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Gerät für 2D-Sauerstoff-Aufzeichnungen

Detektoreinheit DU01

Die Detektoreinheit DU01 ist eine Bildgebungstechnologie für eine einfache 2D-Visualisierung von Sauerstoffverteilungen in beispielsweise lebenden, heterogenen Proben. Die tragbare Digitalkamera zeichnet pixelweise die Sensorreaktionen auf und erfasst Informationen einer ganzen Reihe von Sensorpunkten. Mit VisiSens™ können räumliche und zeitliche Veränderungen des Sauerstoffs überwacht werden. Die Software ermöglicht die Steuerung des Bildaufzeichnungsprozesses und unterstützt die Bildverarbeitung und -auswertung. Eine einfach zu bedienende Benutzerschnittstelle für die Kamerakontrolle verwaltet die Bilderfassung und -speicherung. Zusammengehörige Messungen können in benutzerdefinierten Sessions als separate Ordner organisiert und mit einem Freitextkommentar versehen werden. Die Bilder können als Einzelbilder oder automatisch erstellte Zeitreihen aufgezeichnet werden.

  • Auslesen von O2 Sensorfolien
  • Mehr als 100.000 Messpunkte in einem aufgezeichneten Bild
  • USB-betriebene tragbare Mikroskopdetektoreinheit
  • Kleines bis mittleres Sichtfeld (4,6 mm² bis 13,5 cm²)
  • Bildbearbeitungs- und Auswertungssoftware enthalten
  • Visualisieren Sie räumliche und zeitliche Gradienten
  • Zeitraffer-Filme der Analytverteilung
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Anwendungsbereiche

O2, pH und CO2 Mapping in Sedimenten

O2, pH und CO2 sind Schlüsselfaktoren für mikrobielle Aktivität und verschiedene geochemische Prozesse in Sedimenten. Es gibt starke lokale Schwankungen, z. B. an Schnittstellen oder in unterschiedlichen Tiefen. Räumliche und zeitliche Dynamiken der Analyte können über lange Zeiträume visualisiert werden. Innerhalb einer Messung ist ein Vergleich verschiedener Regionen miteinander möglich. VisiSens erlaubt ein nicht-invasives 2D-Mapping über Querschnitte oder auf Probenoberflächen. Das tragbare Gerät kann im Labor und bei Feldversuchen eingesetzt werden.


Räumliche und zeitliche Veränderungen von Analyten in Pflanzen & Böden

O2, pH und CO2 spielen eine entscheidende Rolle bei Pflanzen- und Bodenprozessen, z. B. in der Photosynthese, in der Atmung, in Rhizosphären oder in mikrobiologischen Prozessen. Diese metabolischen Prozesse können überwacht werden. Die flächige optische Sensortechnik ermöglicht das nicht-invasive Auslesen von Rhizotronen durch Glaswände. Die Untersuchung der Stoffwechselaktivität von Wurzeln und die Bestimmung optimaler Anbaubedingungen sind wichtig für eine nachhaltige Landwirtschaft, z. B. zur Anpassung der Wasser- und Düngerversorgung.


O2 oder pH in Zellkulturen und gezüchtetem Gewebe

Der Zellstoffwechsel hängt entscheidend von lokaler O2-Zufuhr- und pH-Werten ab. Insbesondere in 2D- und 3D-Zellkulturen oder gezüchtetem Gewebe können Zellen, die sich in diffusionsbeschränkten Regionen (z. B. in Zellträgern oder Sphäroiden) befinden, niedrigen Sauerstoffkonzentrationen und pH-Änderungen ausgesetzt sein. Nicht-invasive, kontinuierliche 2D-Kartierung kann direkt im Inkubator unter Wachstumsbedingungen durchgeführt werden. Darüber hinaus können die Verteilungen von Analyten in lebenden Proben in 2D visualisiert werden.


Nicht-invasives 2D Analyten-Mapping in der Mikrofluidik

VisiSens™ ermöglicht die 2D-Visualisierung wichtiger Kulturparameter in Mikrofluidik-Chips. Eine kontinuierliche Überwachung in 2D ist über einen berührungslosen Auslesemodus möglich; mit hoher Auflösung an bestimmten Positionen oder über die gesamte Chipoberfläche. Erkennen Sie metabolische Hotspots, zeichnen Sie Zeitreihen auf und überwachen Sie Hypoxie, das Zellwachstum oder die O2-Zufuhr innerhalb des Chips. Sie können neue Erkenntnisse über metabolische Aktivität und natürliche oder künstlich erzeugte Gradienten gewinnen.


Technische Daten

Spezifikationen
Kamerachip Enhanced color (CMOS)
Bildauflösung 1,3 Megapixel (1.280 x 1.024 Pixel)
Vergrößerung 10-fach bis 220-fach, je nach verwendetem Adaptertubus
Sichtfeld ∼ 1,6 x 1,3 mm2 bis ∼ 3,6 x 3,0 cm2; in der Regel ∼ 1,2 x 1,0 cm2
Ausgabe 15 fps Live-Videovorschau (kein Speicher) und 0,5 fps Bildspeicher mit voller Auflösung (.png)
Schnittstelle USB 2.0, Hochgeschwindigkeits-USB-Übertragung
Anzahl an LEDs 8
Material Aluminiumgehäuse
Abmessungen Länge 10 cm, Durchmesser 3,8 cm
Gewicht 170 g (ohne Adaptertubus)

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Weitere Informationen

Publikationen

Wieviel O2 ist wirklich in Ihrer Zellkultur? Überwachung der Sauerstoffversorgung in mikrofluidischen Zellkulturen mit 2D-Sensorfolien als Wachstumssubstrat (Vollversion) Adhäsives Zellwachstum und Mikroskopie auf O2 und pH Sensorfolien Zellsauerstoffverbrauch in Mikrofluidikvorrichtungen Die Rolle von Eichenholz-Ellagitanninen auf die Sauerstofftransferrate in Weinfässern Benthische Störungs-Regenerations-Dynamik in sich verändernden Küstengewässern Immobilisierte Pflanzenzellen - Von der DSMZ zum Kunden Diffusive / Dispersive Reaktionsfronten in Grundwasser Austausch von O2 und CO2 im Kapillarsaum eines porösen Mediums Überwachung von Sauerstoff in einem Mausmodell renovaskulärer Hypertonie Messung der Atmungs- und Primärproduktionsdynamik in Makroalgen Bewertung der Sauerstoffabreicherung und Biofilmstruktur in MBBR-Trägern Messung von Sauerstoffgradienten über einer respiratiorisch aktiven Algenzellschicht Lebensfähigkeit lithobiontischer Mikroorganismen auf Felsen in der Atacama Wüste Sauerstoffdynamiken im Kapillarsaum Überwachung der Sauerstoffversorgung von Hautgewebe bei Mäuse Aufzeichnung räumlicher Muster des Sauerstoffverbrauchs in einzelnen Korallen Wirkung der nicht-symbiotischen Hämoglobin-Expression auf den Sauerstoffgehalt in Wurzeln Auswirkung einer Pseudomonas-Infektion auf den Stauerstoffstatus von Arabidopsis-Blättern Integration von Sauerstoffsensorfolien in mikrofluidische Chips O2, CO2 und pH Dynamiken im Kapillarsaum Imaging des Sauerstoffverbrauchs mikrobieller Kulturen pO2-Überwachung in Zellkultur zur Verbesserung der gesteuerten Differenzierung Sauerstoff-Dynamik um eingebettete Teerkugeln in Meeressand aus Florida Beurteilung der Biozid-Wirkung auf Flechten mit VisiSens™ Perfusionsüberwachung in mikrovaskulären Hautlappen Extrakorporaler Membranoxygenator zur Unterstützung erkrankter Lungen Mapping the biological activities of filamentous oxygenic photogranules A Microfluidic Chip Architecture Enabling a Hypoxic Microenvironment and Nitric Oxide Delivery in Cell Culture The effect of unsteady streamflow and stream-groundwater interactions on oxygen consumption in a sandy streambed A novel approach to investigate hypoxic microenvironment during rice colonization by Magnaporthe oryzae Microfluidic Patterned Model of Non-alcoholic Fatty Liver Disease: Application to Disease Progression and Zonation More than Meets the Dye: Evaluating Preferential Flow Paths as Microbial Hotspots Hypoxic Physiological Environments in a Gas-Regulated Microfluidic Device Redox regulation of EGFR steers migration of hypoxic mammary cells towards oxygen Oxygen transport in periodically ventilated polychaete burrows 2D visualization captures the local heterogeneity of oxidative metabolism across soils from diverse land-use High Resolution Assessment of Spatio-Temporal Changes in O2 Concentration in Root-Pathogen Interaction Oxygen-distribution within 3-D collagen I hydrogels for bone tissue engineering A microfluidic oxygen sink to create a targeted cellular hypoxic microenvironment under ambient atmospheric conditions Spatial organization of bacterial populations in response to oxygen and carbon counter-gradients in pore networks Linking biofilm spatial structure to real-time microscopic oxygen decay imaging Anoxic microsites in upland soils dominantly controlled by clay content An experimental-numerical investigation on the effects of macroporous scaffold geometry on cell culture parameters Who really matters: Influence of German Bight key bioturbators on biogeochemical cycling and sediment turnover Oxygen Mapping: Probing a Novel Seeding Strategy for Bone Tissue Engineering Effects of light fractionation and different fluence rates on photodynamic therapy with 5-aminolaevulinic acid in vivo Transcutaneous pO2 imaging during tourniquet-induced forearm ischemia using planar optical oxygen sensors Determination of Oxygen Gradients in Engineered Tissue Using a Fluorescent Sensor Multi-ion imaging using fluorescent sensors in a microtiterplate array format Fluorescence Detection and Diagnosis of Non-Melanoma Skin Cancer at an Early Stage Fluorescent Imaging of pH with Optical Sensors Using Time Domain Dual Lifetime Referencing Luminescence Lifetime Temperature Sensing Based on Sol-Gels and Poly(acrylonitrile)s Dyed with Ruthenium Metal-Ligand Complexes Simultaneous Imaging of Cortical Partial Oxygen Pressure and Anatomic Structures Using a Transparent Optical Sensor Foil Transcutaneous pO2 measurement during tourniquet-induced venous occlusion using dynamic phosphorescence imaging A new semi-invasive method for two dimensional pO2 measurements of cortical structures Non-invasive measurement of the superficial cortical oxygen partial pressure Radial oxygen gradients over rat cortex arterioles Planar Oxygen Sensors for Non Invasive Imaging in Experimental Biology Visualisation of Cortical pO2 During an Epidural Mass Lesion in Rodents Simple, fast and reliable perfusion monitoring of microvascular flaps An imaging method for oxygen 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