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水體毒性熒光儀ToxY-PAM

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上海澤泉科技股份有限公司(Zealquest Scientific Technology Co., Ltd.)成立于2000年,是一家專注于科研設備研發、系統集成、技術推廣、咨詢、銷售和科研服務的科技型技術企業。公司注冊資金3500萬元人民幣,具有進出口貿易權。


公司總部位于上海浦西,在北京設有分公司,在廣州、成都、武漢分別設有代表處。公司全體員工均具有高等教育背景,其中80%的技術研發、技術支持和銷售人員具有碩士和博士學位,參加過很多國家和省部級重大科研項目,具有豐富的科研工作經驗。公司曾獲得上海市高新技術企業、上海市普陀區科技小巨人企業、上海市科技型企業中華全國工商聯合會/上海市工商聯合會/上海市商會會員單位,曾是上海市專業技術服務平臺——生理生態測量與分析平臺的依托單位和上海市高新技術成果轉化項目承擔單位。2012年公司通過了ISO9001質量管理體系認證,獲得三A信用資質等級認定,獲得普陀區科技小巨人企業認定,成為上海市研發公共服務平臺加盟單位和“上海市工商聯合會”/“上海市商會”會員單位 。2015年獲得“專精特新”中小企業認定。2016年成為“上海市生態學學會常務理事單位”和“上海種子行業協會”會員單位,2017年成為“上海市農業工程學會理事單位”。


上海澤泉科技股份有限公司非常注重自主知識產權的申報和保護,公司及子公司上海乾菲諾農業科技有限公司截止2024年底已獲得發明8項、實用新型54項及軟件著作9項,國內外科研期刊發表科研論文20多篇。公司還參與承擔了國家自然科學基金重點項目(41030529)和水利部948項目(200907)。


公司秉承推進中國生態環境改善、科技興國的理念,服務涉及機器人與人工智能應用,生命科學多組學研究,植物表型與植物生理生態、生物育種技術平臺建設;土壤、環境氣象、水文水利與海洋等領域的新技術資訊和產品解決方案,服務對象主要為各級科研單位、高校和政府機構。公司先后為科技部“973”項目和“863”項目、國家科技重大專項、國家科技支撐計劃、國家“211”工程和“985”工程、中科院知識創新工程、農業部“948”項目、水利部“948”項目等提供技術咨詢、儀器設備、系統解決方案和系統集成服務,為項目的順利完成提供了有力支持。


多年來,公司積極參與相關領域的學術會議,并定期舉辦相關儀器設備的技術講座和培訓班,在科研和監測領域產生了積極的反響,獲得了良好的口碑。截止2024年底,澤泉科技舉辦公開技術講座275多場,參會人員超過15000人次;同時在國內外應邀參加學術會議和展會296多次,與相關領域的客戶有非常密切的交流合作。


2014年2月,上海澤泉科技股份有限公司在上海浦東孫橋現代農業園區投資成立了上海乾菲諾農業科技有限公司,建設了AgriPhenoTM “高通量植物基因型-表型-育種服務平臺”,為植物科研和育種單位提供全面的樣品收集和栽培,實驗設計和項目合作,以及表型數據與生物信息學分析綜合服務。平臺成功主持了上海張江國家自主創新示范區專項發展資金重點項目“澤泉科技高通量植物基因型-表型-育種服務平臺”。作為主持單位或合作單位參與了上海市農委和科委的30多項政府科研服務項目以及商業服務項目,如科技興農種業發展項目“農作物分子育種的技術創新研究”和“青菜高通量表型圖譜標準的建立及主要性狀分析”、科技興農重點攻關項目“基于圖像分析及三維建模技術的黃瓜長勢快速評價方法研究”、 “蘭科觀賞花卉分子育種技術研究與產業化應用”等。為了緊追世界科技發展水平,開啟院企合作建立研究型平臺的創新嘗試,上海澤泉科技股份有限公司與上海市農業科學院,結合雙方各自的優勢,于2021年5月在上海農業科學院莊行試驗站聯合成立“上海市農業科學院莊行綜合試驗站澤泉科技植物表型技術研究平臺”,AgriPhenoTM平臺從上海浦東孫橋現代農業園區整體遷出,并入新建的植物表型技術研究平臺。目前平臺除擁有無人機表型平臺、溫室型和實驗室型高通量表型分析系統外,還擁有現代化溫室、生物學實驗室、植物生理生態測量設備、農業氣象測量系統和專業的數據庫平臺,已經具備了對植物、動物基因測序與植物表型研究的各類條件。可以承擔高通量DNA提取、基因測序服務、分子輔助育種、植物生理生態研究等科研實驗任務。同時可以為植物功能基因組、農業育種家提供高通量植物基因型測試、高通量植物表型測試和植物基因型-表型生物信息學數據分析等開放式服務。


近年來,隨著“生物技術+人工智能+大數據、信息技術”為特征的第四次種業科技革命不斷孕育,國際大型種業公司規模不斷擴大,種業市場集中度持續提高。生物育種是種業創新的核心,構建現代生物育種創新體系,強化種質資源深度挖掘,突破前沿育種關鍵技術,培育戰略性新品種,實現種業科技自強自立,是解決種源要害、打贏種業翻身仗的關鍵,也是牢牢把握住糧食安全主動權的根本保障。在這個大背景下,2022年9月,北大荒墾豐種業、上海澤泉科技聯合成立北大荒墾豐種業-澤泉科技生物技術與表型服務中心(KA-BPSC),集中優勢資源、整合集體力量,為解決種業種源“卡脖子”技術難題,打贏種業翻身仗貢獻力量。


展望未來,上海澤泉科技股份有限公司希望在社會多方資源的支持和關懷下,不斷提升自己,為社會提供更多、更優秀的產品和服務!

CI-340手持式光合儀;CI-203手持式激光葉面積儀;CI-202葉面積儀;CI-110冠層分析儀;CI-600根系生長監測儀

產地類別 進口 應用領域 農林牧漁

toxy-pam——水質總毒性分析熒光儀
schreiber教授因發明pam系列調制葉綠素熒光儀而獲得首屆光合作用協會(ispr)創新獎

為什么要用葉綠素熒光法測水質毒性?

水是生命之源,對維系人類生存和生物圈的正常運轉起著重要作用。但近年來水體受到的污染越來越嚴重,這不僅包括易引起富營養化甚至水華發生的外源營養鹽的輸入,而且包括各種環境激素濃度的逐漸升高。環境激素主要是指由于人類的生產和活動而釋放到環境中的能干擾人體和動物內分泌的化學物質,主要包括農藥及其降解產物、有機氯化物(二惡英、多氯聯苯等)、有機錫化合物、烷基酚類化合物、酚甲烷化合物、重金屬等。環境激素一般濃度較低,但它們可以通過生物濃縮、生物積累、生物放大等途徑實現對生物和人類的危害,可以干擾人類和動物的內分泌系統、免疫系統和神經系統,出現各種各樣的異常癥狀。環境激素廣泛分布于生物圈內,可以隨地表徑流、降水以及排污等進入水體,對水生態系統產生嚴重影響。人類可以通過飲水、吃水產品或在水中娛樂而與環境激素接觸。因此,對水中環境激素進行檢測對保護國民健康具有重要意義。

目前分析水體中環境激素的方法主要是氣相色譜/質譜法(gc/ms)、液相色譜/質譜法(lc/ms)和等離子發射光譜/質譜法(icp/ms)等。這幾種方法的優點是精密度高,而且可以對每種環境激素的含量分別做出精確測定;其缺點是儀器昂貴,樣品前處理復雜,操作需專業人員,操作費時,不能在野外現場進行,且很難對水體中的總環境激素做有效的估計。而在自然水體中通常是多種環境激素同時存在,同時這些環境激素的效應往往有疊加或拮抗作用,因此針對各種環境激素做的單獨分析很難正確評價它們對生物的毒性效應。要對水體的毒性進行快速、準確的評估,特別是突發事件發生時的迅速反應,上述3種方法很難滿足這方面的需求。

水體中的環境激素均能直接或間接抑制單細胞藻類的光合作用,其中多數除草劑就是通過抑制光合作用來達到除草目的的。葉綠素熒光技術是檢測活體植物光合作用變化的常規方法,其優點是快速、靈敏、準確度高、且不破壞樣品的完整性。脈沖振幅調制(pam)葉綠素熒光儀是一種研究活體光合作用的儀器,國外自1990年代以來,陸續有人采用葉綠素熒光技術進行水中農藥殘留的檢測,并取得了較大進展,而國內尚無人利用單細胞藻類的光合作用來檢測環境激素。conrad等首先利用pam-101/102/103測量可變熒光的方法研究了用單胞藻檢測農藥含量的可行性,其檢測限為100 μg•l-1,遠遠高于歐盟對飲用水中總農藥含量不超過0.5 μg•l-1的標準。merschhemke和jensen利用pam-101/102/103測量葉綠素熒光和氧電極測光合放氧的方法,建立了一種自動藻類生物檢測系統(fluox),對萊茵河的水質進行連續監測。它們以銅綠微囊藻為指示生物,發現對阿特拉津(atrazin)的檢測限為0.85 μg•l-1。snel等分別利用pam-101/102/103和xe-pam測量大型藻類和單細胞柵藻的電子傳遞速率以及量子產量的方法,來進行農藥的生物檢測,發現對利谷隆(linuron)的檢測限為0.5-2.5 μg•l-1。trapmann等以類囊體為指示生物,用pam-2000對飲用水進行了農藥殘留的生物檢測,他們以量子產量為指標,發現對dcmu(diuron,敵草隆)的檢測限為0.4 μg•l-1。

在以上這些研究的基礎上,

2001年,schreiber教授設計了一種用于檢測水中毒性物質的雙通道水體毒性熒光儀ToxY-PAM,稱為toxy-pam。以三角褐指藻為指示生物,toxy-pam對dcmu的檢測限達到甚至低于0.1 μg•l-1,這已可以滿足歐盟對飲用水中單種農藥含量不超過0.1 μg•l-1的標準。自從toxy-pam出現后,schreiber教授先后與歐盟institute for reference materials and measurements(iemm)和澳大利亞環境毒理研究中心(nrcet)合作,試圖將這種方法發展成為一種水質檢測的標準方法。目前他與nrcet的合作已取得顯著進展。他們在水樣測試前加了一個預濃縮步驟,從而將toxy-pam的檢測限提高到0.1 ng•l-1。

目前國內外對環境激素的檢測仍采用傳統的化學分析技術,盡管結果準確、靈敏度高,但儀器昂貴、耗時且不能現場操作。由于幾乎所有環境激素均可直接或間接抑制光合作用,因此以單細胞微藻為指示生物,利用水體毒性熒光儀ToxY-PAM對水體總毒性進行檢測,對于水中環境激素的快速現場檢測和預警具有重要意義。



特點與功能
1)雙通道熒光儀,以微藻為指示生物,檢測水中毒性物質(主要是環境激素)含量

2)可現場測量,測量迅速

3)指示生物(微藻)可自己培養,方法簡單,造價極便宜

4)特別適合于水質預警

5)毒性物質以dcmu當量表示(類似于cod)

6)可單機操作,可連接電腦操作

7)可觀察毒性物質對指示生物抑制作用的動力學變化



測量參數
f1、fm1、y1、f2、fm2、y2、inh.%和dcmu當量等。

應用領域
以微藻為指示生物,檢測水中有毒物質(主要是環境激素)的含量(總毒性),主要應用于環境科學、水生生物學、水質預警、水域生態學、污染生態學、海洋學與湖沼學、毒理學等領域。


技術參數
測量光:藍色led,470 nm,標準光強10 μmol m-2 s-1 par,升高到高頻時光強可升高20倍

信號檢測:兩個pin光電二極管,帶選擇性鎖相放大器(設計)

飽和脈沖:藍色led,470 nm,持續時間0.4 s,強度2000

μmol m-2 s-1 par

微處理器:cmos 80c52



部分文獻
1. escher bi, bramaz n, mueller jf, quayle p, rutishauser s, vermeirssen elm: toxic equivalent concentrations (teqs) for baseline toxicity and specific modes of action as a tool to improve interpretation of ecotoxicity testing of environmental samples. journal of environmental monitoring 2008;10:612-621.

2. knauert s, knauer k: the role of reactive oxygen species in copper toxicity to two freshwater green algae. journal of phycology 2008;44:311-319.

3. lópez-rodas v, marvá f, rouco m, costas e, flores-moya a: adaptation of the chlorophycean dictyosphaerium chlorelloides to stressful acidic, mine metal-rich waters as result of pre-se-lective mutations. chemosphere 2008;72:703-707.

4. lópez-rodas v, perdigones n, marvá f, rouco m, garcía-cabrera ja: adaptation of phytoplankton to novel residual materials of water pollution: an experimental model analysing the evolution of an experimental microalgal population under formaldehyde contamination bulletin of environmental contamination and toxicology 2008;80:158-162.

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7. sánchez-fortún s, marvá f, d"ors a, costas e: inhibition of growth and photosynthesis of se-lected green microalgae as tools to evaluate toxicity of dodecylethyldimethyl-ammonium bromide ecotoxicology 2008;17:229-234.

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