微生物电仪

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微生物电仪相关的厂商

  • 重庆光电仪器有限公司始创于1958年,其前身为重庆光学仪器厂,1988年6月,重庆光电仪器有限公司在该厂基础上组建了重庆光电仪器总公司,2000年改制为有限责任公司。重庆光电仪器有限公司是集科研开发、设计制造、内外贸易于一体的光学显微镜专业制造、销售企业,重庆光电仪器有限公司是中国显微镜重要出口基地之一。年产销光学显微镜5-8万台套,其中60%出口欧美、东南亚等三十多个国家和地区,年创汇最高达400多万美元。1994年被国家统计局评为“行业一百强企业”,96年起至今被重庆市科委授予“高新技术企业”,1999年公司通过ISO9001质量体系认证,并于2002年通过2000版转版认证,在2004年通过ISO14001质量-环境认证。 重庆光电仪器有限公司具有四十多年研究、生产光学显微镜的历史,拥有一大批专业从事显微镜新技术应用、新工艺研究、新产品开发的工程技术人员和优秀技工。公司具有从光学冷加工、机械制造、表面处理到总装调校、质量检测等完整的生产能力。公司生产生物、倒置、荧光、金相、体视显微镜等五大系列上百个品种,产品广泛应用于医疗检验、工业检测、生物制药、地质勘探、动植物解剖与研究、基因工程及学校教学等领域。重庆光电仪器有限公司凭借雄厚的实力、良好的信誉、先进的技术、优良的品质、完善的服务在国内外重大招标中频频中标,并保持中标次数最多,中高档产品一次性中标数量最大的记录。重庆光电仪器有限公司的销售服务网点覆盖了全国各省市自治区。产品品种齐、产量大、技术含量高,获多项国家专利,其中XSZ-H和XSZ-G两大系列产品被重庆市科委批准为“高新技术产品”。2002年IBE2000系列倒置荧光显微镜获国家重点新产品,评为重庆市100项技术创新产品。 初步建立起现代企业制度的重庆光电仪器有限公司,不断为客户打造最精良的产品,提供最完善的服务,是她不懈追求的永恒目标!
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  • 北京海科思锐光电仪器有限公司专注于光电领域的国外产品代理,为客户提供专业的全套实验室解决方案以及引进国外先进的技术和光电领域的产品。产品包括各类激光器、光学测量设备、精密光学元件等,所涉足的领域涵盖了材料加工、光通讯、生物医疗、航空航天、激光加工等相关领域。除了拥有一批专业经验的销售工程师之外,还拥有一支强大的技术支持队伍。我们的技术支持团队可以为客户提供完整的设备安装,培训,软硬件开发,系统集成等工作,并针对客户的应用要求提供专业的解决方案。“品质源于专业,专业创造价值”我们坚持以一流的产品,专业的解决方案和完善快捷的优质服务,立足于光电领域,与广大客户携手,共创辉煌。
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  • 400-860-5168转2776
    北京赛凡光电仪器有限公司成立于2004年,专业从事光电仪器的研发和制造。科研技术获得国家创新基金支持,拥有多项国家专利,部分产品列入政府指定采购目录,是业内首家高新技术企业。目前,赛凡产品已广泛应用于各大高校,科研院所及相关产业,涉及物理,化学,材料,能源,环保,生物,气象,航空,航天等众多领域。 赛凡拥有两大核心技术:光谱测试技术,精密运动控制技术 主要产品系列:太阳能电池光谱响应/IPCE/QE测试仪,太阳能电池I/V性能测试仪,太阳模拟器,椭偏仪,CCD光电性能测试仪,荧光/拉曼/发射/透反吸/探测器光谱测试系统,光栅光谱仪,CCD光谱仪,科研级光源,光电探测器,数据采集器,精密定位系统,电动/手动精密位移台,光具座,光学平台等。 公司自成立以来,始终秉持质量第一,满足用户的经营理念,在注重提升自身研发能力的同时,和多家科研院所保持紧密合作关系,共同创建光电实验室,保证产品的领先性和适用性。其中太阳能光伏实验室,为各类太阳能电池(单晶硅,多晶硅,薄膜电池,染料敏化电池等)的光谱响应测试及膜厚控制提供了完整解决方案。 我们始终如一,用心为您提供良好完整的解决方案,为您提供专业高效的技术支持,为您提供快速响应的售后服务,我们的追求就是让您始终满意,始终信任,始终选择 ! 欢迎广大客户和社会同仁莅临赛凡参观指导!! 网址:http://www.7-s.com.cn E-mail:info@7-s.com.cn
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微生物电仪相关的仪器

  • 连华科技BOD微生物传感器快速测定仪LH-BODK81型仪器简介:依据国家环保总局发布的《HJ/T86-2002水质 生化需氧量(BOD)的测定 微生物传感器快速测定法》标准设计开发,适用于地表水、生活污水和不含对微生物有明显毒害作用的工业废水中BOD的测定;功能特点:1、测定原理采用微生物电极法,比传统BOD5方便快捷;2、采用连续恒流微量进样方式,样品采集量小,无添加预处理试剂,二次排放零污染;3、操作维护简单便捷,模块化结构设计,便于维护;4、水样无需前处理,抗干扰能力强;5、安全性高,固化隔膜式微生物传感器无毒无害,活化使用方便;6、结构可靠,简单无易损件,寿命长;7、极谱型三电极,检测流通一体化,信号稳定可靠;8、恒温系统采用独立研发的PIO恒温控制器,形成精却稳定的测试温场。性能参数:主机参数仪器名称生物化学需氧量(BOD)微生物传感器快速测定仪产品型号LH-BODK81测量范围2-50mg/L(BOD浓度高于50mg/L的水样需要稀释后检测)相对标准偏差±5%样品测量时间8min清洗液(缓冲溶液)消耗量5mL/min 存储数据2000个曝气量750mL/min物理参数打印方式热敏打印通讯方式USB 传输、红外传输(可选)输出信号 微生物电极 0-20μA进样方式恒速流通连续进样尺寸大小550mm×415mm×270mm主机重量21kg显示模式高清液晶屏使用条件室内环境及工作参数环境温度(20-30)℃环境湿度相对湿度≤85%(无冷凝)工作电源AC220±10V/50Hz额定功率60W工作环境无刺激和有毒性气体
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  • 一、产品简介: 微生物电极法BOD快速测定仪TE-2000..采用8寸彩色触摸屏,测量速度快,多液路自动智能切换,自动恒温流通式微生物电极法,自动快速测定水中BOD,8分钟出结果,BOD测定仪操作方便、测量准确、符合国家环保总局有关行业标准,测试方法编入《水和废水分析方法》第四版,且列为HJ/T86-2002微生物传感器快速测定的标准方法一、适用范围: TE-2000型自动BOD快速测定仪可广泛用于城市污水处理及各类地表水、工业废水中BOD快速检测一、技术参数: 1. 测量项目: 生物化学需氧量(BOD)2. 测量原理: 流通式微生物电极法 3. 测量范围: 2-4000mg/L 4. 环境温度:5-40℃5. 测量时间: 8min 6. 测量误差: ≤5% (11次测量标准相对偏差)7. 自检: 仪器具有自检错误报警功能8. 检测方式: 自动检测9. 测量方式: 自动智能切换待测水样、标准样、清洗液10. 样品体积: 50mL11. 恒温方式 :自动脉冲式恒温控制系统12. 通讯接口: USB RS-23213. 生物膜寿命: 不开封质保一年,活化后使用30天以上 14. 自动供氧:防液体渗透自动供氧设计15. 数据存储: 100万条存储数据 16. 系统:专用水质检测系统 17. 数据传输: 仪器具有数据传输功能 18. 清洗方式: 自动清洗 19. 整机尺寸: 长530x宽360x高200 20. 电源: AC220V,50HZ 21. 显示: 8寸彩色液晶触摸屏 22. 打印方式: 内置打印机 23. *水质专用检测系统(具有软件著作权证书)24. *产品具有省级以上检测报告,通过ISO9001 ,ISO14001认证微生物电极法BOD快速测定仪TE-2000..厂家直销、支持定制、质保三年
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  • 生物电阻抗分析仪 400-860-5168转2831
    生物电阻抗分析仪Sciospec ISX-3是一款高速高精度且低成本的多频电阻抗分析仪。标准配置的多频电阻抗分析仪ISX-3配备了Sciospec的IF前端,具有4端口BNC接口,支持简单的2点测量,以及3和4电极配置,且配备医用级安全电源。从DC-10MHz的测量范围内,动态范围为180dB(Ohm…GOhm),基本精度达到0.01%。 生物电阻抗分析仪关键参数紧凑型单通道阻抗分析仪中频前端 100 mHz...10兆赫,欧姆...汤姆频率可扩展至 40 MHz 甚至 100 MHz2、3 和 4 电极配置高分辨率(每次扫描高达 2048 个频率)基础精度为 0.01%+/- 1 V 直流偏置用于特定应用程序前端的扩展端口通过同步输入/输出连接器实现超快速硬件同步(可选)通过全速 USB、以太网或无线局域网轻松连接基于PC的控制和数据分析(包括Sciospec软件套装)Sciospec COM接口,用于从Java,C,Python,LabView,Matlab等进行完整的仪器控制。生物电阻抗分析仪强力选项监控模块,适用于常见的温度传感器类型前面板连接器:BNC、SMA、MCX、DSUB、定制用于顺序多通道功能的内部多路复用器选项用于外部传感器和其他硬件的IOport数字接口连接器,两个额外的NTC温度测量端口无线接口医疗级电源定制电流和电压范围第二通道选项 生物电阻抗分析仪拓展接口①多电极阵列阻抗测量多电极阵列(MEAs)在电生理学研究中得到了广泛的应用,它是细胞培养阻抗测量的重要标准之一。使用Sciospec MEArack,您可以获得一个简单且经过验证的解决方案来实现测量,无需任何复杂的自定义布线设置。手动通道切换以及复杂第三方多路复用器集成在自制芯片适配器上。生物电阻抗分析仪特点:完全集成图形用户界面在Sciospec软件可选自定义芯片开发外形小巧紧凑适配多电极阵列(MEAs)和其他传感器/生物芯片高达64通道模拟多路复用器60个弹簧负载的金电极触点布局广泛适用于不同种类的现有芯片具有与显微镜和其他光学设备结合使用的底部和顶部窗口通过扩展端口轻松装置② ECIS 8孔阵列阻抗测量ECIS CULTUREWARE 8孔阵列是一个非常普遍的选择,用于广泛的基于阻抗的细胞实验,如细胞生长,细胞迁移,损伤/愈合,屏障功能,毒素筛选,粘附和增殖研究。有了Sciospec ECISadapter,您可以将您的ECIS实验提升到一个新的水平:更快的速度,更高的分辨率,更多的可能性。利用Sciospec阻抗分析仪在您现有的ECIS阵列的全部力量。ECISadapter只需插入兼容的scISPec阻抗分析仪,如ISX-3,您就可以使用了。用于安装扩展端口系统的ECIS 8孔阵适配器(例如ISX-3)8通道每2线配置(8个工作电极W和1个公共对电极)布局适合宽范围的ECIS 8孔阵列玻璃底可与显微镜及其他光学设备结合使用,通过扩展口方便安装完全集成图形用户界面在Sciospec软件Sciospec ECISadapter兼容来自ECIS Cultureware系列的8阵列,如下:ECIS cultureware 8W1E PETECIS Cultureware 8W1LE (8W1CXE) PETECIS Cultureware 8W2LE PETECIS Cultureware 8W2X1EECIS Cultureware 8W10E PETECIS Cultureware 8W10E+ PETECIS Cultureware 8W20idf PETECIS Flow Array 1 Channel µ -Slide with 8x1E (1F8x1E) PC③ 多路复用器SlideChipAdapterSciospec SlideChipAdapter是一个50通道多路复用器,与所有支持ExtensionPort接口的Sciospec阻抗分析仪兼容。没有混乱的电缆,配置多功能和坚固的滑动接触连接器,综上所述,SlideChipAdapter是多路阻抗传感器的解决方案。50通道多路适配器是研究人员的一个强大的工具-设计自己的芯片-研究不同的芯片设计-开发行业应用程序(如移动健康监控,医疗设备)基于多通道芯片的阻抗测量再简单不过了。只要把芯片粘在载体上,你就可以出发了。该芯片适配器完全集成到您的Sciospec阻抗分析仪的测量和分析软件中,因此您的基于芯片的实验将像您的Sciospec阻抗分析仪一样灵活。上海昊量光电设备有限公司与德国sciospec公司在生物阻抗测量,生物医学等领域展开了深入的合作。近年来,我们支持了国内进行前沿研究的科研用户,填补了医学生物阻抗分析仪和断层成像仪的市场空白。上海昊量光电设备有限公司与德国sciospec的国内独jia代理授权,体现了德国sciospec公司对上海昊量光电设备有限公司市场销售的专业度及售后技术支持力量的高度认可。关于昊量光电:上海昊量光电设备有限公司是光电产品专业代理商,产品包括各类激光器、光电调制器、光学测量设备、光学元件等,涉及应用涵盖了材料加工、光通讯、生物医疗、科学研究、国防、量子光学、生物显微、物联传感、激光制造等;可为客户提供完整的设备安装,培训,硬件开发,软件开发,系统集成等服务。
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微生物电仪相关的资讯

  • 细胞电子显微学将是生物电镜发展的重要方向之一
    仪器信息网讯 2015年5月29日-6月2日,&ldquo 2015全国生物医学农林电镜技术研讨会暨生物电镜前沿技术培训班&rdquo 在浙江大学举行。本次会议特别邀请了国内外知名专家教授和电镜工作者讲授生物电子显微镜技术的最新发展,交流生物样品制备和应用方面的技术经验,并安排部分学员参加实验操作及演示。   纽约州立大学奥尔巴尼分校隋海心教授在研讨会上做了题为&ldquo Cellular electron microscopy:back to the future&rdquo 的报告。 隋海心教授   隋海心在报告中提到,自上个世纪30年代电子显微镜发明以来,随着其技术的不断发展进步,人们对于细胞结构有了更多的认识,从而产生了细胞生物学这一新的分支学科。尤其是到了70-80年代,几乎所有的细胞生物学文章,没有电镜照片都发不了文章。然而到了90年代,随着荧光显微技术的发展,以及X射线晶体学技术在蛋白质研究当中的突出作用,电镜在这一领域的应用逐渐没落,可以说在这两种技术的夹缝当中求生存。   不过近年来,尤其是去年随着电子显微镜在蛋白质结构解析当中达到近原子分辨率水平,研究人员又重新对这一技术表现出了非常的热情。譬如,去年7月,在国家蛋白质科学中心&bull 上海(筹)举行的第七届郭可信暑期学校暨冷冻电镜三维分子成像国际研讨会,参会人员近300人,远远超过了原计划的150人的预期,会议还吸引了X射线晶体学界的结构生物学家们前来参加。   隋海心在报告中表示,&ldquo 其实目前电镜在蛋白质结构解析方面的应用和X射线晶体学技术是有所重合的,它使得蛋白质结构的解析更加简单,让这部分工作更完整,在未来5-10年会是一个重要的研究方向。但是电子显微技术更重要的应用应该是研究大空间尺度的亚细胞结构信息,也就是原位分析,细胞电子显微学将是生物电镜发展的重要方向之一。&rdquo   &ldquo 目前细胞电子显微学发展也面临着许多挑战,它无法像荧光显微镜那样对蛋白质进行定位研究,样品制备十分困难等。因此,如何利用电镜对蛋白质进行标记研究,如何将荧光的动态信息与蛋白质结构信息结合 如何更好的利用光学显微镜与传统电镜及冷冻电镜联用技术 寻找合适的样品制备技术 利用FIB-SEM获取大尺度的三维结构信息等是我们目前研究的问题。&rdquo 说到这里,隋海心教授对于生物电子显微学的未来发展表示了极大的信心。   撰稿:秦丽娟   相关新闻:   生物电镜发展:技术人才培养成关键点
  • 超导与生物电子学中德联合实验室揭牌
    王曦和Andreas Offenhaeusser为联合实验室揭牌 10月21日,中国科学院上海微系统与信息技术研究所、德国尤利希研究中心(Forschungszentrum Jülich)生物与纳米系统研究所(Institute of Bio- and Nanosystems, IBN-2)超导与生物电子学联合实验室揭牌仪式在中科院上海微系统所举行。上海微系统所所长王曦院士、尤利希研究中心生物纳米系统研究所所长Andreas Offenhaeusser教授为联合实验室揭牌。来自美国、德国、日本、印度等国家的超导应用专家及我国知名学者吴培亨院士等专家,以及上海微系统所相关人员参加了揭牌仪式。 超导与生物电子学联合实验室是在中科院副院长江绵恒和尤利希研究中心董事会副主席Achim Bachem的关心和推动下成立的。揭牌仪式上,王曦和Andreas Offenhaeusser分别宣读了江绵恒、Achim Bachem发来的贺信,回顾了上海微系统所与尤利希研究中心的合作发展历程。 上海微系统所与尤利希研究中心在学术交流、人才培养等方面有着长期而紧密的合作。2008年和2010年成功地举办了第一届和第二届双边学术交流研讨会。上海微系统所已派遣七名研究生前往尤利希研究中心开展联合培养。此次成立的国际联合实验室,将推动双方在生物电子学和超导器件、电路及应用等方面开展更加深入的合作。 由上海微系统所主办的第二届超导器件前沿应用研讨会于揭牌仪式后举行。
  • 生物电镜发展:技术人才培养成关键点
    2015全国生物医学农林电镜技术研讨会暨生物电镜前沿技术培训班开幕   仪器信息网讯 2015年5月30日,&ldquo 2015全国生物医学农林电镜技术研讨会暨生物电镜前沿技术培训班&rdquo 在浙江大学开幕。本次会议由中国电子显微镜学会生物医学电镜专业委员会和农林电镜专业委员会主办,浙江大学农生环测试中心与德国徕卡公司联合承办。   本次会议特别邀请了国内外知名专家教授和电镜工作者讲授生物电子显微镜技术的最新发展,交流生物样品制备和应用方面的技术经验,并安排部分学员参加实验操作及演示。   会议的主题包括常规电镜制样技术、低温电镜制样技术、免疫金标记电镜技术、光镜-电镜关联技术等。 会议现场 中国电子显微镜学会农林电镜专业委员会主任洪健教授主持会议   电子显微镜可以对分子水平、细胞水平直至组织水平的生物材料的结构和功能进行研究,是唯一能在如此宽广范围内研究生命现象的技术。其在生物医学、农业、林业等领域的研究中都有着重要的作用。 中国电子显微镜学会副理事长、第二军医大学教授杨勇骥教授   中国电子显微镜学会副理事长、第二军医大学杨勇骥教授在开幕式致辞中说道:&ldquo 电镜技术已经成为生物学研究的最重要的技术手段之一,几乎所有的研究都要或将要用到电镜技术。上个世纪90年代,由于蛋白质研究的兴起,电镜技术受到分子生物学研究相关技术的冲击逐渐没落。然而多年的发展证明,单一的技术手段不利于科学研究的发展。从本世纪初开始,科学家们重新认识到电镜的重要性,随之而来的是电镜在生命科学领域的蓬勃发展,许多新的电镜实验室陆续筹建,新一代电镜设备和新技术不断被引进。&rdquo 中国电子显微镜学会理事长、浙江大学学术委员会主任张泽院士   中国电子显微镜学会理事长、浙江大学学术委员会主任张泽院士也表示,国家对于电镜平台的建设非常支持,无论是材料领域还是生物领域。据介绍,浙江大学目前平台建设最大的投资都是在电镜方面。其中材料电镜实验平台最初一次性投资4500万,经过三年的发展,目前的设备总值达到了1个亿。而目前筹建的生物电镜平台一次性投资了6000万。   都说&ldquo 工欲善其事,必先利其器&rdquo ,然而如何更好的发挥仪器设备的作用,却离不开优秀的技术人才。我们可以花钱买到仪器,但优秀的技术人才有时却是千金难买。   杨勇骥谈到,&ldquo 目前电镜在生物学领域应用面临的一个最大的瓶颈就是有经验的电镜技术人才的缺失。传统的电镜制样技术无法得到传承,新型电镜制样技术人才还没有成长起来。面对这种情况,许多生物电镜专家焦虑万分,在各种场合多次呼吁重振生物电镜技术,加快生物电镜技术人才的培养。&rdquo   &ldquo 此次浙江大学洪健教授勇挑重担,组织举办电镜技术研讨会及培训班,将我们多年的想法变成现实。许多知名的生物电镜专家都亲临授课,传授理论、技术及经验,希望能够促进电镜技术人才的培养,能够对我国生物电镜事业的发展有所推动,为以后举办提高班打下基础。&rdquo 杨勇骥说道。   对于技术人才的缺失问题,张泽表示:&ldquo 我们不得不承认,由于政策不到位等因素的限制,目前专门做技术的人是比较受歧视的,搞技术基本都是为他人做嫁衣裳,这也造成了我们现有的技术人才的缺失。事实上,如何将技术做好是在学术领域有进一步发展的必要条件。如果没有技术的支撑,许多科研人员可能一事无成。&rdquo   &ldquo 好在现在大家对于技术越来越重视。中国电镜学会在组织学术研讨会之前举办培训班就是为了加强技术人才培养。浙江大学也为技术人员提供了求是教授的评选机会,目前浙江大学技术岗的两名求是教授都来自电镜平台。一位是材料电镜平台的李吉学教授,另一位就是生物电镜平台的洪健教授。&rdquo 北京大学丁明孝教授   北京大学教授丁明孝多年来一直关心着电镜技术在生物领域的应用发展。他谈到,和自己八年前在同样的地点参加的生物电镜会议相比,本次会议的规模大了许多,而且有着许多年轻的面孔,可以说是生物电镜发展迎来了新的春天。   他还提到,为了更好的推动电镜技术人才的培养,希望能够组织生物电镜领域有经验的老师,每个人负责总结自己所擅长的技术方向的经验,大家共同出一本书。这样一个人的经验和诀窍就能变成大家的经验和诀窍,这对于提高大家的技术水平或许有所帮助。希望通过更多的沟通和交流,能够促进我国生物电镜技术的发展。   关于本次会议的精彩报告内容,敬请关注仪器信息网后续报道   撰稿:秦丽娟   相关新闻:细胞电子显微学将是生物电镜发展的重要方向之一

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  • 生物电镜制样
    生物制样一般包括 取材 固定 脱水 包埋 切片 染色 电镜观察。北京中兴百瑞技术有限公司提供全套制样设备及制样、电镜耗材。
  • 低氧/厌氧产品案例——水稻土壤微生物研究
    电养生物是一种微生物,可以从外部固相导电基质(如亚铁矿物和电极)中吸收电子进入细胞,然后将电子转移到末端电子受体,如二氧化碳(CO2)和硝酸盐(NO)。例如,脱氮硫杆菌是一种已知的电生物,可以从电极或铁矿物(如黄铁矿)中接受电子,并通过脱氮作用减少一氧化氮,从而去除过量的一氧化氮。电养生物在生物地球化学循环中起着重要作用,但长期施肥对水稻土电养群落的影响尚不清楚。在这里,作者利用微生物电合成系统、高通量定量聚合酶链反应和基于16s rRNA 基因的Illumina 测序技术,探索了水稻土微宇宙中电养群落对不同长期施肥措施的反应。与未施肥土壤(CK)相比,仅施用粪肥(M)化学氮肥、磷肥和钾肥(NPK)、M plus NPK (MNPK)明显改变了电养细菌的群落结构。放线菌门的链霉菌属是CK、M 和MNPK 土壤中的优势电生菌。后两种土壤也有利于嗜热厌氧菌(栖热菌)和变形菌(硫碱螺旋菌)的生长。此外,变形杆菌属的假单胞菌和厚壁菌属的芽孢杆菌是NPK 土壤中的主要电生菌。这些电生物消耗与硝酸盐还原相结合的生物电流,并通过异化硝酸盐还原为铵(DNRA)回收18-38%的电子。电势诱导的DNRA nrfA 基因丰度的增加进一步支持了所有土壤中的电生生物增强了DNRA。这些扩展了我们对电养生物多样性及其在水稻土氮素循环中的作用的认识,并强调了施肥在塑造电养生物群落中的重要性。
  • 新型海水养殖尾水处理技术方案
    随着市场对海产品需求的增高,我国海水养殖规模快速扩大,海水养殖尾水排放量逐年提高,可能导致受纳水体富营养化和生物多样性降低,影响生态环境平衡。开发新型的养殖尾水处理技术已经成为保护海洋生态环境,推动海水养殖业可持续发展的必然要求。生物电氧化法养殖海水处理技术具有效率高、占地面积小、可控性强等诸多优点,引起了国内外学者和相关从业人员的广泛关注。

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  • 【转帖】生物电化学

    生物电化学人类在认识自然、改造自然的社会实践中创立了各门自然科学。随着认识的不断深入,以及深层次解决实际问题的需要,对许多基本问题必须作深入细致的研究。因此,自然科学的各门学科逐渐分化出许多分支学科。特别是进入20世纪以来,分化的速度愈来愈快。各门一级学科已分化出众多的二级、三级、甚至四级、五级学科等等。但是,由于实际要解决的许多问题非常复杂,所涉及的知识又是高度综合性的,如神经细胞跨膜释放神经传递物质的研究,就涉及生物学、化学、物理学、信息科学等多学科的知识,这样,便出现了高度分化的相对狭窄的学科难以解决高度复杂的实际问题的矛盾。从学科自身的发展来看,相对狭窄的研究领域,如不借鉴、利用相关学科的最新研究成果,则很难有大的突破,并可能最终致使学科发展无路可走。因此,无论是从学科自身的发展,还是从实际需要来看,都迫切需要多学科之间相互交叉、相互渗透。深层次交叉的结果是在多学科的界面上通过学科间的“碰撞”而生长出新型的“交叉学科”,或称“边缘学科”。生物电化学便是本世纪70年代由电生物学、生物物理学、生物化学以及电化学等多门学科交叉形成的一门独立的学科。电化学与生物电现象电化学是研究电子导体(或半导体材料)/离子导体(一般为电解质溶液)和离子导体/离子导体的界面结构、界面现象及其变化过程与机理的科学。生命现象最基本的过程是电荷运动。生物电的起因可归结为细胞膜内外两侧的电势差。人和动物的代谢作用以及各种生理现象,处处都有电流和电势的变化产生。人或其它动物的肌肉运动、大脑的信息传递以及细胞膜的结构与功能机制等无不涉及电化学过程的作用。显然,电化学是生命科学的最基础的相关学科。细胞的代谢作用可以借用电化学中的燃料电池的氧化和还原过程来模拟 生物电池是利用电化学方法模拟细胞功能 人造器官植入人体导致血栓与血液和植入器官之间的界面电势差这一基本电化学问题密切相关 心电图、脑电图等则是利用电化学方法模拟生物体内器官的生理规律及其变化过程的实际应用。由以上几个基本例子可见,交叉学科生物电化学的创立具有极其重要的基础理论意义和极强的应用背景。生物电化学由于近20年来生物电化学的发展非常迅速,所涉及的范围很广,要想系统全面地对生物电化学的研究领域进行归纳分类是一件很难的事情。下面仅就其研究领域进行简单介绍。1. 生物膜与生物界面模拟研究  (1) SAM膜模拟生物膜的电化学研究  由于生物电的起因可归结为细胞膜内外两侧的电势差,因此生物膜或模拟生物膜的电化学研究受到人们的广泛关注。LB(Langmuir Blodgett)膜和BLM(BilayerLipidMembrane,双层磷脂膜)是人们了解生物膜结构与功能机制的常用模型体系。但由于LB膜是亚稳态结构,稳定性不好,且LB膜中分子的取向是基于亲水疏水作用而限制了对LB膜外表面性质的选择控制,因此使其电化学研究受到限制。BLM的稳定性也不太好,难以承受高的电场强度。因此在80年代初,迅速发展起来的自组装单分子层(Self AssembledMonolayer,SAM)技术成为膜电化学研究的热点领域之一。  SAM是基于长链有机分子在基底材料表面的强烈化学结合和有机分子链间相互作用自发吸附在固/液或气/固界面,形成的热力学稳定、能量最低的有序膜[3]。组成单分子层的分子定向、有序紧密排列,且单层的结构和性质可以通过改变分子的头基、尾基以及链的类型和长度来控制调节。因此,SAM成为研究界面各种复杂现象,如膜的渗透性、摩擦、磨损、湿润、粘结、腐蚀、生物发酵、表面电荷分布以及电子转移理论的理想模型体系。有关SAM的电化学主要是用电化学方法研究SAM的绝对覆盖量、缺陷分布、厚度、离子通透性、表面电势分布、电子转移等。利用SAM可研究溶液中氧化还原物种与电极间的跨膜(跨SAM)电子转移,以及电活性SAM本身与电极间的电子转移。在膜电化学中,硫醇类化合物在金电极表面形成的SAM是最典型的和研究最多的体系。下面主要介绍与生物电化学有关的SAM研究。  长链硫醇在金电极上形成的SAM这种人工自组装体系对仿生研究有重要意义,因为它在分子尺寸、组织模型和膜的自然形成三方面很类似于天然的生物双层膜[4],同时它具有分子识别功能和选择性响应,且稳定性高。可用SAM表面分子的选择性来研究蛋白质的吸附作用 以烷基硫醇化合物在金上的SAM膜为基体研究氧化还原蛋白质中电子的长程和界面转移机制。如细胞色素c(Cytc)在ω 羧基烷基硫醇化合物修饰金电极(SAM/Au)上的电子转移动力学和电子传递机理的研究,得到Cytc的表面式电势为+215mV(vs.NHE),接近于其在生理膜上的电势值。SAM在酶的固定化及其生物电化学研究中也有很好的应用,Kinnear等利用SAM研究了大肠杆菌延胡索酸还原酶的电化学,Porter和Murray分别报道了卟啉衍生物SAM对氧还原过程的电催化作用,董献堆[3]研究了葡萄糖氧化酶在SAM上的固定化及其催化行为,并研究了DNA与SAM间的相互作用。  在硫醇SAM上沉积磷脂可较容易地构造双层磷脂膜。以SAM来模拟双层磷脂膜的准生物环境和酶的固定化使酶进行直接电子转移已在生物传感器的研究中得到应用。如以胱氨酸或半胱氨酸为SAM,通过缩合反应键合上媒介体(如TCNQ、二茂铁、醌类等)和酶可构成测葡萄糖、谷胱甘肽、胆红素、苹果酸等的多种生物传感器。随着研究的深入,膜模拟电化学将在生命过程的研究中发挥更大的作用。

  • 【分享】生物电化学简介

    简单介绍了生物电化学研究领域的概况。包括:生物膜与生物界面模拟研究(SAM膜模拟生物膜的电化学、液/液界面模拟生物膜的电化学),用于生命科学的电化学技术(电脉冲基因直接导入、电场加速作物生长、癌症的电化学疗法、电化学控制药物释放、在体研究的电化学方法、生物分子的电化学行为)和电化学生物传感器(酶电极传感器、微生物电极传感器、电化学免疫传感器、组织电极与细胞器电极传感器、电化学DNA传感器) 人类在认识自然、改造自然的社会实践中创立了各门自然科学。随着认识的不断深入,以及深层次解决实际问题的需要,对许多基本问题必须作深入细致的研究。因此,自然科学的各门学科逐渐分化出许多分支学科。特别是进入20世纪以来,分化的速度愈来愈快。各门一级学科已分化出众多的二级、三级、甚至四级、五级学科等等。但是,由于实际要解决的许多问题非常复杂,所涉及的知识又是高度综合性的,如神经细胞跨膜释放神经传递物质的研究,就涉及生物学、化学、物理学、信息科学等多学科的知识,这样,便出现了高度分化的相对狭窄的学科难以解决高度复杂的实际问题的矛盾。从学科自身的发展来看,相对狭窄的研究领域,如不借鉴、利用相关学科的最新研究成果,则很难有大的突破,并可能最终致使学科发展无路可走。因此,无论是从学科自身的发展,还是从实际需要来看,都迫切需要多学科之间相互交叉、相互渗透。深层次交叉的结果是在多学科的界面上通过学科间的“碰撞”而生长出新型的“交叉学科”,或称“边缘学科”。生物电化学便是本世纪70年代由电生物学、生物物理学、生物化学以及电化学等多门学科交叉形成的一门独立的学科。 电化学与生物电现象   电化学是研究电子导体(或半导体材料)/离子导体(一般为电解质溶液)和离子导体/离子导体的界面结构、界面现象及其变化过程与机理的科学。   生命现象最基本的过程是电荷运动。生物电的起因可归结为细胞膜内外两侧的电势差。人和动物的代谢作用以及各种生理现象,处处都有电流和电势的变化产生。人或其它动物的肌肉运动、大脑的信息传递以及细胞膜的结构与功能机制等无不涉及电化学过程的作用。显然,电化学是生命科学的最基础的相关学科。细胞的代谢作用可以借用电化学中的燃料电池的氧化和还原过程来模拟 生物电池是利用电化学方法模拟细胞功能 人造器官植入人体导致血栓与血液和植入器官之间的界面电势差这一基本电化学问题密切相关 心电图、脑电图等则是利用电化学方法模拟生物体内器官的生理规律及其变化过程的实际应用。由以上几个基本例子可见,交叉学科生物电化学的创立具有极其重要的基础理论意义和极强的应用背景。

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