱成像系统、红外热成像仪、动物呼吸代谢测量系统、人体能量代谢测量系统等,可提供作物表型分析与种质资源检测鉴定、生物安全与生物检测、食品检测、中药品质检测鉴定、动物能量代谢测量等实验分析服务与合作研究。

2)  易科泰光谱成像与无人机遥感技术研究中心(西安),致力于光谱成像特别是高光谱成像创新应用研发集成、近地遥感与无人机遥感技术研发集成等。

3)  阿拉善蒙古牛生态牧业研究院,致力于以国家畜禽遗传资源保护物种蒙古牛为旗舰的农业种质资源保护与可持续利用、草原生态保护与可持续利用研究与实验发展。

4易科泰生态医学研究所(内蒙阿拉善),致力于民族医学特别是中医、蒙医与生态健康研究实验发展

易科泰生态技术公司与全球几十家国际科研仪器技术公司建立有代理关系或合作关系,如美国Sable公司(动物能量代谢测量研究)、捷克PSI公司(叶绿素荧光技术、植物表型分析技术等)、芬兰Specim公司(高光谱成像技术)、法国YellowScan公司(激光雷达技术)、欧盟CEITEC研究中心(LIBS技术)、英国ADC公司(植物光合作用)等,与国际合作引进推广了大量优异的研究技术和仪器技术,为我国农业、林业、水资源管理、生态环境研究及医学健康等领域科技进步提供了有力的技术支撑。公司还与捷克PSI植物与藻类表型分析研究中心、欧盟CEITEC激光光谱学实验室、美国Sable公司动物能量代谢实验室、西班牙BCN无人机遥感中心建立合作关系,致力于国际技术的推介、学术交流、培训、人才培养(如博士生培养等)、研究合作等。

“工欲善其事,必先利其器”,易科泰生态技术公司将秉承“利其器,善其事”的经营理念,为国内生态、农业、健康研究与事业发展提供优异技术服务与技术方案。



详细信息

       荧光光纤氧气测量技术具有高精确度、高可靠性、响应时间短、适用于气相和液相等优势,因此随着技术的问世,精确、高通量测量微小生物的呼吸和评估其能量代谢成为可能。高通量呼吸测量系统基于荧光光纤氧气测量技术,能够对果蝇等微小型昆虫、虫卵、蛹、线虫、土壤动物等微小型无脊椎动物进行测量,测定其耗氧量,进而评估其代谢水平。系统在昆虫生理生态学、比较生物学、实验生物学、污染生态学与环境毒理学、环境科学、气候变化研究等领域具有越来越重要的应用价值。

 

易科泰昆虫高通量呼吸代谢测量系统

果蝇卵、幼虫、蛹、成虫的耗氧率测定


 易科泰昆虫高通量呼吸代谢测量系统易科泰昆虫高通量呼吸代谢测量系统

左图:果蝇卵、幼虫、蛹耗氧率的比较;右图:果蝇成虫耗氧率(麻醉处理VS对照)

 

       系统由内置荧光光纤氧气传感器的微型呼吸室、氧气测量主机及数据采集分析软件组成,可对96个通道的样品进行同步测量。

 

功能特点

· 氧气测量高精度、高可靠性、低功耗、低交叉敏感性、快速响应时间

· 轻松校准

· 非侵入性和非破坏性测量

· 紧凑设计,适用于温控培养箱和/或摇床

· 气体氧和溶解氧均可测量

 

技术参数

1. 检测技术:光纤氧传感器技术。

2. 适用场景:原位检测,可在培养箱里或摇床上使用,便于温度控制。

3. 呼吸室:透明聚苯乙烯材质,支持预消毒处理,可重复使用。

4. 氧气测量主机:单个重670 g,162 x 102 x 32 mm

5. 主机内置温度传感器:0-50°C,分辨率0.012°C,精度±0.5°C

6. 主机内置压强传感器:300-1100mbar,分辨率0.11mbar,精度±6mbar

7. 蕞大采样频率:单通道激活时可达10-20次每秒

8. 氧气测量精度:±0.1% O2@1% O2或±0.05 mg/L@0.44 mg/L

9. 氧气测量分辨率:0.01% O2@1% O2或0.005 mg/L@0.44 mg/L

10. 电源:5VDC,USB供电

11. 响应时间<30s

12. 通道数:96

 

易科泰昆虫高通量呼吸代谢测量系统易科泰昆虫高通量呼吸代谢测量系统

左图:封闭呼吸室中的苜蓿切叶蜂子脾和蛹;右图:高通量呼吸系统和传统呼吸测量法的结果比较

 


易科泰昆虫高通量呼吸代谢测量系统

苜蓿切叶蜂耗氧率(V̇O2)随温度的变化曲线

 

参考文献

1. Clavé, C., Sugio, A., Morlière, S., Pincebourde, S., Simon, J.-C., Foray, V., 2022. Physiological costs of facultative endosymbionts in aphids assessed from energy metabolism. Functional Ecology 36, 2580–2592.

2. Earls, K.N., Campbell, J.B., Rinehart, J.P., Greenlee, K.J., 2023. Effects of temperature on metabolic rate during metamorphosis in the alfalfa leafcutting bee. Biology Open 12, bio060213.

3. Owen, C.A., Coetzee, J.A., Van Noort, S., Austin, A.D., 2017. Assessing the morphological and physiological adaptations of the parasitoid wasp E chthrodesis lamorali for survival in an intertidal environment. Physiol. Entomol 42, 173–180.

4. Uno, H., Stillman, J.H., 2020. Lifetime eurythermy by seasonally matched thermal performance of developmental stages in an annual aquatic insect. Oecologia 192, 647–656.

5. Glass, B.H., Jones, K.G., Ye, A.C., Dworetzky, A.G., Barott, K.L., 2023. Acute heat priming promotes short-term climate resilience of early life stages in a model sea anemone. PeerJ 11, e16574.

6. Göpel, T., Burggren, W.W., 2024. Temperature and hypoxia trigger developmental phenotypic plasticity of cardiorespiratory physiology and growth in the parthenogenetic marbled crayfish, Procambarus virginalis Lyko, 2017. Comparative Biochemistry and Physiology Part A: Molecular & Integrative Physiology 288, 111562.

7. Kämmer, N., Reimann, T., Ovcharova, V., Braunbeck, T., 2023. A novel automated method for the simultaneous detection of breathing frequency and amplitude in zebrafish (Danio rerio) embryos and larvae. Aquatic Toxicology 258, 106493.

8. Karlsson, K., Søreide, J.E., 2023. Linking the metabolic rate of individuals to species ecology and life history in key Arctic copepods. Mar Biol 170, 156.

9. Mathiron, A.G.E., Gallego, G., Silvestre, F., 2023. Early-life exposure to permethrin affects phenotypic traits in both larval and adult mangrove rivulus Kryptolebias marmoratus. Aquatic Toxicology 259, 106543.

10. Pettersen, A.K., Metcalfe, N.B., Seebacher, F., 2024. Intergenerational plasticity aligns with temperature-dependent selection on offspring metabolic rates. Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences 379, 20220496. 

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