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AlgaeTron AG藻类生长室

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北京易科泰生态技术有限公司成立于2002年,为国家*,致力于生态-农业-健康研究监测技术推广、研发与服务,特别是在光谱成像技术(高光谱成像技术、叶绿素荧光成像技术、红外热成像技术、无人机遥感等)、植物表型分析技术、呼吸与能量代谢测量技术等方面,与企业PSI、Specim、Sable等合作,致力于植物科学、土壤与地球科学、动物能量代谢、水体与藻类及生态环境领域*仪器技术的引进推广和技术研发集成,为植物/作物表型分析、生态修复及生态保护、能量代谢测量等提供规划设计、技术方案与系统集成、技术咨询与科技服务。公司技术团队80%以上具备硕士或硕士以上学位,并与*研究生院、中科院植物研究所、中科院动物所、中科院地理科学与资源研究所、中国农科院、中国林科院、中国环科院、中国水科院、清华大学、中国农业大学、北京林业大学、北京大学、中国海洋大学、陕西师范大学、内蒙古大学等建立了*的技术合作交流关系。 公司下设有叶绿素荧光技术与植物表型业务部、EcoLab?实验室、光谱成像与无人机遥感事业部及无人机遥感研究中心(与陕西师范大学合作建立)、动物能量代谢实验室、内蒙古阿拉善蒙古牛生态牧业研究院及青岛分公司。实验室拥有叶绿素荧光成像、叶绿素荧光仪、水体藻类荧光仪、SPECIM高光谱仪、WORKSWELL红外热成像仪、EasyChem*、MicroMac1000水质在线监测系统、ACE土壤呼吸自动监测系统、SoilBox便携式土壤气体通量测量系统、动物呼吸测量系统、LCpro+光合作用测量仪、Hood土壤入渗仪、年轮分析仪等各种仪器设备,可以进行实验研究分析、实验培训等,欢迎与易科泰生态研究室开展合作研究。 易科泰公司与欧洲PSI公司(叶绿素荧光技术与表型分析技术)、美国SABLE公司(动物能量代谢技术)、欧洲SPECIM公司(高光谱成像技术)、欧洲WORKSWELL公司(红外热成像技术)、欧洲Lightigo公司(LIBS元素分析技术)、欧洲BCN无人机遥感中心、欧洲ITRAX公司(样芯密度扫描与元素分析)、美国VERIS公司、英国ADC公司、德国UGT公司、欧洲SYSTEA公司等*生态仪器技术领域的研发机构和厂商建立了密切的合作关系,在FluorCam叶绿素荧光成像与荧光测量技术、PlantScreen植物表型分析技术、高光谱成像技术、红外热成像技术、光合作用与植物生态研究监测、土壤呼吸与碳通量研究监测、动物呼吸代谢测量、水质分析与藻类研究监测、CoreScanner样芯密度CT与元素分析技术、LIBS元素分析技术、无人机生态遥感技术等生态仪器技术及其系统方案集成有着丰富的经验,成为我国农业、林业、地球科学、生态环境研究等领域科技进步的重要研究力量。由公司研制生产的EcoDrone?无人机遥感平台、SoilTron?多功能小型蒸渗仪技术、SoilBox?土壤呼吸测量技术、PhenoPlot?轻便型作物表型分析系统、SCG-N土壤剖面CO2/O2梯度监测系统、植物生态监测技术、动物能量代谢测量技术等,在中科院修购项目、*学科群项目、CERN网络(生态系统监测网络)等项目中发挥重要作用 “工欲善其事,必先利其器”,易科泰公司将秉承“利其器,善其事”的经营理念,为国内生态-农业-健康研究与发展提供的技术方案和服务。
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AlgaeTron AG藻类生长室 产品信息

AlgaeTron藻类生长室

image.png

AlgaeTron藻类生长室是一种可以进行藻类和蓝细菌精确培养的立柜式振荡生长室。配备有藻类培养振荡器。在显示屏上可以显示设定的各种光强、温度等环境参数和实际值。通过电脑中的程序,用户可对光强,光质,温度和震荡强度等进行时间设置,并可模拟昼夜变化等自然培养条件。

AlgaeTron藻类生长室结构紧凑,立地面积小,可以大大节省宝贵的实验室空间,分为AG130AG230两个型号。

应用领域:

l精确藻类或细菌培养

l环境因子胁迫研究

l同质化培养筛选品种

l转基因藻类性状研究

l藻类对气候变化的响应及其机制

仪器特点:

l程序独立控制的LED光源:

- 白光+远红光LED(标准配置)

- 用户自定义照明调整模式(连续光照、脉冲光照、正弦光照、三角光照)

- 1 % 100 % 范围内光照强度精确控制

- 可以秒、小时、天的跨度设置参数

- 用户自编程功能(可选)

- 极小的发热量

lLED光源光强远远高于传统灯管,暖白光可达500 µmol(photon)/m2.s的;冷白光可达1,000 µmol(photon)/m2.s

l用户自编程:允许设置程序对温度、光照、振荡速度和相对湿度(可选)进行自动调控

技术参数:

AG130藻类生长室

l温控范围:
+15 ºC to +50 ºC (
大照明)
+10 ºC to +55 ºC (
大照明) – 可选,温控升级

lLED光源:25 × 35 cm,白光+远红光LED

limage.png大光强:
500 µmol(photon)/m2.s
暖白光
1,000 µmol(photon)/m2.s
冷白光

l定制光源,如RGB光源、红蓝光源或其它

l用户自编程:允许设置程序对温度、光照、振荡速度和相对湿度(可选)进行自动调控

l外部尺寸:100 × 55 × 62 cm (H × W × D)

l内部尺寸:69 × 42 × 40 cm (H × W × D)

l内部容积:124 L

l培养面积:0.14m2

l重量:55 kg

l制冷剂:R134a

l压缩机:220 - 240 V; 50 Hz; 160 W ; 0.70 A

l功耗:500 W

AG230藻类生长室

l控温范围:

+15 ºC to +45 ºC(振荡器开,大照明)

image.png+10 ºC to +55 ºC (振荡器开,大照明)– 可选,温控升级

lLED光源: 白光+远红光LED,其他光源可定制

-上光源:25 × 35 cm

-两个下光源:33 × 46 cm

l大光强:

-上光源:500µmol(photon)/m2.s,可升级至1000µmol(photon)/m2.s(冷/暖白光)或1500µmol(photon)/m2.s(冷白光)

-下光源:350µmol(photon)/m2.s

l外部尺寸:170 × 60 × 62 cm (H × W × D)

l内部体积:265 L

l培养面积:0.53m2

l用户自编程:允许设置程序对温度、光照、振荡速度进行自动调控

l重量:70 kg

l制冷剂:R600a

l压缩机:220 - 240 V;50 Hz; 200 W; 1 A

l输入功率:600 W/900 W

可选功能:

l回转振荡器(可选)

l高精度气体混合系统(可选):可控制多4种生长箱中的气体浓度与流速,标配版可控制空气/氮气和CO2,气源需用户自备

l集成叶绿素荧光测量(可选)

l用户自定义编程控制(可选):用户可自定义光强及持续时间,设置多达224种光照的阶段性变化,模拟昼夜周期变化、日升日落等自然界中光环境变化以及其他各种任意变化

lDaylight程序升级(可选):模拟多云天气

振荡器(选配):

l高耐磨损材料

l尺寸:375 × 320 × 125 mm

l平台尺寸:290 × 258 mm

limage.png重量:8kg

l装载能力:5kg (1450ml锥形瓶 / 9100ml锥形瓶 / 5250 ml 锥形瓶 / 4500ml锥形瓶 / 21000ml锥形瓶)

l振荡速度:30 - 500 RPM,可进行数字设定

l定时或持续运转模式

l自动过热保护

l工作环境:0-50 ºC80%RH

l配有防滑橡胶垫

l功率:50W

产地:捷克

参考文献:

1.Singh V, et al. 2019, Phytotoxicity and degradation of antibiotic ofloxacin in duckweed (Spirodela polyrhiza) system. Ecotoxicology and Environmental Safety 179: 88-95

2.Fakhimi N, et al. 2019, Acetic acid is key for synergetic hydrogen production in Chlamydomonas-bacteria co-cultures. Bioresource Technology 289: 121648

3.Kumar A, et al. 2019, Organic radical imaging in plants: Focus on protein radicals. Free Radical Biology and Medicine 130: 568-575

4.Fakhimi N, et al. 2019, Acetic acid uptake rate cools H2 production in Chlamydomonas-bacteria co-cultures. Algal Research 42: 101605

5.Ferro L, et al. 2018, Subarctic microalgal strains treat wastewater and produce biomass at low temperature and short photoperiod. Algal Research 35: 160-167

6.Yunus IS, et al. 2018, Photosynthesis-dependent biosynthesis of medium chain-length fatty acids and alcohols. Metabolic Engineering 49: 59-68

7.Vuorijoki L, et al. 2017, Inactivation of iron-sulfur cluster biogenesis regulator SufR in Synechocystis sp. PCC 6803 induces unique iron-dependent protein-level responses. Biochimica et Biophysica Acta 1861(5): 1085-1098

8.Vuorijoki L, et al. 2017, SRM dataset of the proteome of inactivated iron-sulfur cluster biogenesis regulator SufR in Synechocystis sp. PCC 6803. Data in Brief 11: 572-575

9.Stemmler K, et al. 2016, Growth and fatty acid characterization of microalgae isolated from municipal wastetreatment systems and the potential role of algal-associated bacteria in feedstock production. PeerJ 4:e1780; DOI 10.7717/peerj.1780

10.Zavřel T, et al. 2016, A quantitative evaluation of ethylene production in the recombinant cyanobacterium Synechocystis sp. PCC 6803 harboring the ethylene-forming enzyme by membrane inlet mass spectrometry. Bioresource Technology 202: 142-151

11.Zhang B, et al. 2016, Sustainable Production of Algal Biomass and Biofuels Using Swine Wastewater in North Carolina, US. Sustainability 8(5): 477

12.Amini H, et al. 2016, Numerical and experimental investigation of hydrodynamics and light transfer in open raceway ponds at various algal cell conceations and medium depths. Chemical Engineering Science 156: 11-23

关键词:压缩机
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