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Online Sauerstoff- und pH-Überwachung in Schüttelkolben

Sensor Flask SFS

Diese Einweg-Schüttelkolben aus Polycarbonat haben einen Sauerstoff- und einen pH-Sensor am Boden integriert. Die Kolben sind in Größen von 125 ml bis 5000 ml Volumen mit oder ohne Schikanen erhältlich. Die Sensoren im Inneren sind bestrahlt und vorkalibriert, so dass die Kolben gebrauchsfertig sind. Die SFS können gleichzeitig mit dem SFR Shake Flask Reader oder dem SFR vario ausgelesen werden. So werden gleichzeitig Sauerstoff, pH, OUR und - im Falle des SFR varios - Biomasse online überwacht. Spezielle Klammern richten die integrierten Sensoren auf die Leseroptik aus.

  • Online Überwachung von O2 & pH
  • Kontaktlose Messung
  • Gebrauchsfertig
  • Vorkalibrierte Sensoren
  • Für Mikroben und Zellkulturen
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Anwendungsbereiche

Prozessüberwachung in suspensionsadaptierten CHO-Zellkulturen

Die Online-Messung der Konzentration von gelöstem Sauerstoff und des pH-Werts in geschüttelten Bioreaktoren ebnet den Weg für geeignete Scale-Down-Aktivitäten von Benchtop-Rührbehältern zu kleineren Maßstäben. Die Anpassung der Schüttelgeschwindigkeit als Funktion von pO2 ist nun möglich, um eventuelle Sauerstofflimitierungen bei hoher Zelldichte zu vermeiden. Selbst eine einfache pH-Nachjustierung durch Einstellen des pCO2 im Inkubator ist möglich, um das Ergebnis einfacher Experimente mit geschüttelten Bioreaktoren zu optimieren.

Dr. Robert Puskeiler, Roche Diagnostics, Penzberg, Deutschland


Hefe & E. coli: Sorgen Sie für ausreichende Sauerstoffversorgung

S. cerevisiae wächst auf verschiedenen Zuckern als Kohlenstoffquelle. Während das Wachstum auf Glukose und Fruktose hauptsächlich fermentativ ist, ist das Wachstum auf Galaktose hauptsächlich atmungsaktiv. Dies führt zu einer geringen Sauerstoffkonzentration in den Schüttelkolben. Der genau gemessene Sauerstoff zeigt an, ob die Schüttelgeschwindigkeit erhöht werden muss, um eine Sauerstofflimitierung zu vermeiden.

Ein hoher Sauerstoffbedarf ist typisch für E. coli in seiner exponentiellen Phase. In der links gezeigten Kultivierung musste die Rotationsgeschwindigkeit zweimal geändert werden, um eine Sauerstofflimitierung zu vermeiden. Zusätzlich können Veränderungen im Stoffwechsel durch Messung von DO nachgewiesen werden.

Schneider et al., Universität des Saarlands, Saarbrücken, Deutschland, Bioprocess Biosyst Eng., 33(5), 541 - 547, 2009


Technische Daten

SpezifikationenSauerstoffpH*
*vorausgesetzt Sensorflaschen werden ohne weitere Behandlung in physiologischen Lösungen verwendet
**HP5 und LG1 Sensoren benötigen verschiedene SFR Versionen
***bei 100 U / min & in Zellkulturmedien
Messbereich0 - 100 % O2HP5: 5,5 - 8,0 pH**
LG1: 4,0 - 7,5 pH**
Auflösung± 0,01 % O2 bei 0,21 % O2
± 0,1 % O2 bei 20,9 % O2
± 0,01 pH bei pH = 7***
Genauigkeit

± 0,05 % O2 bei 0,2 % O2
± 0,4 % O2 bei 20,9 % O2

± 0,1 pH bei pH = 7 mit One-Point-Adjustment
± 0,2 pH bei pH = 7 mit Vorkalibrierung
Abweichung< 0,01 % O2 pro Tag
(Messintervall von 1 Min.)
< 0,01 pH pro Tag
(Messintervall von 1 Min.)
Messtemperaturbereichvon + 5 bis + 50 °C
Ansprechzeit (t90)***bei 25 °C < 60 Sek.
Eigenschaften
KompatibilitätWässrige Lösung, Ethanol (max. 10 % v/v), Methanol (max. 10 % v/v), pH 2 - 10
QuerempfindlichkeitIn der Regel keine QuerempfindlichkeitReduziert auf Ionenstärke (Salzgehalt); eine hohe Konzentration von kleinen fluoreszierenden Molekülen im sichtbaren Bereich kann stören
KalibrierungVorkalibriert
 Einwegkolben werden bestrahlt geliefert.

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Weitere Informationen

Publikationen

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