上海泽泉科技股份有限公司
Product Brochure
2021-2022
R
Zealquest Scientific Technology Co.,Ltd.
藻类群落结构
成像分析系统
Algal community structure Imaging analysis system
I like running a sample with our instruments, looking at the particle scans streaming in,
identifying the type of particles on the fly, and admiring photos of beautiful and weird
aquatic microorganisms flashing by.
For the last 30 years (half of my life!) I have been sharing this fascination with scientists
applying flow cytometry to study the amazing microworld of water. Many of them
became precious customers of CytoBuoy since it came to life 15years ago. I am proud of
their results and enthusiasm.
I am also very proud of the CytoBuoy team, thinking of the passion and quality they put
in. It is a great match. Together we work for a better understanding of aquatic
environments - extremely complex systems that sustain all life on Earth.
I hope you will enjoy this brochure and contact us for the best flow cytometers for
plankton in the world.
.
Dear Reader,
George B.J. Dubelaar
Founder /CEO CytoBuoy b.v.
1
2
4
发展历程
产品特性
测量原理
现场布放
3
目 录
C O N T E N T
S
2001年,CytoBuoy 公司创立,专注原位应用,并将便携式远
程操作的流式细胞仪集成于浮标内。
新一代流式细胞仪扩展了颗粒检测和识别的动态范围,
使得CytoSense,CytoSub,和CytoBuoy自动监测的时间更长。
单细胞逐一分析,可产生兆字节的信息量
浮游植物群落结构快速分析与追踪调查
光学扫描成像,产生定量及定性的高效数据
卫星遥感可测定大的水体表面颜色和反射信息,几种形式和不同阶段的信息巧妙结合则可建立一种全面的
观测方法
CytoSense
30年前,第一台光学浮游植物分析仪(O.P.A)问世,这一大型
的流式细胞仪,最初设计便具有独特的颗粒分析的粒径范围:可
测定单细胞、易碎细胞群体和丝状藻
发展历程
01
1. 简介
2. CytoSense 主要特点
2.2 高速流动成像技术,藻类识别更直观
流动成像功能,可在颗粒通过系统时对
其进行实时拍照,对应脉冲图谱,对藻
类进行初步鉴定。
靶向成像功能,可实现对感兴趣的某一
类群单独拍照
特定的光学元件,可获得高质量的图
像。
2.1 全粒级分析范围,样本无需过滤分级
测量动态范围大(微微型颗粒到大颗粒),可存储整个形状相关
的扫描信号,在对样品进行(快速)分析的过程中可生成粒子图
像,并可在野外现场独立自动监测。流式细胞信息和图像的结合
独具特色,可广泛应用于藻类监测领域。
藻类的自动识别是目前浮游植物监测领域最为复杂和最具有挑战
性的工作,通过EsayClus自动聚类分析软件与CytoSense结合建立
藻类建库,可对许多藻种进行快速识别和分类。
在自然水体的藻华预警工作中,我们常常
关注的是生态环境中其主导作用的优势藻
种。CytoSense可快速聚类分析,对于定点
水域,以时间序列来反映水体优势种类的
变化,对藻华预警。
CytoBuoy公司的藻类群落结构扫描成像分析系统是专门为测量浮
游植物细胞而设计的,可在短时间内(从几秒到几分钟)分析水
中藻类及其他悬浮颗粒物,它可以对成千上万的细胞和颗粒物进
行计数,并获得它们的光学特性和丰度信息。
可测定粒径范围0.1-700μm的浮游植物细胞或
其他颗粒(细菌、浮游动物及沉积物等)。
浓度范围广,无需对样品浓缩、过滤或分级处理
(102
-1011 Particles/L)
可直接测定大粒径藻细胞和藻群体(如常见的微囊
藻、棕囊藻群体等):对微囊藻具有很强的识别能力
低剪切力设计可测定易碎颗粒和丝装藻。(最长2500
μm)在发生水华赤潮的高频下,可不用稀释,直接
测量
产品特性
02
2.3 定量光学检测,大数据实现藻类识别
前向散射(FWS)表示颗粒大小;
侧向散射(SWS)对颗粒的结构很敏感,可
用于对形态特征相对较显著的颗粒进行分类,
例如颗石藻和可形成气囊的鱼腥藻等物种;
在不同波段产生荧光与各种细胞色素的含量成
正比。这些色素可以是藻类自带的天然色素或
对细胞进行荧光标记的人工染料;
激光扫描提供所有信号的一维形状信息;
剖面扫描信号的振幅、长度和形状由粒子的大小和形状决定;
可获得叶绿体等“内部结构”在颗粒长度方向上的分布信息,这对于大于 5μm 的藻细胞很有用;
对于硅藻形成的链状群体,扫描图中的单个细胞显示为“驼峰”;
此外,“曲率”检测器,可用于检测螺旋形状、平板类型、弯曲细胞和群体;
扫描的形状不受颗粒旋转方向的影响。可实现对不同物种的数据稳健聚类,而不受同一物种不
同视角的干扰。
2.4 散点图聚类,可准确计数每个亚群
每个粒子的测量参数都绘制在细胞散点图中
(每个点代表一个粒子)。
在混合培养物或现场自然水样中,显示为物
理形态、光学特性相似的颗粒形成团簇,并
且可以选择不同的横纵坐标以区分不同组并
生成每组细胞生理特性的分布图。
粒子的独特性越强,分析的分辨力越强,出
现的团簇越多。依此可直接识别群体和物
种。
在实际应用中,CyoSense可以区分种群之间的差异。除浮游植物外,纤毛虫、无节幼体、线虫、卵等
也容易被鉴别。这些颗粒100%可以被检测和表征,因此浓度的测定非常可靠。散射和荧光是定量的,
可很好的表征生物量和体积,并且与单细胞表达的生物量呈线性关系,因此比仅仅使用图像分析更可
靠。
产品特性
03
图像信息结合扫描信号,藻类识别更准确
CytoSense 将激光扫描和图像结合,快速激光扫描
为高效地收集相关和有代表性的图像奠定了基
础。成像可以以用户定义的粒子子集的为目标,
也可以使用“smart grid”模式自主测量,该模式
自动捕获代表整个动态范围的图像。
“smart grid”模式可以设置图像目标,作为数据
分析和自主操作的识别辅助,自动从整个动态范围
捕获等量的照片。它有助于在存在大量优势物种的
情况下识别稀有物种和新兴物种。
10
'
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、
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, 1
0 ' :,
10 6
10 JO
,
’l'otal Red
fluorescence
由于鞘液流体聚焦作用,粒子的拍摄方向与激光
束扫描的方向相同。拍摄照片与激光扫描扫描图
可相对应显示。
3. 成像模块
产品特性
04
Curious how it works?
05
样品中的细胞和颗粒物在鞘液的流体力学聚焦作用下
高速列队经过狭窄的喷嘴,在测量区液流和激光垂直
相交。颗粒经过激光时产生的前向、侧向散射和叶绿
素等色素荧光通过检测器收集而进一步分析。
基于激光扫描的人工或自动粒子数据聚类,扫描记录各
种光学信号(散射、荧光)的动态变化,包括多达8个
光散射和荧光散射信号通道,每个信号有10个形状和
大小参数,包涵了丰富的细胞形态学信息,因此每个粒
子有80个相关变量可用于聚类,可以将不同特征(大
小,形态,色素等)藻细胞聚类区分开来,利用这些形
态学信息结合流动成像可以建立浮游植物特征信息数据
库,进而利用CytoSense对浮游植物详细分类,了解浮
游植物的种群变化和水华预警。
功能
水中藻类、微生物等颗粒的快速光学计数和分类。
独特的粒径范围可测量多种目标:细菌、蓝藻、微微浮
游植物、纳米浮游植物、微浮游生物、浮游微型动物、
单细胞、菌落、无节幼体、细丝、纤毛虫、食糜、卵、
无节幼体、线虫、寄生虫、真菌、粪便颗粒、外聚合物
(TEP)、矿物颗粒、微塑料等。
FCM原理快速扫描获取单细胞信息
利用流式细胞术,逐个探测单个粒子通过激光焦点
收集每个粒子的荧光和光散射特性
拍摄目标细胞(颗粒)的照片
粒子数据聚类分组分析
测量结果
测量特点
样品分析速度在几分钟,产生多达10000张
照片和粒子扫描图
无需对样品进行过滤、稀释或浓缩
可在实验室中、船上、浮标上、水(CytoSub)
连续处理多个样本
自动聚类:对每个已识别物种/属/群进行分类计数
测量原理
06
生物体积:可根据照片和扫描数据计算生物体积。
根据光散射(即前向散射FWS)特性,可将光散射转换为等效球形直径(ESD)和生物体积:
FWS 信号与大小参考公式:log(Size) = 0.309 · log(FWS) - 1.853 ((n = 17, R2 = 0.94).)
通过整合扫描数据估算色素(叶绿素、藻蓝蛋白等)和浊度
CytoSense 应用在小粒径的链状藻占优势的海域具有极大的优势, 可以有效地避免分粒级过滤中的误
差, 从而准确监测浮游植物群落的粒级结构
测量原理
07
案例 1:CytoSense 浮游植物流式细胞仪检测超微型浮游植物
原绿球藻(Prochlorococcus)——最小光合藻类,主要存在于贫
营养水域中.
1985年,船载流式细胞仪的应用,发现一种发弱红色荧光的具
叶绿素a的细胞。
1992年,命名为海洋原绿球藻。这种海洋蓝藻的直径约为0.6μ
m,是已知的最小的光合有机体。其表面层的颜色很暗,荧光
信号可能会非常微弱,特别是在海洋表层环境中。这使得许多
流式细胞仪很难检测到。CytoSense 配置488nm,150mW蓝色激光
器,可快速检测到超微型浮游植物,其散射信号远远高于荧光
微球。
聚球藻(Synechococcus)——海洋浮游植物群落的优势组分,
存在于贫营养-中营养-富营养水域中。
聚球藻直径介于0.5-2μm。488nm蓝色激光束照射下,藻红蛋白可发出明亮或强烈的荧光(~576nm),因此
CytoSense很容易检测到聚球藻。对于某些类型的聚球藻,增加红色激光可能比只使用蓝色激光效果要好,因为
可以检测两种类型的聚球藻(PE(藻红蛋白)型和PC(藻蓝蛋白)型)。
案例2:东英吉利海峡浮游植物动态分布
参考文献:High spatial variability of phytoplankton assessed byflow cytometry, in a dynamic productive coastal area, in
spring:the easternEnglish Channel
设置:FLR trigger 10mv, 测量6-8min结果:A图:红色荧光(A.u.)与每个细胞(A.u.)长度的比值,分离出
picoeukaryotesⅠ、picoeukaryotesⅠII、球形棕囊藻单倍体/二倍体和硅藻B图:每细胞橙色荧光FLO Total
(a.u.)Vs SWS(a.u.)散点图,分离出隐藻、颗石藻和聚球藻
应用案例
08
参考文献:Marrec et al.,2018,https://doi.org/10.5194/bg-15-1579-2018
实验室或甲板测试
CytoSense紧凑的设计,可适应拥挤的实验室, 轻
质碳纤维外壳保护流式细胞仪的内部结构不受灰
尘 和 光 照 干 扰 。 为 使 操 作 环 境 安 全 稳 定 ,
CytoSense加配了轻质框架且便于移动设备。灵活
的液流连接器可方便样品和废液容器的放置和位
置调整。旧版本的CytoSense 仍然享受售后服务。
聚焦& 清洁
CytoSense 使用鞘液系统,对于精确测量和保持
设备清洁非常重要。鞘液确保分析粒子的等速与
聚焦位置,包括非球形颗粒的流体动力对准, 这
对于一维激光扫描数据格式非常重要。
您可以重现性分析颗粒大小、形状、色素含量等
原位自动监测
您可以在办公室实时在线查看现场监测数据
1 μm分辨率快速成像
对每个颗粒拍照成像往往会降低数据获取速率并
产生大量不需要的数据。CytoSense通过快速扫描
每个颗粒的光学信息,选择性有代表性的颗粒拍
摄图像。
可快速了解样本信息收集相关图像
设计预留空间
复杂的水质监测必须包括各种传感器,因此我们
在新的浮标中为其他传感器如 FerryBox系统设计
了预留空间。
可原位研究物理和化学参数与野外水生生 物之
间的相互关系。
CytoBuoy技术可将标准实验室条件应用到野外。
CytoSub或CytoBuoy可原位分析样品。其设计将实
验人员的操作降至最低。根据样品的不同,测量参
数与流程可远程调节。
在水产科学领域的应用范围广泛,包括浮游植物培养物的筛选、自然样品&稀有物种的检测、种群动态研
究、生物多样性评估、赤潮(有害藻华HAB)、(微型)浮游动物捕食行为、水产养殖保护、泳池水、资
源水、湖泊恢复、除草剂警报、入侵物种控制和生物效应监测、海洋光学及湖泊或海洋远程检测。
水中的颗粒大小、形状、光散射特性以及荧光染料的类型和含量都会有所不同。使用适当的光学元件,您
可以准确地解析这些特征,如区分不同藻类群。仪器包括一个或两个高质量的激光器和几个探测通道,设
计上保证了粒子在一维激光扫描的基础上被快速地逐个分析。激光功率、激发波长和探测通道可根据您的
需要选择。
CytoSense XR、CytoSense、CytoSub和CytoBuoy
09
应用场景
水下原位-深水版
CytoSub最深可达水下200m, 可监测整个真光层的浮
游植物信息。防水外壳保证仪器在测试深度耐受水
压,重型框架保护设备并使方便与其他水下设备结
合。
水下原位-浅水版
CytoBuoy 浮体可为CytoSub 提供最好的保护。可
自动原位分析。供电,远程控制,数据传输及防
污染设计。为确保现场条件与设施的最佳匹配,
可根据项目定制化设计。
随船监测实验室
一种新的监测方法,实现了全自动、高性能、高频率的浮游生物分析。它集成了自动采样、细胞分析、数
据分析、数据处理和实时网站显示数据等多种功能。这种创新的工具组合将为你提供浮游生物动力学的新
视角。这种监测将增加水质评估的时效性和准确性,从而实现更有效的水环境管理。
本例监测站位于荷兰缪斯
河,以每小时一次的频率
监测浮游植物数据,已经
运行了5年。
可以在fytoplankton.nl 网站
查看结果。 10
应用场景
“Water is the driving force in nature."
——Leonardo da Vinci
Natural waters contain abiotic and living particles. They might be small,
but their impact on the life on Earth is tremendous!
CytoBuoy b.v. came to life to help those who work to understand the dybamics of particles
present in aquatic enviroments. We know that the time and spatial frequency of observations
must match or exceed the frequency of relevant ecological processes.
This is why we create technology that combines individual particle analysis with solutions
for high-frequency autonomous in situ operation.
11
Cyto-XR-P (Cytosense based - eXtreme Range -Pulse recording)
Cyto-XR-PI(Cytosense based - eXtreme Range -Pulse recording and Imaging)
新增型号:CytoSense XR
主机功能:液相中悬浮颗粒、单细胞、藻类快速光学分析仪
粒子对准排列原理:水动力聚焦
粒径检测限:(0.2μm - 700/2500μm粒径/长度)
IIF 流动成像模块(可选项)
拍照:固定通用全粒径拍照。
拍照特性:明场,16X 放大倍数, 锐聚焦(sharp focus),0.8 μm 光学分辨率;
物平面像素:3.3-4.6 pixels/μm;
视野:> 500 μm
成像光源:科勒照明, 斜面
拍照模式: 随机,靶向成像or SmartGrid; 所有成像粒子与扫描信号关联
每个文件的最大照片数:104
其他参数:图像中的生物体积和各种形状变量
进样口最大孔径:800 μm
流通池:固定1mm2
石英流通池,稳定长寿
扫描图谱:每个颗粒产生荧光和散射信号, 多形态&大小分布中扫描信号参数化
激光器和检测器:1x Laser,2x FWS, 1x SWS, 3x fluorescence
浓度范围:102
- 1011 par/L
每个文件扫描颗粒数: >106
体积样品剂量:直接浓度读数
鞘液:循环鞘液系统(无耗材)
高度自动化的操作,交互式和自动化的数据分析
体积:≤ 40x60 cm 重量:≤ 23 Kg
检测对象:水生态领域:易碎和难处理的颗粒和群体;绿藻、蓝藻、硅藻、
HAB's, 异氧生物,等等生物科学领域:小而暗淡的颗粒,易碎颗
粒、细丝、菌丝和聚合体
picoplankton <2 μm
nanoplankton 2-20 um
microplankton 20-200 um
mesoplankton 200- 700/2000 um
FWS:两个光电二极管(左/右)
SWS+FL: PTMs 光电倍增管
数据记录频率: 4MHz
鉴别浮游植物类群依据:光学脉冲形状
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CytoSense XR—桌面型用于实验室藻类检测经济实用
CytoSense XR
轻便坚固
主机外壳:φ30cm, 1.6kg
碳素纤维外壳。保护内部结
构远离光和灰尘
保温
特殊降温系统保证最佳操作温度
封闭系统防止污染物进入
防震
特殊的减震设计保证
CytoSense在运输或在船
上操作时能承受振动 安全手柄
铝框固定CytoSense,方便运输。
尺寸:36.5 x 36.5 x 35厘米,
重量只有4公斤。夹环有助于快速
将CytoSense从框架中取出。
进样简单
射流连接器,包括样品入口和废
物出口,由框架保护,同时方便
操作
减震
框架靠在四个橡胶上,
以防止仪器滑动,并提
供额外的减震
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CytoSense
CytoSense—实验室/野外便携环境下的最佳选择
同时可方便作为台式机实验室使用,也可以连接到加压罐或管道(<20bar),例如压载水处理系统。
可用于电缆连接、潜艇或者潮湿的环境中。
CytoSense 可升级为CytoSub, 另外,可提供船载、水下/浮标应用提供采样附件:深度传感器用于剖面采样
中国的深度测量,计时器用于节能,泵和选择系统用于检测排管或管道样品。
CytoSub尺寸比CytoSense 大(φ32X50cm)
重(40kg)铝合金外壳,抗高压设计。
连接线缆
可使用内嵌电脑预先编辑测量程序。
可通过特定的海洋线缆交互控制设备。
线缆可同时通过船/岸基供电或连接水下电池
应对恶劣环境
为了应付海洋环境中的
恶劣条件,框架装有大
弹簧以保护仪器
Sub 框架为不锈钢材质,抗海水腐蚀
重10Kg,尺寸:41.5X41.5X75cm
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CytoSub深水版可实现真光层浮游植物检测
CytoSub
抗高压设计
带负重框架
未来,完整的监测站将结合物理、气象、生物传感器以获得更全面的生态生物信息,流式细胞仪等高清晰度
颗粒分析系统的集成则对整个系统的集成成本、安全、友好型维护提出更高的要求。
与典型的传感器不同,流式细胞仪需要相对较高的能量、冷却、维修、投资和安全措施。商用浮标都不符合
这些标准,定制化设计浮标应运而生。
无线传输
通过连接在桅杆上的远程
WiFi天线或移动网络路由
进行数公里的通信。也可
以通过电缆进行通信。
水冷系统
设备处于水面以下,
可最大程度保证热量
交换。
支持多设备集成
�个仪器安装槽(Ø ��-��cm)
可集成定制其他传感器
可放置电池
可集成其他数据采集系统
深度剖面测量系统(可选)
稳定坚固的浮体
浮体尺寸:D H �.�� �.�m
浮体承重: ����kg
颜色:亮黄色。
桅杆装有雷达反射器和船用黄标灯,以增
加浮标的能见度。
>
× ×
坚固锚系
超级双相不锈钢锚定
架,可适应亚热带海
水环境。
太阳能供电
仪器可以用太阳能电池板独立供电。能量储存
在一个容量高达�千瓦时的电池组中。根据测
量设置和配置的不同,标准的CytoSense大约
使用��瓦。太阳能电池板的安装方式便于检查
和维护。
15
CytoBuoy—搭载浅水版CytoSub实现藻类现场观测
CytoBuoy
CytoSense/Sub/Buoy的操作完全
由CytoUSB软件控制。
直观的设计,快速引导下一
步,可优化测量设置。
能够在测量数据的同时观察数
据,从而快速建立最理想的测
量参数。
可按固定时间或时间间隔安排
测量。
随时可以在传感器读数上检查
仪器的运行状况。
整个控制可以远程进行,在办
公室内收集现场数据。
流式细胞仪产生大量的数据信息,因
此,分析工具设计的简单明了可使您更
专注和高效。
交互式数据探索是理解实际测量内容的
最佳方式。CytoClus可以同时分析多个
数据文件,从而节省时间。
控制/测量软件 CytoUSB
数据分析软件CytoClus
全自动数据分析软件EasyClus
EasyClus可对数据进行全自
动分析。软件识别出具有相
似光学性质的粒子并将其聚
类。可以查看生成的群集数
据库:经命名的包含特定类
型粒子的群集,合并包含相
同类型粒子的群集,并重新
修正不正确的群集。
由于EasyClus 基于机器学习
技术,在大量数据训练中可
提高分析的正确性,进而独
立于用户的监督。
目前,EasyClus的发展方向是将基于光学原理的粒子识别与粒子图像相结合,使分辨率达到最高。
16
软件
EasyClus与GPS同步,实现流式细胞仪数据和FerryBox数据实时报告
CytoSense 分析的单个颗粒的叶绿素荧光总量与传统技术分析的总叶绿素浓度有很好的相关性。
高频在线分析是CytoSense和EasyClus 结合的优点之一。
可直接分析新鲜的生物样品,避免运输和样品固定引起内部的变化,是另一个重要的优势。
EasyClus LIVE©
使用EasyClus LIVE©可以对网站进行实时数据处理和报告。
这项服务在监测站(如河流、船舶或平台)或任何其他希望在场外检查自动群集数据的情况下非
常有用。分析后几秒钟,您就可以在网站上查看结果和仪器状态。
17
软件
细菌染色模块BSM
自动采样模块BST
该装置对于大量细胞检测尤其重要,例如在线监测。两个沉
淀过滤器减少了更换内部过滤器的繁琐。
由于鞘液由样本过滤后循环使用,如果被测样品中含有高浓
度的溶解有机物(CDOM),则随着时间的推移,荧光通道
上的背景会升高。使用活性炭过滤器可去除CDOM。
杀菌剂的水平可自动调节并提供远程用户警告。
该装置可自动将校准小球添加到测量样品中。校准小球的测
量可以用CytoUSB软件来设定,方便比较测量结果。可用于
长时间测量序列或诊断目的。
该染色设备能在适当的培养时间内对培养在回路中的既定体积样品进
行自动荧光染色,然后将其转到Cytosense进行常规流式细胞分析。
设备自带管道冲洗和清洁系统,以避免样品之间的交叉污染,同时可
去除悬浮液中的游离染料。
异养微生物的自动分析最多可设置为每半小时一次或时间更短。
细菌染色模块是CytoBuoy公司与法国地中海海洋研究所(MIO)合作
开发的。
配备有细菌染色模块的CytoSense能够自动在线分析和区分自养生
物(藻类)、混合和异养生物(细菌、微型浮游动物)和其他颗粒(沉
积物)的主要微生物群。
细菌染色模块BSM
-流体尺寸:与CytoSense完全兼容的孔径:最小内径760µm的
管道和阀门
-体积:一次可染色2ml样品
-完全软件控制(CytoUSB)
-未染色样品可在培养周期内进行分析
-培养时间15-20分钟
-染料供应和培养回路可控制温度(冷却和加热)
-包括废液瓶和清洗液瓶
-尺寸:HxWxD=40x40x40厘米
-供电和通讯:230V;通过USB连接到CytoSense设备进行电子
控制
-染色设备可配备第二个染料装置,以允许双重荧光染色,规
格与第一个染色装置相同(如上)
-两个染料单元串联放置(示意图)
-样品可以用染料1、染料2或染料1+染料2染色
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定制化附件
多点选择器Multi-sampler
此系统可监测多达64个样本站,每个样本都是独立抽取的。
测量计划可以预先编程,以便在选定的时间分析特定样本。
射流系统冲洗和清洁,从而防止样品之间的交叉污染。
多点采样器:深度剖面和围隔实验
利用这个系统,可以监测多个围隔或监测不同深度的水样。
与多点选择器类似,每个采样点都是独立访问的,可以提前设定测量程序。
冲洗和清洁剂冲洗模式确保样品之间没有交叉污染。
采样装置
该装置可从海水、湖泊或河流供水软管中取样。
可以连接到不同直径的软管上。
有机玻璃设计便于目视检查和清洁。
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定制化附件
光学信号
检测
前向散射信号 标配 估计粒子的大小(生物体积),特别是小粒子
数据格式
每个粒子的全脉冲
剖面(扫描)信号
标配 可进行较大生物的形态分析,线性生物量测定,高灵
敏度
最大粒子分析(扫
描)速率
10,000
Particles/S 计数率对于分析具有高丰度小细胞的样品很重要
最大粒子扫描数 1,250,000
Particles 每个文件的最大粒子扫描量
侧向散射信号 标配 估计粒子的大小和粒度,特别是小粒子(和微囊藻中
的气体囊泡)
荧光散射信号1 标配 检测叶绿素
成像模块
类型 单色
最大成像速率 20 photos/s
最大照片数/文件 10,000photos
光学分辨率 0.8µm 光质定义的分辨率,NA=0.4.
数字分辨率 3.3pixels/µm 传感器定义的分辨率
4.6pixels/µm *可选项- 高分辨率相机
图像帧尺寸(W x H)
576 x 360µm 相机视野的大小
778 x 614µm *可选项- 较大传感器
528 x 441µm **可选项 - 较高分辨率相机
荧光散射信号2 可选 检测辅助色素 1
荧光散射信号3 可选 检测辅助色素 2
附加检测通道
(最多3个)
可选 检测其他色素或其他敏感信号
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CytoBuoy技术参数
项目 指标 参数 说明
原理 流式细胞术 单细胞分析 高速逐一检测单个粒子
颗粒大小&
样本大小
最小粒径 0.1/0.4 µm 检测侧向散射,最小粒径取决于折射率(例如:聚苯
乙烯微球为0.1,原绿球藻等细胞为0.4)
最大进样孔径 800µm 最大系统进样孔口限制了可以通过的生物体的大小
最大分析长度 2500µm 可准确分析细丝和链状生物体
最小样本体积流速 5 µl/min 低流速对于分析不稀释的高丰度小颗粒样品非常重要
最大样本体积流速 1000µl/min 高流速对于分析低颗粒浓度的样品非常重要
颗粒浓度范围 102
-1011 P/L 1011 p/L时意味着每秒测量7000 个颗粒,重合率约10%
技术参数
图像分辨率 1920 x1200
2448 x2048 *可选项 - 较高分辨率相机
放大倍率 16 x factor
图像与光学扫描信
号匹配
满足 每个图像与该粒子的光学信号轮廓相结合
基于全光信号的触
发拍照
满足 目标成像:根据不同的光信号组合智能预选拍照
布放
水下原位 可选 CytoSub(多种版本)
最大潜水深度
2m CytoSub 水体表面版
20m CytoSub 浅水版
200m CytoSub深水版(真光层)
水下、室内模式
切换
满足 CytoSub 包含两个外壳可实现水下室内两种模式切换
安装在移动平台 满足 船舶, 浮标, 监测站等
重量
CytoSense 17kg 台式
染色模块 异氧细菌分析 选配 用于在线染色样品的分析单元
CytoSense带防震框 21kg 台式+防震框
CytoSub 室内模式 25kg 水下设备的台式模式(外壳切换)
CytoSub 30kg 设备主机+压力舱,空气中的重量
有浮力 水下情况
CytoSub 带水下框架 54kg 设备主机+抗压外壳+固定框架,空气中的重量
下沉 水下情况
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部分参考文献
有害藻华研究 Harmful Algal Blooms (HAB)
技术参数
M. Dugenne, M. Thyssen, N. Garcia, N. Mayot, G. Bernard. Monitoring of a Potential Harmful Algal
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参考文献
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Plankton analysis
22
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参考文献
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In situ dynamics of plankton community
瑞士的EAWAG研究所在卢加诺湖和多个深度的样品上部署了
感
瑞 士
CSIRO(Australia) 剖面测量
瑞士EAWAG研究所在卢加诺湖布放CytoSense
进行多个深度水样监测
海洋所“科学”号科考船
地中海海洋研究所科考船
马赛大学法兰西岛监测
太湖蓝藻监测
世界各地的CytoSense和CytoSub
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多个深度的样品
上部署了审阅
T H A N K S F O R Y O U R A T T E N T I O N
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