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水中的油和藻类

使用小型手持移动系统(ESElog 加比色皿支架)检测水质,确定饮用水水库中可能存在的污染。 对油类污染样本、藻类样本和空白水样本进行测量,并连续记录信号。 黑色轨迹显示了润滑油和藻类的强烈反应:藻类的反应无疑是由于 NADPH 荧光所致,而 NADPH 荧光通常被用作水生生物量的标记。 显然,这种测量方法会受到油类和其他芳香烃产品的干扰。 第二通道对一般藻类叶绿素敏感,可有效区分藻类荧光和油类荧光。 叶绿素特异性波长集也可用于区分不同的藻类类型。

有效区分藻类荧光和油类荧光:阴影区域代表样本转换。 蓝色迹线显示藻类(激发 365 nm,发射 680 nm)的优化信号;黑色迹线显示激发 365 nm,发射 460 nm 的信号。
有效检测存活细胞。 误差条显示为红色。 蓝色误差条代表可检测细胞的推断数据。 总体积为 300 微升,在 300 微升中总共测量了 27 个细胞。 300 μl 中可检测到 15 个细胞(推断)。

大肠杆菌活细胞检测

鼠李素系统通过评估活细胞的新陈代谢活动来衡量未知化合物的毒性作用。 有活力的细胞会吸收利马嗪,并在内部将其还原成利马鲁芬。 这种荧光化合物和还原-氧化反应可以被监测到。 只有有活力的细胞才能还原resazurin,因此荧光强度的任何变化都是由于存在有活力的细胞。 制备大肠杆菌K12 细胞稀释系列,加入利马唑啉(Sigma- Aldrich),并按照制造商的说明进行实验。 使用带比色皿支架的 ESElog 在 1 厘米石英比色皿中测量荧光(激发波长 550 纳米,发射波长 600 纳米)。 在 300 μl 的总体积中,共检测到 27 个细胞。 对数据进行 ± 3 倍标准偏差的推断表明,检测限约为 300 μl 中含有 15 个细胞,该样品可与空白样品(含有利马唑啉的缓冲液,不含细胞)区分开来。

检测空气中的氧气含量

一种基于重金属螯合物和碰撞氧淬灭机制的氧传感器被用来利用荧光测定空气中的氧气含量。 ESElog 用于激发氧传感器并检测其发出的光。 信号的响应速度非常快(毫秒级),而且是可逆的。

快速、可逆的信号响应 氧传感器在不同的时间点暴露在不同的氧气浓度下。
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