
平面光極分析系統(tǒng)
PO

該設(shè)備利用光化學(xué)傳感膜熒光成像原理習慣,原位、實(shí)時(shí)獲取水體狀況、沉積物-水微界面資源優勢、水生動(dòng)植物和土壤植物根際環(huán)境的DO將進一步、pH 以及 CO2等物理化學(xué)參數(shù)的二維分布及動(dòng)態(tài)時(shí)空高分辨信息占。
該設(shè)備適用于實(shí)驗(yàn)室模擬研究,測(cè)定時(shí)表示,將光化學(xué)傳感膜置于沉積物/土壤/植物根際與容器器壁之間全面闡釋,光敏物質(zhì)與分析物相互作用并伴隨熒光信號(hào)(強(qiáng)度、壽命)變化競爭力所在,利用數(shù)字成像技術(shù)(CMOS 相機(jī))實(shí)時(shí)記錄其特征發(fā)射光譜引人註目,通過(guò)軟件分析領域,將被測(cè)物的含量在時(shí)間和空間上的變化進(jìn)行可視化呈現(xiàn)。
光化學(xué)傳感膜

pH熒光膜

二氧化碳(CO2)膜

溶解氧(DO)膜
/////
平面光極測(cè)量?jī)?yōu)勢(shì)
實(shí)時(shí)好宣講、快速地獲取微區(qū)DO/pH/CO2的分布註入新的動力;非侵入性成像測(cè)量,不破壞原生環(huán)境。
配備1250w(便攜式)/2000w(封閉式)像素的CMOS相機(jī)雙重提升,實(shí)現(xiàn)時(shí)間分辨率毫秒,空間分辨率亞毫米事關全面。
PO2100設(shè)備自帶封閉式箱體表現明顯更佳,滿足測(cè)定所需的暗室條件。
配套軟件集成校準(zhǔn)技術節能、獲取圖像指導、處理圖像于一體,操作簡(jiǎn)單國際要求。
平面光極可以用于較多實(shí)用場(chǎng)景中增持能力,下面我們簡(jiǎn)單列舉幾個(gè)案例,例如:
WR:微塑料和抗生素對(duì)淡水微生態(tài)系統(tǒng)的壓力擾動(dòng):沉水植物生態(tài)恢復(fù)的案例研究
點(diǎn)擊標(biāo)題查看原文
探討了聚乙烯(PE) MPs和抗生素磺胺(sulfanilamide, SA)對(duì)水-植物-沉積物生態(tài)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)(多樣性等)和功能(營(yíng)養(yǎng)循環(huán)等)特性的生態(tài)毒理學(xué)影響組成部分。
???
內(nèi)容簡(jiǎn)介
微塑料可以吸附抗生素形成復(fù)雜的污染物影響,嚴(yán)重威脅淡水生態(tài)系統(tǒng)的健康。目前很少有研究恢復(fù)的淡水生態(tài)系統(tǒng)中微塑料(MP)和抗生素的綜合污染特征及其對(duì)水生初級(jí)生產(chǎn)者生長(zhǎng)特性的影響的過程中。本研究調(diào)查了微塑料和抗生素聯(lián)合污染對(duì)淡水生態(tài)系統(tǒng)的生長(zhǎng)狀態(tài)發展契機、代謝功能、微生物群落結(jié)構(gòu)和微生物多樣性的影響促進進步,揭示了聚乙烯-磺胺(PE-SA)聯(lián)合作用于納坦弧菌的潛在機(jī)制發力。
???
平面光極的應(yīng)用
本研究通過(guò)平面光極設(shè)備發(fā)現(xiàn)光化學(xué)傳感膜的熒光強(qiáng)度逐漸降低,說(shuō)明根際DO呈下降趨勢(shì)迎來新的篇章。MPs和SA均抑制了DO的生成共創美好,0.5% PE和1 mg/L SA的影響最大。結(jié)果表明薄弱點,在單一PE脅迫下覆蓋範圍,根際熒光減弱。在單次SA脅迫下積極性,熒光不均勻奮勇向前,細(xì)胞受損。但在PE-SA組合環(huán)境下實施體系,熒光變化最為明顯組建。

單一PE和PE-SA脅迫下植物根際DO濃度的變化趨勢(shì)。

水-植物-沉積系統(tǒng)中的氮循環(huán)
/////
WR:太湖底棲動(dòng)物擾動(dòng)及其密度變化對(duì)沉積物磷釋放和水體磷水平的影響研究
點(diǎn)擊標(biāo)題查看原文
???
研究背景
太湖是一個(gè)大型淺水富營(yíng)養(yǎng)湖泊,藍(lán)藻水華頻繁暴發(fā)重要的意義。大量研究表明持續,沉積物磷的釋放是導(dǎo)致水體磷水平較高和藍(lán)藻水華頻發(fā)的重要原因。底棲動(dòng)物是湖泊生態(tài)系統(tǒng)的重要類群再獲,它們的擾動(dòng)行為可直接影響沉積物中磷的生物有效性產品和服務。然而,大型富營(yíng)養(yǎng)化湖泊底棲動(dòng)物的擾動(dòng)及其密度變化是否影響沉積物磷的釋放和水體中磷的水平尚不清楚激發創作。
???
平面光極的應(yīng)用
本研究采用平面光極獲取的高時(shí)空分辨率氧氣二維變化可知前景,太湖鉤蝦通過(guò)生物灌溉增加了沉積物中氧氣的可利用性和滲透深度,同時(shí)鉤蝦的間歇性通風(fēng)活動(dòng)導(dǎo)致洞穴及其周圍沉積物中產(chǎn)生高度的氧化還原震蕩增幅最大。

鉤蝦擾動(dòng)對(duì)沉積物中氧氣分布和動(dòng)態(tài)的影響共享應用。

太湖大型底棲動(dòng)物采樣點(diǎn)(a),生物擾動(dòng)的沉積物(bcde)標準,熒光示蹤技術(shù)和平面光極成像示意圖(f)技術創新,HR-Peeper和DGT采樣示意圖(g)。
/////
STE:苦草根際微量金屬遷移的機(jī)理研究
點(diǎn)擊標(biāo)題查看原文
大型植物根際微量金屬的遷移受根驅(qū)動(dòng)的化學(xué)變化的控制重要作用,特別是從根際到沉積物的DO和pH的陡峭梯度持續向好。本研究分別利用平面光極(PO)和薄膜擴(kuò)散梯度(DGT)得到了苦草根際的DO和pH動(dòng)態(tài)以及微量金屬的分布。
???
平面光極的應(yīng)用
研究表明充足,所有可見(jiàn)的苦草根均發(fā)生了徑向DO損失(ROL)和酸化進展情況,并根據(jù)根系生長(zhǎng)和各種環(huán)境條件表現(xiàn)出高度的時(shí)空動(dòng)態(tài)變化。微量金屬在根際表現(xiàn)出不同的遷移機(jī)制綠色化發展。ROL和產(chǎn)生的Fe(III)(oxyhydr)氧化物降低了Fe至關重要、As、Co用上了、V和W在根際的流動(dòng)性提升行動。然而,由于金屬硫化物的氧化和質(zhì)子誘導(dǎo)的礦物溶解關註,使得Mn研究進展、Ni和Cu在根際的流動(dòng)性更大。Co和Ni在根際和沉積物界面上的活性增加連日來,這是由于ROL和根際酸化導(dǎo)致的Fe和Mn的氧化還原溶解過(guò)程所致快速融入。這些結(jié)果為了解大型植物根系誘導(dǎo)的DO和pH變化,從而控制沉積物中微量金屬的遷移提供了新的見(jiàn)解意向。

苦草根際的DO和pH動(dòng)態(tài)以及微量金屬的分布
/////
Jclepro:沉積物-水界面藻類分解過(guò)程中的富營(yíng)養(yǎng)化機(jī)制
點(diǎn)擊標(biāo)題查看原文
???
研究背景
水體富營(yíng)養(yǎng)化已成為一個(gè)全球性的環(huán)境問(wèn)題意料之外。研究不同藻類分解階段對(duì)水-沉積物界面的溶解氧、pH形式、磷、硫、鐵(DO-pH-P-S-Fe)的化學(xué)梯度和空間異質(zhì)性數字化,對(duì)于探究富營(yíng)養(yǎng)化過(guò)程的潛在機(jī)制具有重要意義方便。
???
平面光極的應(yīng)用
本研究通過(guò)平面光極分析儀觀察到溶解氧(DO)和pH的變化貫穿整個(gè)剖面,其峰值(245.14 μmol L?1和10.7 μmol L?1)對(duì)應(yīng)的葉綠素-a含量最高(600 mg m?3)和光合活性最高各領域。上覆水體和上層沉積物(?20 mm)中P-S-Fe的分布主要受藻分解引起的DO和pH變化的影響應用領域,而深層沉積物中主要受微生物活動(dòng)和其他化學(xué)過(guò)程的影響。

從藻類生長(zhǎng)到分解的0-20天過(guò)程中DO的二維空間變化

從藻類生長(zhǎng)到分解的0-20天過(guò)程中pH的二維空間變化