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FMT150藻類培養與在線監測系統
——光氧細菌和藻類培養與狀態在線監測的*結合

光養生物反應器是指用于培養藻類、光養細菌等的技術系統,一般由培養系統(如光、培養容器、溫度控制等)和監測系統(如PH值等)組成,可分為開放式和封閉式。廣泛應用于生物工程領域如食品、水產養殖、營養保健制劑、醫藥如抗體及抗腫瘤藥物等,生態環境工程領域如水體生態修復、CO2吸收、污水處理如重金屬吸收等,能源領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也逐漸成為光養生物反應器應用的重要領域。
FMT150藻類培養與在線監測系統將生物反應器與監測儀器*地結合在一起,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與生理監測。
FMT150可以通過控制單元(包括電腦與預裝軟件,軟件分為基本版與高級版)中用戶自定義程序動態自動改變培養條件并實時在線監測培養條件與測量參數。光強、光質、溫度和通入氣體的組分與流速都可以精確調控。加裝恒濁和恒化模塊后還可以調控培養基的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。培養條件可以根據用戶自定義方案動態變化,既可以進行恒定條件下的培養,也可以一定的周期自動變化。控制單元可同時控制多臺FMT150進行同步實驗,保證不同處理實驗間的*性。
儀器內置葉綠素熒光儀和光密度計等。培養藻類的生長狀況由光密度計測定OD680和OD720實現實時監控,并可以通過OD值監測相對葉綠素濃度。葉綠素熒光儀實時監測Ft并可測定F0、Fm、Fm′和QY來反映培養藻類的光合生理狀態。

藻類培養系統應用領域:
環境科學與環境工程——藻類的利用與有害控制
用于水體中水華和赤潮現象的模擬、預警防治研究,水體污染治理與生態修復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,大氣污染生態修復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。
生態學與生態工程
海洋初級生產力研究,海洋碳循環,浮游植物等光養生物生理生態研究,藻類對變化的響應機制,生物圈模擬研究,水體生態修復研究等。
生物工程與生物醫學工程
用于藻類保健營養品的開發研究,藻類轉基因抗腫瘤藥物的開發研究,水產養殖藻類培養等等。
生物能源開發——向藻類要能源
地球上的石油、煤炭等常規能源面臨資源枯竭及環境污染、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一度引起的糧食危機,目前上已將生物柴油的開發焦點轉向藻類,藻類獨居植物產油率。FMT150已成為歐美國家用于藻類生物能源培養研究的熱門設備。

藻類培養系統
主要特點:
技術參數指標
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| 基礎版 | 高級版 |
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產地:歐洲
參考文獻:
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