Suministros de laboratorio Kasalab le ofrece Kit de Medidor de pH Portátil para Alimentos PH8500-SS entre su amplia gama de equipos para laboratorio para la venta en Perú.
El Kit de Medidor de pH Portátil para Alimentos PH8500-SS está equipado con electrodo de pH LabSen® 753 con cuerpo de titanio, siendo así, un dispositivo compacto y fácil de usar que mide el nivel de acidez o alcalinidad en alimentos y bebidas es un kit portátil de medidor de pH para uso alimentario. Por lo general, estos kits contienen un medidor de pH portátil, electrodos específicos para alimentos, soluciones de calibración y herramientas de mantenimiento.
¿Para qué sirve?
El Kit de Medidor de pH Portátil para Alimentos PH8500-SS es empleado para lograr una precisa evaluación del nivel de acidez o alcalinidad en diferentes productos alimenticios. El pH tiene un impacto crucial en la calidad y seguridad de los alimentos, ya que afecta su sabor, textura, frescura y estabilidad microbiológica.
Características
Equipado conel electrodo de pH LabSen® 753 con cuerpo de titanio, diseñado para la medición profesional del pH de alimentos y semisólidos
Medición precisa: Precisión: ±0.01 pH, Rango: -2.00-19.99 pH, ATC, Calibración automática, Tecnología de procesamiento digital avanzada, admite lectura estable / modo de visualización de retención automática.
Funciones inteligentes: autodiagnóstico de valores fuera de rango e invalidación de electrodos, recordatorios de calibración, verificación de la fecha de calibración, fácil configuración de parámetros.
Procesamiento de datos: gestión de datos estándar GLP, 500 conjuntos de datos de almacenamiento, almacenamiento de temporización manual/automática, carga USB y salida de datos, protección de datos en caso de corte de energía.
Diseño de estructura confiable: LCD grande, el soporte plegable permite su uso como mesa de trabajo, la carcasa de silicona suave le brinda un buen agarre, IP57 a prueba de agua, fuente de alimentación de 3 * AA Alkalkine.
Portabilidad: Tamaño compacto y ligero para uso en campo y en laboratorios.
Electrodos especializados: Electrodos diseñados para medir pH en matrices alimenticias, que pueden ser sólidas, semisólidas o líquidas.
Precisión y Exactitud: Capacidad de proporcionar lecturas precisas con un margen de error mínimo.
Pantalla Digital: Pantalla que muestra lecturas de pH de manera clara y rápida.
Calibración Automática: Muchos modelos permiten la calibración automática con soluciones estándar.
Resistencia y Durabilidad: Construcción robusta para soportar condiciones de trabajo en campo y en plantas de producción.
Funciones Adicionales: Algunas versiones pueden incluir funciones como memoria de datos, conexión a PC, y compensación automática de temperatura (ATC).
Apera PH8500-SS Kit de medidor de pH portátil
Diseñado para la medición profesional del pH de muestras de alimentos (carne, queso, productos lácteos, frutas, etcétera), enlatado y otros semisólidos con la ayuda del electrodo de pH de lanza con cuerpo de titanio LabSen 753. También es adecuado para soluciones de agua en general.
Registro de datos GLP y gestión de datos
Registro de datos automático o manual con gestión de datos GLP (500 juegos de almacenamiento de datos) y salida de datos USB para análisis e informes posteriores.
Fácil calibración
Rápido y fácil de 1 a 3 puntos de calibración automática de pH, reconociendo estándares de pH de 1.68, 4. 00, 7.00, 10.01, 12.45. La función de autodiagnóstico garantiza que la calibración del pH sea.
Beneficios y Razones para Implementar el El Kit de Medidor de pH Portátil para Alimentos PH8500-SS
Control de Calidad: Afirma que los alimentos se adhieren a los estándares de calidad y seguridad alimentaria.
Seguridad Alimentaria: Al mantener el pH dentro de los rangos seguros, se ayuda a prevenir el crecimiento de patógenos.
Consistencia del Producto: Es crucial para la experiencia del consumidor que los productos mantengan una consistencia en su nivel de acidez o alcalinidad.
Ahorro de Tiempo: Gracias a su capacidad de ser transportado y utilizarse con facilidad, permite realizar mediciones rápidas y en tiempo real.
Versatilidad: Este producto es beneficioso para una amplia variedad de alimentos, desde productos lácteos y carnes hasta frutas y bebidas.
Cumplimiento Regulatorio: Ayuda a garantizar el cumplimiento de las regulaciones y normativas alimentarias que exigen la vigilancia y control del pH.
Industrias y áreas de aplicación para el El Kit de Medidor de pH Portátil para Alimentos PH8500-SS
Industria Alimentaria:
Lácteos: Regulación del pH en productos como la leche, el queso y el yogurt.
Carnes y Embutidos: Se realiza un monitoreo del pH con el fin de garantizar la frescura y seguridad de los productos cárnicos.
Frutas y Vegetales: El pH se evalúa para determinar la madurez y calidad de los productos.
Bebidas: El monitoreo del pH en bebidas como jugos, vino y cerveza es fundamental para garantizar su calidad y estabilidad.
Conservas y Enlatados: La verificación del pH es importante para evitar el desarrollo de microorganismos dañinos.
Industria Cosmética:
Se realiza el monitoreo del pH en productos de cuidado personal como cremas, lociones y champús para garantizar que sean compatibles con la piel y el cabello.
Investigación y Desarrollo:
En laboratorios de investigación y desarrollo, se formulan nuevos productos alimenticios y cosméticos con el objetivo de garantizar que conserven las propiedades deseadas.
Contar con un equipo portátil de medición de pH para alimentos es indispensable para asegurar la calidad, seguridad y uniformidad en los productos alimentarios y cosméticos. Diversas industrias se benefician de su implementación, ya que ofrece numerosas ventajas como el control de calidad y el cumplimiento regulatorio. Además, proporciona datos cruciales para la toma de decisiones y desarrollo de productos en dichos sectores.
Especificaciones Técnicas
Especificaciones técnicas
pH
Gama
De -2,00 a 19,99 pH
Resolución
0,01/0,1 pH
Exactitud
±0.01 pH ±1 dígito
Compensación de temperatura
De 0 a 100 °C (automático o manual)
Mv
Gama
-1999 mV - 0 - 1999 mV
Resolución
- 200 mV - 0 - 200 mV: 0,1 mV; Restante: 1 mV
Exactitud
±0.1% F.S ±1 dígito
Temp.
Gama
De 0 a 80 °C (de 32 a 176 °F)
Resolución
0.1°C
Exactitud
±0,5 °C ±1 dígito
Otras especificaciones
Almacenamiento de datos
500 grupos
Contenido de almacenamiento
Numeración, fecha, hora, medida, unidad, temperatura
Salida
USB
Poder
Pilas AA * 3
Clasificación de IP
IP57 a prueba de polvo y resistente al agua
Dimensiones y peso
Metro: (88_170_33 ) mm/ 313g Con case_(360_270_76) mm/ 1.6kg
Especificaciones del electrodo de pH (LabSen 753)
Material de la carcasa
Acero inoxidable apto para uso alimentario
Sensor de temperatura
Sí
Entronque
Cerámica de unión simple
Electrodo de referencia
Sistema de referencia de larga duración
Electrólito
Polímero
Forma de la membrana de vidrio
Lanza
Gama
pH de 0 a 14
Rango de temperatura
De 0 a 80 °C (de 32 a 176 °F)
Conector
BNC y RCA
Suministros de laboratorio Kasalab le ofrece Fluorómetro de Clorofila para Fitoplancton WATER-PAM-II entre su amplia gama de equipos para laboratorio para la venta en Perú.
Introducción sobre el Fluorómetro de Clorofila para Fitoplancton WATER-PAM-II
El WATER-PAM-II es, junto con el PHYTO-PAM-II, el instrumento de elección para el análisis de fitoplancton. Puede utilizarse tanto para cultivos de laboratorio como para muestras de agua natural cuando el contenido de clorofila de las muestras es muy bajo y se requiere una detección de fluorescencia ultrasensible.
El WATER-PAM-II es un sistema de cubeta portátil para analizar la actividad fotosintética de una amplia variedad de muestras de fitoplancton. Este instrumento ligero se puede utilizar en muchas aplicaciones gracias a su amplio espectro de sensibilidad, la capacidad de cambiar fácilmente entre el modo de luz roja y azul (que mide la luz y la luz actínica) y una variedad de accesorios como una cubeta de flujo continuo. Con el WATER-PAM-II se puede realizar un análisis detallado de la actividad fotosintética de muestras de fitoplancton, incluidos los parámetros de extinción. Se puede utilizar como un instrumento independiente o conectado a un ordenador externo que ejecute el software WinControl-3. Además de mediciones individuales sencillas, se pueden realizar protocolos de análisis como curvas de inducción y curvas de luz con rutinas de programa fáciles de usar. Una característica nueva de los instrumentos WATER-PAM-II es el análisis diferencial del contenido de algas, lo que proporciona una herramienta para determinar la composición de las poblaciones de algas con respecto a tres grupos de algas (algas verdes, cianobacterias y algas pardas), en función de las diferencias en el espectro F de estos grupos de algas. Los instrumentos PHYTO-PAM-II proporcionan un análisis diferencial/desconvolucionado de la actividad fotosintética de muestras de algas mixtas.
Características
Pantalla táctil integrada legible a la luz del sol que permite una fácil operación y proporciona una visualización numérica y gráfica de las mediciones.
Opción práctica de suministro de energía: baterías comunes, fácilmente reemplazables y listas para usar (recargables) (tipo AA)
Las fuentes de luz LED de bajo consumo y la capacidad de almacenamiento de 27.000 conjuntos de datos permiten realizar experimentos de campo a largo plazo.
Detector fotomultiplicador de alta sensibilidad con protección automática contra sobreexposición para un uso seguro incluso en entornos soleados
Amplio conjunto de accesorios incluido: varias cubetas, un soporte para cubetas y el sensor de luz US-SQS/L para una calibración precisa de la luz.
Accesorios para WATER-PAM-II:
Agitador WATER-II/S (controlado por dispositivo) para evitar la sedimentación de la muestra
Cubeta de flujo continuo WATER-II/FT y control de bomba WATER-II/FT/I de 0 a 10 V para muestreo automatizado
Lector de código de barras BCS-9590 para una administración fácil de usar de mediciones de muestras etiquetadas
Soporte para trípode WATER-II/H para WATER-PAM-II
Especificaciones de WATER-PAM-II
Unidad Optoelectrónica WATER-PAM-II
Luz de medición: LED azul (450 nm) y rojo (630 nm), frecuencias de modulación estándar de 5 a 25 Hz, ajustable en incrementos de 5 Hz y 100 Hz, PAR de luz de medición en configuraciones estándar = 0,05 µmol m -2 s -1 . Para análisis diferencial de algas, LED auxiliares de 520 y 660 nm.
Luz actínica: LED azul (450 nm) y rojo (630) como para luz de medición, PAR actínico máximo = 3000 µmol m -2 s -1 , PAR máximo de pulsos de saturación = 6000 µmol m -2 s -1 ajustable en incrementos de 500 µmol m -2 s -1 ampliable a pedido a 12000 µmol m -2 s -1 ajustable en incrementos de 1000 µmol m -2 s -1
Luz roja lejana: pico de emisión a 730 nm
Detección de señal: fotomultiplicador Hamamatsu protegido por filtros de paso largo y paso corto
Portacubetas: para cubeta de 15 mm Ø, entrada de Perspex para protección contra derrames, tapa de cubeta de POM de 35 mm de alto x 40 mm Ø
Memoria de datos: Memoria Flash, 8 MB, que proporciona memoria para más de 27.000 análisis de pulsos de saturación
Pantalla: Pantalla LCD transflectiva B/N de 160 x 104 puntos (78 x 61 mm) retroiluminada con pantalla táctil resistiva
Puertos: sensor PAR, Temp, AUX1, AUX2, SYNC, Agitador, CTRL1, CTRL2, COMP, EXT DC y USB
Alimentación: 8 baterías recargables AA (Mignon) (Eneloop 1,2 V/2 Ah), que proporcionan energía para hasta 1000 mediciones de rendimiento; 8 baterías de repuesto, apagado/encendido automático, cargador de batería (100 a 240 V CA, 50-60 Hz, 0,35 A) para 1 a 8 baterías AA NI-MH, fuente de alimentación de 12 V 5,5 A MINI PAM-II/N
Temperatura de funcionamiento: -5 a +45 °C (sin condensación)
Dimensiones: 17,2 cm x 13,5 cm x 7,6 cm (largo x ancho x alto)
Peso: 1,5 kg (batería incluida)
Fuente de alimentación MINI-PAM-II/N
Entrada: 100 a 240 V CA, 50 a 60 Hz
Salida: 12 V CC, 5,5 A
Temperatura de funcionamiento: -5 a +45 °C (sin condensación)
Dimensiones: 13 cm x 5,5 cm x 3 cm (largo x ancho x alto)
Peso: 350 g incluidos cables
Cargador de batería 000190101101
Entrada: 100 a 240 V CA, 50 a 60 Hz
Salida: 12 V CC, 1,0 A
Temperatura de funcionamiento: -5 a +45 °C (sin condensación)
Dimensiones: 17,5 cm x 10,5 cm x 3 cm (largo x ancho x alto)
Peso: 300 g incluido cable
Programa WinControl-3
Programa: WinControl-3 Programa de control del sistema y adquisición de datos (Microsoft Windows 10 y 11) para el funcionamiento del sistema de medición a través de PC, adquisición y análisis de datos. No compatible con Windows 10 en ARM
Análisis de pulso de saturación: medido: Ft, F 0 , F M , F, F 0 ' (también calculado), F M '. PAR, calculado: F 0 ' (también medido), F V /F M e Y(II) (rendimiento fotoquímico máximo y efectivo de PS II, respectivamente), q L , q P , q N , NPQ, Y(NPQ), Y(NO) y ETR (tasa de transporte de electrones)
Rutinas de ajuste: Análisis diferencial de algas; dos rutinas para la determinación de los puntos cardinales α, I k y ETR max de las curvas de luz
Características programadas: protocolos de curva de luz; protocolos de curva de inducción; protocolos actínicos+de rendimiento; funcionamiento con reloj y archivo por lotes; determinación automática de la desviación de la señal y de la fluorescencia de fondo (por ejemplo, procedente de una sustancia amarilla) para todas las intensidades de luz y todos los niveles de ganancia; calibración automática de PAR interno mediante el sensor de luz US-SQS/L
Protocolo de comunicación: USB
Maletín de transporte WATER-PAM/T
Diseño: Estuche de aluminio con embalaje de espuma personalizado.
Dimensiones: 50 cm x 34 cm x 20 cm (largo x ancho x alto)
Peso: 3,8 kg
Agitador WATER-II/S
Diseño: Agitador de accionamiento instrumental con paletas de agitación de metacrilato desechables. La entrega incluye un juego (10 piezas) de paletas de agitación WATER-R.
Dimensiones: 71 mm x 30 mm (largo x diámetro)
Peso: 95 g
Paletas agitadoras WATER-R
Diseño: Juego de 10 paletas agitadoras de metacrilato para WATER-II/S
Cubeta de flujo continuo WATER-II/FT
Diseño: Portacubetas fabricado en polímero de polioximetileno (POM) negro con conectores de entrada y salida de agua (diámetro interior de 4 mm; diámetro exterior de 6 mm). La cubeta se monta en la unidad óptica del instrumento mediante un anillo adaptador y dos tornillos moleteados.
Dimensiones: : Ø 49 mm, con conectores y cubeta 64 mm x 74 mm
Peso: 150 g
Soporte para trípode WATER-II/H WATER-PAM-II
Diseño: Soporte para trípode con rosca de 3/8 de pulgada (sin trípode). El montaje del WATER-PAM-II se asegura con tornillos moleteados. Opción de apoyo lateral para el agitador y 6 cubetas.
Dimensiones: 24,5 x 13 x 4,5 cm
Peso: 312 g
Lector de código de barras BCS-9590
Diseño: Escáner láser portátil de una sola línea con botón de disparo y cable de 1 m, parcialmente enrollado; para conectar al analizador de rendimiento de fotosíntesis MINI-PAM-II o WATER-PAM-II. Los códigos de barras se almacenan junto con los datos de fluorescencia
Dimensiones: 9 cm (máx.) x 6 cm (máx.) x 16 cm (máx.) (Largo x Ancho x Alto)
Peso: 335 g
Versión FIBRA WATER-PAM
La versión WATER-PAM FIBER pertenece a la familia WATER-PAM de primera generación. El sistema incluye una unidad PAM-CONTROL que permite el funcionamiento autónomo sin alimentación eléctrica. La unidad PAM-CONTROL también actúa como caja de interfaz que conecta el WATER-PAM a un ordenador con Windows que ejecute el software WinControl-3.
La versión FIBER sondea las superficies de objetos sólidos mediante una fibra óptica. El sistema se emplea para examinar capas fotosintéticas de superficies sumergidas y costras de suelo, pero también para analizar muestras en placas de micropocillos. La versión FIBER es menos sensible que el WATER-PAM-II y se recomiendan concentraciones de clorofila de entre 100 y 500 µg chl a /L para las mediciones.
Hay dos configuraciones disponibles de la versión FIBER. El WATER-EDF1.5R utiliza luz roja de medición y luz actínica. El WATER-EDF1.5B utiliza LED azules en lugar de rojos. El WATER-EDF1.5R posee un LED azul adicional que se utiliza para excitar selectivamente el fotosistema I en cianobacterias para la determinación de F 0 '. En el WATER-EDF1.5B, esta fuente de luz se reemplaza por un LED rojo lejano para la excitación del fotosistema I en organismos fotosintéticos no cianobacterianos.
Diseño: Carcasa metálica con matriz de LED, fotomultiplicador, preamplificador de señal de pulso y cables de conexión al fotomultiplicador (PM) y a las tomas de salida AUX de la unidad PAM‑CONTROL.
Matriz de LED: Dos LED de luz de medición roja (620 nm) y dos LED de luz actínica roja (635 nm), todos equipados con un filtro que bloquea la radiación > 700 nm. 1 LED azul (460 nm) para la excitación selectiva del fotosistema I en cianobacterias. Nota: el LED azul del WATER-EDF1.5R se controla mediante el interruptor Far-Red LED en el software WinControl-3. Intensidad actínica hasta 2000 µmol quanta m -2 s -1 de radiación fotosintéticamente activa (PAR). Intensidad del pulso de saturación hasta 4000 µmol quanta m -2 s -1 .
Dimensiones: 11,5 cm x 9 cm x 5,5 cm (L x An x Al)
Peso: 550 g (incl. cable de 0,6 m de largo)
Detección de señal: Detector fotomultiplicador basado en módulo fotosensor H‑6779‑01 (Hamamatsu) con alta sensibilidad al rojo; con preamplificador de pulsos y desconexión automática por sobrecarga; detección de fluorescencia en longitudes de onda > 710 nm
Fibra Óptica: Se suministran tres fibras ópticas de plástico de 1,5 mm de diámetro (longitudes 200 mm, 600 mm y 1200 mm) para la conexión con la caja del emisor-detector.
Dimensiones: 11 cm x 9 cm x 8 cm (largo x ancho x alto)
Matriz de LED: Dos LED de luz de medición azul (460 nm) y dos LED de luz actínica azul (460 nm). Un LED rojo lejano (730 nm) para la excitación selectiva del fotosistema I en organismos fotosintéticos no cianobacterianos. Intensidad actínica de hasta 2000 µmol quanta m -2 s -1 de radiación fotosintéticamente activa (PAR). Intensidad de pulso de saturación de hasta 4000 µmol quanta m -2 s -1 .
Detección de señal: Como Unidad Emisora-Detector-Fibra Óptica (roja) WATER-EDF1.5R pero detección de fluorescencia en longitudes de onda > 680 nm.
Otras especificaciones: Ver Unidad Emisora-Detector-Fibra Óptica (roja) WATER-EDF1.5R.
Trípode compacto ST-2101A
Altura: Ajustable entre 24 cm y 87 cm
Peso: 400 g
Minisensor cuántico corregido por coseno US-MQS/WB
Diseño: Mini sensor cuántico de respuesta coseno para medición selectiva de radiación fotosintéticamente activa (PAR, 400 – 700 nm) con disco difusor de Perspex como entrada de luz y caja amplificadora de señal
Detección de señal: Detector fotovoltaico de silicona de alta estabilidad con un conjunto de filtros que proporciona una respuesta uniforme a los flujos de fotones en todo el rango espectral PAR. La salida de señal típica del detector es de 2 μA / (1000 μmol m ‑2 s ‑1 )
Coeficiente de temperatura del fotodiodo: 0,01 %/K
Calibración absoluta: ± 5 %
Dependencia angular: error < 4 % entre ángulos de -80° a +80° respecto al eje normal
Coeficiente de inmersión: Normalmente 1,32
Longitud del cable: 3 m
Tamaño: Alto: 16 mm; diámetro: 14 mm; Diámetro del difusor: 5,5 mm
Peso: 32 g
Caja amplificadora: Dos rangos de amplificación (0 a 1000 y 0 a 20.000 μmol m ‑2 s ‑1 , cada rango corresponde a 0 a 2,5 V CC). Para conectar al puerto Leaf Clip Holder 2030-B de la unidad PAM-CONTROL. Alimentación proporcionada por la unidad PAM-CONTOL. Dimensiones: 5 cm x 3 cm x 5 (An x Al x Pr). Peso: 200 g.
Suministros de laboratorio Kasalab le ofrece Analizador de fitoplancton y fotosíntesis PHYTO-PAM-II entre su amplia gama de equipos para laboratorio para la venta en Perú.
Introducción Analizador de fitoplancton y fotosíntesis PHYTO-PAM-II
Los instrumentos PHYTO-PAM facilitan las mediciones de poblaciones mixtas de algas para el análisis de la composición y las diferencias en el rendimiento fotosintético de hasta cuatro grupos de algas dentro de una muestra. Estos cuatro grupos de fitoplancton tienen antenas con diferentes propiedades espectrales. La deconvolución se basa en las diferencias en la emisión de fluorescencia inducida por la excitación de múltiples longitudes de onda. Los instrumentos cuentan con una detección de fluorescencia extremadamente sensible hasta una concentración de 0,1 µg Chl a /l; concentraciones que se encuentran típicamente en aguas superficiales naturales o agua de mar costera. El análisis diferencial de la muestra mediante mediciones PAM, como el análisis de extinción de pulsos de saturación, la determinación del rendimiento cuántico efectivo de PS II, las curvas de respuesta a la luz y las curvas de inducción, proporcionan datos completos sobre el rendimiento fotosintético de las diversas algas. Además, se proporciona un modo cinético rápido para la evaluación de la sección transversal de absorción dependiente de la longitud de onda de PS II, σ II(λ) , basado en la evaluación de la cinética O-I1 para cultivos individuales. Los fluorómetros de clorofila PHYTO-PAM-II cuentan con cinco longitudes de onda de luz de medición (440, 480, 540, 590 y 625 nm) para la excitación y deconvolución simultáneas de cuatro grupos de algas. Se proporcionan los mismos cinco colores más el blanco para la iluminación actínica y la determinación de la sección transversal de absorción dependiente de la longitud de onda.
PHYTO-PAM-II Versión COMPACTA
En la versión COMPACT del PHYTO-PAM-II, todos los componentes, incluida la cámara de medición, están encerrados en una única carcasa compacta. Por lo tanto, durante el funcionamiento normal, el único cable que se necesita conectar es el cable USB para la comunicación con el PC. Esto hace que este dispositivo sea especialmente adecuado para su uso en cubierta y en el campo. Además de la determinación basada en fluorescencia del contenido de clorofila, el PHYTO-PAM-II proporciona un análisis completo del pulso de saturación PAM para la evaluación diferencial del rendimiento fotosintético de cuatro grupos de algas dentro de una muestra. Además, se proporciona un modo cinético rápido para la determinación de la sección transversal de absorción dependiente de la longitud de onda de PS II, σ II(λ) para el análisis de las muestras (no devonvolutivas). La unidad compacta puede equiparse con la cubeta de flujo continuo PHYTO-II/FT. Junto con el control de bomba universal de 0-10 V PHYTO-II/FT/I, se pueden utilizar bombas peristálticas de laboratorio comunes para el muestreo automatizado controlado por software.
La versión COMPACT del PHYTO-PAM-II cuenta con una cubeta redonda de 15 mm (Φ exterior), que se ilumina desde abajo y detecta la fluorescencia en ángulo recto. De esta manera, se ilumina toda la muestra de forma homogénea y se controla una parte representativa de la misma. En los instrumentos PHYTO-PAM-II, los espectros de referencia medidos con suspensiones diluidas de cultivos puros, correspondientes a espectros de excitación de fluorescencia de 5 puntos, se utilizan para la deconvolución en línea automatizada de hasta 4 clases de fitoplancton que tienen diferentes tipos de pigmentos en sus antenas (algas verdes, diatomeas/dinoflagelados, cianobacterias y organismos que contienen ficoeritrina, como las criptofitas). Todos los datos se pueden recalcular en cualquier momento posterior con otras referencias.
PHYTO-PAM - Especificaciones
FITO-PAM-II/ED
Diseño general: Carcasa metálica para unidad de control y potencia PHYTO-PAM-II que incluye todos los componentes optoelectrónicos así como la cámara de medición para cubeta de cuarzo WATER-K de 15 mm Ø.
Emisor LED de luz de medición de múltiples longitudes de onda con chip integrado: 440, 480, 540, 590 y 625 nm para luz de medición modulada por pulso; 2 configuraciones de intensidad; 8 configuraciones de frecuencia de pulso y 3 configuraciones de frecuencia de pulso alta MF automática
Matriz de LED actínicos de múltiples longitudes de onda en chip sobre placa: 440, 480, 540, 590, 625 y 420-640 nm (blanco) para iluminación actínica continua, hasta 1500 µmol m -2 s -1 PAR; destellos cinéticos rápidos hasta 7000 µmol m -2 s -1 PAR; pulso de saturación hasta 5000 µmol m -2 s -1 PAR,
LED rojo lejano: longitud de onda máxima de 725 nm
Detección de señales: Detector fotomultiplicador basado en módulo fotosensor H-10720 (Hamamatsu)
Filtro detector estándar: filtro de paso largo > 650 nm
Tomas: toma de carga para cargador de batería MINI-PAM/L, toma de entrada para sensor cuántico microesférico US-SQS/WB, toma USB
Comunicación: compatible con USB 1.1, USB 2.0 y USB 3.0
Interfaz de usuario: Computadora Windows con software PhytoWin-3
Alimentación: Batería de plomo-ácido sellada recargable 12 V/2 Ah; Cargador de batería MINI-PAM/L (100 a 240 V CA)
Dimensiones: 29 cm x 30 cm x 20,5 cm (largo x ancho x alto), carcasa de aluminio con asa de transporte y tapa de cubeta.
Consumo de energía: Funcionamiento básico 1,5 W, ML +AL a máxima salida 4,5 W. Pulso de saturación a máxima intensidad, 7 W
Peso: 4,8 kg (incluida la batería)
Temperatura de funcionamiento: -5 a +40 °C
Cargador de batería MINI-PAM/L
Entrada: 90 a 264 V CA, 47 a 63 Hz
Salida: 19 V CC, 3,7 A
Temperatura de funcionamiento: 0 a 40 °C
Dimensiones: 15 cm x 6 cm x 3 cm (largo x ancho x alto)
Peso: 300 g
Sensor cuántico microesférico US-SQS/WB
Diseño: Esfera difusora de plexiglás de 3,7 mm acoplada a un sensor PAR integrado a través de fibra de 2 mm, unidad amplificadora compacta y soporte especial para montaje en cubeta de muestra;
Se conecta a: conector del SENSOR DE LUZ PHYTO-PAM-II
Longitud del cable: 3 m + 0,5 m
Tamaño: Sensor: diámetro 1 cm, longitud: 11 cm; anillo espaciador de 15,2 mm para posicionamiento del sensor de luz; Capucha: 3,4 cm de diámetro, 3,2 cm de altura; Amplificador: 5 cm x 5 cm x 5 cm (ancho x alto x alto)
Peso: 175 g
Caja de transporte PHYTO-T
Diseño: Caja de aluminio con embalaje de espuma personalizado para PHYTO-PAM-II y accesorios
Dimensiones: 60 cm x 40 cm x 34 cm (largo x ancho x alto)
Peso: 5 kg
Dispositivo agitador WATER-S
Diseño: Motor agitador en miniatura en carcasa de plástico con adaptador para montar en la parte superior de la cubeta PHYTO-PAM-II/ED; equipado con paleta agitadora de Perspex desechable; unidad autónoma con batería de litio de 3 V de larga duración; potenciómetro para ajustar la velocidad de agitación
Dimensiones: 50 mm x 80 mm x 30 mm (ancho x alto x alto)
Peso: 95 g (batería incluida)
Cubeta de flujo continuo PHYTO-II/FT
Diseño: Portacubetas de plástico de polioximetileno (POM) negro con conectores de entrada y salida de agua (Ø interior de 4 mm y tornillo M 5), para montar con dos tornillos de cabeza moleteada en los instrumentos de versión compacta PHYTO-PAM-II. El paquete de suministro incluye un dispositivo de montaje de POM para el sensor de luz US-SQS/WB.
Dimensiones: Ø 49 mm, con conectores y cubeta 64 mm x 74 mm
Peso: 150 g
Control de bomba universal PHYTO-II/FT/I 0-10 V
Diseño: Caja de interfaz de bomba. Convertidor USB-analógico 0-10 V para el funcionamiento controlado por PhytoWin-3 de una bomba peristáltica.
Dimensiones: carcasa metálica: 8 cm x 4 cm x 2 cm, cable de 100 cm, salida 0-10 V, cable del dispositivo USB: 1,5 m
Peso: 380 g
Versión MODULAR PHYTO-PAM-II
En la versión MODULAR del PHYTO-PAM-II, las unidades de emisión multicolor y fotomultiplicador-detector están separadas de la unidad de control; en su lugar, están montadas en una unidad óptica ED-101US/MP en la que se coloca una cubeta de 10 x 10 x 45 mm. La configuración modular proporciona flexibilidad en la elección de los filtros del detector y constituye un sistema óptico abierto, que proporciona dos puertos ópticos adicionales para la conexión de fuentes de luz o detectores alternativos. Además, también permite al usuario conectar un agitador magnético en miniatura en la parte inferior de la cubeta e insertar un “dedo” de control de temperatura Peltier en la parte superior.
Recomendamos la versión MODULAR principalmente para la investigación básica sobre la fotosíntesis de algas y cianobacterias en suspensiones diluidas y/o muestras de fitoplancton natural. Por lo tanto, la versión MODULAR está diseñada principalmente para aplicaciones de laboratorio, pero como la unidad de control y potencia PHYTO-II-C está equipada con una batería, este sistema PHYTO-PAM-II también se puede utilizar en aplicaciones en cubierta y en el campo.
Versión MODULAR del PHYTO-PAM-II con agitador magnético en miniatura PHYTO-MS conectado.
Análisis multi-longitud de onda para la evaluación simultánea del rendimiento fotosintético de muestras mixtas de fitoplancton. En la pantalla del ordenador está abierta la ventana para el análisis multi-longitud de onda de muestras mixtas de fitoplancton.
Unidad óptica ED-101US/MP con unidad emisora multicolor PHYTO-II-E y unidad detectora-fotomultiplicadora PHYTO-II-D conectadas para una detección de señales de alta sensibilidad a bajas concentraciones de clorofila. Accesorio conectado: agitador magnético en miniatura PHYTO-MS.
Unidad de potencia y control PHYTO-II-C.
Unidad óptica ED-101US/MP con cubeta de vidrio de cuarzo de 10 x 10 mm US-K0.
Unidad de control de temperatura US-T y agitador magnético en miniatura PHYTO-MS montados en la unidad óptica.
La versión MODULAR utiliza la misma unidad óptica que el MULTI-COLOR-PAM y también la unidad emisora parece similar. Sin embargo, en términos de componentes electrónicos y funcionalidad existen diferencias. El PHYTO-PAM-II tiene un detector fotomultiplicador mientras que el MULTI-COLOR-PAM está equipado con un detector de fotodiodos. Además, el PHYTO-PAM-II aplica los 5 colores de luz de medición simultáneamente y utiliza solo un tipo de luz actínica, mientras que el MULTI-COLOR-PAM tiene 5 colores de luz de medición y actínica que deben aplicarse uno por uno. Consulte la tabla a continuación para obtener una lista de diferencias.
El PHYTO-PAM-II fue diseñado para el análisis diferencial de muestras mixtas de fitoplancton, mientras que el MULTI-COLOR-PAM es un fluorómetro versátil que puede usarse para una variedad de mediciones de fluorescencia cinética (incluido el análisis de propiedades dependientes de la longitud de onda) en muestras de algas monocultivadas, así como en hojas. En la siguiente tabla comparativa se enumeran más diferencias.
PHYTO-PAM-II - Versión modular - Especificaciones
Unidad de control y potencia PHYTO-II-C
Tomas: Toma CHARGE para cargador de batería MINI-PAM/L, toma AUX para sensor cuántico microesférico US-SQS/WB, toma USB, toma para agitador magnético en miniatura PHYTO-MS, toma DETECTOR para conectar la unidad fotomultiplicadora-detectora PHYTO-II-D, tomas LED ARRAY y FLUO ML para conectar la unidad emisora multicolor PHYTO-II-E
Interfaz de usuario: Computadora Windows con software PhytoWin-3
Comunicación: compatible con USB 2.0 y USB 3.0
Alimentación: Batería de plomo-ácido sellada recargable 12 V/2 Ah; Cargador de batería MINI-PAM/L (100 a 240 V CA)
Dimensiones: 29 cm x 30 cm x 18 cm (largo x ancho x alto), carcasa de aluminio con asa de transporte.
Consumo de energía: Funcionamiento básico, 1,5 W; con luz de medición y actínica a corrientes máximas, 4,5 W. Pulso de saturación a intensidad máxima, 7 W
Peso: 4,2 kg (incluida la batería)
Temperatura de funcionamiento: -5 a +40 °C
Unidad emisora multicolor PHYTO-II-E
Emisor LED de luz de medición de múltiples longitudes de onda con chip integrado: 440, 480, 540, 590 y 625 nm para luz de medición modulada por pulsos; 2 configuraciones de intensidad; 8 configuraciones de frecuencia de pulso y 3 configuraciones de frecuencia de pulso alta Auto MF
Matriz de LED actínicos de múltiples longitudes de onda en chip integrado: 440, 480, 540, 590, 625 y 420-640 nm (blanco) para iluminación actínica continua, hasta 3000 µmol m -2 s -1 PAR; pulsos actínicos para Fast Kinetics, hasta 11000 µmol m -2 s -1 PAR; pulsos de saturación hasta 12000 µmol m -2 s -1 PAR
LED rojo lejano: LED rojo lejano
Dimensiones: 6,6 cm x 10,6 cm x 10 cm (largo x ancho x alto)
Peso: 490 g
Unidad fotomultiplicadora-detectora PHYTO-II-D
Detección de señales: Detector fotomultiplicador basado en módulo fotosensor H-10720 (Hamamatsu)
Filtro detector estándar: filtro de paso largo > 650 nm
Peso: 510 g
Dimensiones: 5,3 cm x 11 cm x 7,1 cm (largo x ancho x alto)
Cargador de batería MINI-PAM/L
Entrada: 90 a 264 V CA, 47 a 63 Hz
Salida: 19 V CC, 3,7 A
Temperatura de funcionamiento: 0 a 40 °C
Dimensiones: 15 cm x 6 cm x 3 cm (largo x ancho x alto)
Peso: 300 g
Sensor cuántico microesférico US-SQS/WB
Diseño: Esfera difusora de plexiglás de 3,7 mm acoplada a un sensor PAR integrado a través de fibra de 2 mm, unidad amplificadora compacta y soporte especial para montaje en cubeta de muestra;
Se conecta a: conector AUX PHYTO-PAM-II
Longitud del cable: 3 m + 0,5 m
Tamaño: Sensor: diámetro 1 cm, longitud: 11 cm; anillo espaciador de 19 mm para posicionamiento del sensor de luz; Capucha: 3,4 cm de diámetro, 3,2 cm de altura; Amplificador: 5 cm x 5 cm x 5 cm (ancho x alto x alto)
Peso: 175 g
Caja de transporte PHYTO-T
Diseño: Caja de aluminio con embalaje de espuma personalizado para PHYTO-PAM-II y accesorios
Dimensiones: 60 cm x 40 cm x 34 cm (largo x ancho x alto)
Peso: 6 kg
Unidad de control de temperatura US-T
Unidad de potencia y control US-T/DR
Pantalla: Pantalla LCD de tres líneas
Rango de control: 0 °C a 50 °C en pasos de 0,1 K
Tensión de funcionamiento: 11 V - 14 V CC
Corriente máxima Peltier: 1 A
Tamaño: 10,5 cm x 13 cm x 9 cm (largo x ancho x alto)
Peso: 570 g
Cabezal de transferencia de calor Peltier US-T/DS
Temperaturas alcanzables: 12 K por debajo de la temperatura ambiente, 15 K por encima de la temperatura ambiente (Cubeta de cuarzo colocada en la Unidad Óptica para Suspensiones ED-101US/MD con 1,5 ml de agua y agitador PHYTO-MS encendido)
Tamaño: diámetro 55 mm, altura 110 mm.
Longitud del cable: 130 cm
Peso: 290 g (incluido cable)
Adaptador de CA
Entrada: 100 V - 240 V CA 1,5 A 50-60 Hz
Salida: 12 V CC 5,5 A
Tamaño: 130 mm x 56 mm x 30 mm (largo x ancho x alto)
Peso: 500 g (incluido cable)
Agitador magnético en miniatura PHYTO-MS
Diseño : Agitador magnético accionado por un campo magnético giratorio; el PHYTO-MS está conectado a la unidad de control y potencia PHYTO-II-C; un enchufe adaptador especial permite la inserción en el puerto inferior de la unidad óptica ED-101US/MP
Peso: 16 g
FITO-PAM-II
PAM MULTICOLOR
Medición de colores de luz
5
5 + 400 nm
Medición de la intensidad de la luz
bajo y alto
20 pasos
Desconvolución de la señal a partir de mezclas de poblaciones
Sí
No
Detección de señal
fotomultiplicador
fotodiodo
Modo cinético rápido
OI 1 aumento, σ II (λ)
OI 1 subida, σ II (λ), cinética de subida y bajada polifásica, cinética programable libremente
Clip de hoja
No, solo suspensiones
Sí
Pre-optimizado
Sí, algas
Operación flexible
Versión FIBRA PHYTO-PAM
La versión FIBER es un instrumento de cuatro longitudes de onda y proporciona un análisis diferencial del rendimiento fotosintético de hasta tres grupos de algas en una muestra.
La unidad de fibra óptica con detector de emisores PHYTO-EDF es un detector-emisor que alberga 4 fuentes de luz LED de medición diferentes (470 nm, 520 nm, 645 nm y 665 nm), la fuente de luz LED actínica (655 nm) y un detector fotomultiplicador. La fibra óptica especial (de 9 brazos) forma el enlace óptico entre PHYTO-EDF y la muestra. La versión FIBER es ideal para la evaluación de alta sensibilidad de la actividad fotosintética en superficies como, por ejemplo, perifiton, microfitobentos y esteras microbianas. Gracias al uso de un fotomultiplicador, se obtienen señales grandes incluso con densidades de muestra bajas. Por otro lado, con una ganancia alta, el fotomultiplicador debe protegerse de la luz ambiental. Para este propósito, así como para la aclimatación a la oscuridad de la muestra, se proporciona una caja de oscurecimiento que cubre la muestra y encierra la pieza terminal de fibra óptica.
Un sistema básico de la versión PHYTO-PAM FIBER consta de los siguientes componentes:
Unidad de potencia y control PHYTO-C con batería interna y puerto USB-RS 232 para comunicación con un PC externo
Unidad emisora-detectora-fibra óptica PHYTO-EDF compuesta por una fibra óptica de 9 brazos (longitud 105 cm) con varilla de metacrilato de 4 mm Ø, matriz de LED: fuentes de luz de medición (470 nm, 520 nm, 645 nm y 665 nm), fuente de luz LED actínica (655 nm) y un detector fotomultiplicador.
La varilla de plexiglás de 4 mm de diámetro situada en la punta de la fibra está en contacto con la superficie de la muestra a través de una fina capa de agua. La varilla de plexiglás sirve para mezclar los diferentes tipos de luz y para guiar la fluorescencia hacia la fibra del detector (1,5 mm de diámetro, en el centro del haz de fibras). Aunque es posible realizar mediciones con la varilla de plexiglás sumergida en suspensiones de algas, la sensibilidad de la versión PHYTO-PAM FIBER es claramente inferior a la de los instrumentos PHYTO-PAM-II. Para trabajos toxicológicos, está disponible una varilla de vidrio de cuarzo de 4 mm de diámetro (EDF-Q).
PHYTO-PAM-II - Versión Fibra - Especificaciones
Unidad de potencia y control PHYTO-C
Microcontrolador : procesador RISC
Interfaz de usuario: Ordenador con sistema operativo Windows XP, Vista, 7 u 8 y software PhytoWin; conexión mediante RS 232 o adaptador USB a RS232 independiente (hardware incluido)
Salida de datos: Visualización e impresión a través de PC; salida analógica de cuatro canales (datos de fluorescencia originales), 0 a 5 V
Alimentación: Batería de plomo-ácido sellada recargable incorporada de 12 V/7,2 Ah; Cargador de batería MINI-PAM/L (100 a 240 V CA)
Consumo de energía: funcionamiento básico 350 mA; con todas las fuentes de luz LED encendidas, máx. 800 mA
Dimensiones: 31 cm x 16 cm x 33,5 cm (Ancho x Alto x Profundidad), con asa de transporte
Peso: 6,1 kg
Unidad de fibra óptica detectora y emisora PHYTO-EDF
Diseño: Carcasa de metal con cables que conectan la unidad a la unidad de potencia y control PHYTO-C; contiene LED de medición y pulsos actínicos/de saturación, acopladores de fibra en miniatura con conectores de fibra SMA, fotomultiplicador y preamplificador de pulsos; fibras ópticas independientes de 9 brazos
Dimensiones: 115 mm x 90 mm x 95 mm (largo x ancho x alto)
Peso: Aprox. 600 g
LED de medición: un total de 4 LED para luz de medición modulada por pulsos con picos de 470, 520, 645 y 665 nm, enfocados en la entrada de fibras plásticas individuales de 1 mm de diámetro con conectores SMA
LED actínicos: un total de 4 LED para pulsos de luz actínica/saturación con un pico de 655 nm enfocados en la entrada de fibras plásticas individuales de 1 mm Ø con conectores SMA; intensidad actínica de hasta 1800 μmol m -2 s -1 de radiación fotosintéticamente activa (PAR); intensidad del pulso de saturación de hasta 3500 μmol m -2 s -1
Detección de señal: Detector fotomultiplicador basado en un módulo fotosensor de Hamamatsu con alta sensibilidad al rojo; con preamplificador de pulso y desconexión automática por sobrecarga; detección de fluorescencia a λ>710 nm; optimizado para señal de fondo baja mediante una combinación especial de filtros
Fibra óptica: 8 brazos con fibras individuales de plástico de 1 mm Ø con adaptadores SMA para conectar a los conectores de luz de medición y luz actínica en el lado superior de la caja del emisor-detector; fibra central de 1,5 mm Ø con adaptador a la entrada del detector; longitud 105 cm; extremo de unión con pieza terminal especial con varilla mezcladora de luz de perspex de 4 mm Ø, longitud 50 mm
Soporte con placa base ST-101
Placa base pesada de madera laminada (39,5 cm x 30 cm x 2 cm); con barra de soporte Ø 15 mm, altura 76,5 cm (dividible en dos partes); peso 2,8 kg; con soporte especial para extremo de fibra óptica, caja oscura para proteger la muestra de la luz ambiental
Mini sensor cuántico US-MQS/B
Diseño : Carcasa cilíndrica de 14 mm de diámetro y 16 mm de altura. Diámetro del difusor: 5 mm, cable de 3 m y conector BNC.
Sensor: Sensor PAR selectivo corregido por coseno para rango de medición de 0 a 20000 μmol m -2 s -1 . Se envía junto con el juego de adaptadores MQS-B/A para la calibración de la lista de luz interna de la versión PHYTO-PAM FIBER y la versión WATER-PAM FIBER. La parte del sensor (MQS-B) se puede conectar directamente al fotómetro universal ULM-500
Suministros de laboratorio Kasalab le ofrece PAM-2500 entre su amplia gama de equipos para laboratorio para la venta en Perú.
Introducción
El fluorómetro de clorofila PAM-2500 continúa la línea de fluorómetros portátiles PAM que comenzó en la década de 1990 con los conocidos instrumentos PAM-2000/2100. El PAM-2500 ha sido desarrollado completamente nuevo utilizando tecnología de vanguardia. Su área de aplicación abarca desde el análisis de pulsos de saturación de la fotosíntesis hasta la cinética de aumento de fluorescencia polifásica (OJIP).
El software PamWin-3 para PAM-2500 funciona en sistemas operativos Windows en ordenadores personales normales, pero también en ordenadores ultraportátiles con pantalla táctil (UMPC). Para aplicaciones en exteriores, PamWin-3 ofrece una interfaz de software especial derivada de los elementos básicos del software para los instrumentos PAM-2000/2100.
Propiedades excepcionales del PAM-2500
Diodos emisores de luz de última generación para todas las fuentes de luz.
Luz actínica roja y azul. Fuente de luz LED roja lejana potente
El fluorómetro PAM portátil más rápido disponible con una resolución temporal de 10 μs
Alta sensibilidad para medir suspensiones diluidas de algas y cianobacterias.
Características generales del fluorómetro de clorofila PAM-2500
El fluorómetro de clorofila PAM-2500 es un sistema de medición extremadamente compacto y potente. Todos los componentes ópticos y electrónicos están ubicados en una carcasa de 23 cm x 10,5 cm x 10,5 cm. A diferencia de los fluorómetros portátiles PAM anteriores, se utilizan LED de alto rendimiento para los pulsos de saturación que permiten cambios de intensidad de luz casi rectangulares.
Configuraciones del PAM-2500
El fluorómetro de clorofila PAM-2500 puede configurarse para realizar mediciones de hojas y suspensiones. En ambos casos, una fibra óptica flexible dirige la luz de medición modulada y la luz actínica hacia la muestra y recoge la fluorescencia de la clorofila.
Independientemente de la configuración, el uso de LED de potencia da como resultado altas intensidades actínicas de hasta 4000 μmol m -2 s -1 e intensidades de destello de un solo giro de hasta 125 000 μmol m -2 s -1 a nivel de muestra. Además, el PAM-2500 cuenta con luz actínica azul de hasta 800 μmol m -2 s -1 y una fuente de luz roja lejana eficiente. Para las mediciones de las hojas, la muestra se coloca en relación con la fibra mediante pinzas especiales para hojas. El uso de la pinza para hojas con sensor de luz 2030-B es particularmente ventajoso, ya que permite obtener tasas relativas de transporte de electrones a partir de los rendimientos fotoquímicos de PAR y PS II ambientales, Y(II). Además, la pinza 2030-B mide la temperatura de las hojas mediante un termoelemento. Para examinar suspensiones de cloroplastos aislados, algas o cianobacterias, la fibra óptica se conecta a la cubeta especial KS-2500. La cubeta se puede utilizar en combinación con un agitador magnético y un control de temperatura.
Aplicaciones del PAM-2500
Curvas de saturación de luz de la tasa aparente de transporte de electrones
Una aplicación importante de los fluorómetros PAM-2500 en ecofisiología es el análisis rápido y confiable del rendimiento fotosintético de las plantas.
Dos parámetros importantes para caracterizar la fotosíntesis son el rendimiento cuántico máximo para el transporte de electrones de toda la cadena (“alfa”, a bajas intensidades de luz) y la capacidad máxima de transporte de electrones (“ETRmax”, a saturación de luz). Para evaluar alfa y ETRmax, las tasas de transporte de electrones aparentes (ETR) se derivan de los rendimientos cuánticos efectivos del fotosistema II (ΔF/Fm' o Y(II)) de acuerdo con ETR = Y(II) x PAR x 0,42. En esta ecuación, la PAR corresponde a la densidad de flujo cuántico de la radiación fotosintéticamente activa, y 0,42 es el producto de la absorbancia de la luz de una hoja verde promedio (0,84) por la fracción de cuantos absorbidos disponibles para el fotosistema II (0,5).
Aumento de la fluorescencia polifásica tras la aparición de luz saturada
El modo de adquisición rápida del PAM-2500 permite registrar cinéticas de fluorescencia rápidas con una resolución temporal de 10 µs. Esta alta resolución temporal se logra con señales moduladas por pulsos.
Esto significa que se mide la cinética rápida del rendimiento de fluorescencia y, en consecuencia, que las amplitudes de señal de diferentes experimentos se pueden comparar directamente independientemente de la intensidad de la luz y la geometría de la muestra.
La misma luz saturante que sirve para los pulsos de saturación también se puede utilizar para medir la cinética de aumento de la fluorescencia polifásica. Este tipo de cinética proporciona información valiosa sobre las propiedades de la PS II y el estado de sus depósitos de aceptores primarios y secundarios.
Con una muestra aclimatada a la oscuridad, se pueden distinguir cuatro niveles característicos de rendimiento de fluorescencia en un gráfico con escala de tiempo logarítmica: Fo, I 1 , I 2 y Fm (alternativamente también denominados O, J, I y P).
Especificaciones del PAM-2500
Fluorómetro / Diseño general
Detección de señal: fotodiodo PIN protegido por filtro de paso largo (T 50% = 715 nm). Amplificador de ventana selectiva
Tomas: Conector para fibra óptica especial 2010-F. Toma USB. Tomas para soporte de clip de hoja 2030-B o sensor de temperatura/microcuántico 2060-M, cargador de batería MINI-PAM/L o batería externa de 12 V mediante cable MINI-PAM/AK y salida de lámpara/disparador externo
Comunicación: USB. Versión Bluetooth 2.0 + EDR Clase 2
Interfaz de usuario: Computadora Windows con software PamWin-3
Consumo de energía: funcionamiento básico 1,6 W, 8 W con todas las fuentes de luz internas funcionando a máxima potencia (luz de medición, luz actínica roja y azul y luz roja lejana). Pulso de saturación a máxima intensidad, 30 W
Alimentación: Batería de plomo-ácido sellada recargable 12 V/2 Ah; Cargador de batería MINI-PAM/L (100 a 240 V CA)
Tiempo de recarga: 6 horas (con el PAM-2500 apagado) mediante cargador de batería MINI-PAM/L
Temperatura de funcionamiento: -5 a +40 °C
Rango de humedad de funcionamiento: 20 a 95 % HR para evitar condensación
Dimensiones: 23 cm x 10,5 cm x 10,5 cm (largo x ancho x alto) carcasa de aluminio
Peso: 2,5 kg (incluida la batería)
Fluorómetro / Emisión de luz
Luz de medición: LED rojos, emisión máxima a 630 nm, FWHM (ancho completo a la mitad del máximo) 20 nm. Pulsos de 1 μs a frecuencias de modulación de 10 a 5000 Hz para determinaciones de F 0 (200 Hz por defecto) y de 1 a 100 kHz durante la iluminación actínica, cinética rápida con 100 o 200 kHz, 20 niveles de intensidad, PAR efectivo dependiente de la frecuencia que va de 0,001 a 100 μmol m -2 s -1
Luz actínica azul: LED, emisión máxima a 455 nm, FWHM 20 nm, PAR hasta 800 μmol m -2 s -1 , 20 niveles de intensidad
Luz actínica roja: LED, emisión máxima a 630 nm, FWHM 15 nm, PAR hasta 4000 μmol m -2 s -1 , 20 niveles de intensidad
Pulsos de saturación: LED rojos (ver luz actínica roja), PAR hasta 25000 μmol m -2 s -1 , ajustable entre 0,1 y 0,8 s, 20 niveles de intensidad
Múltiples destellos de rotación: LED rojos (ver luz actínica roja), PAR hasta 25000 μmol m -2 s -1 , ajustable entre 1 y 800 ms, 20 niveles de intensidad
Destellos de un solo giro: LED rojos (ver luz actínica roja), PAR hasta 125000 μmol m -2 s -1 , ajustable entre 5 y 50 μs
Luz roja lejana: LED, emisión máxima a 750 nm, FWHM 25 nm, 20 niveles de intensidad
Fibras ópticas especiales 2010-F
Diseño: Haz flexible, en espiral de acero, recubierto de plástico con conector óptico de tres pines
Extremo de la junta (sitio de medición): diámetro activo 6 mm, diámetro exterior 8 mm
Longitud: 100 cm
Peso: 300 g
Clip de distancia 60° 2010-A
Diseño: Clip de metal con soporte de fibra y orificio de muestra de 11 mm: 5,5 cm x 1,4 cm (largo x ancho)
Portafibras: 1,2 cm de longitud, montado a 0,7 cm por encima de la base, con tornillo lateral para fijar la fibra óptica. Ángulo entre el eje de la fibra óptica y el plano de la muestra: 60°. Dos anillos espaciadores para variar la distancia entre el extremo de la fibra y la superficie de la hoja.
Cargador de batería MINI-PAM/L
Entrada: 90 a 264 V CA, 47 a 63 Hz
Salida: 19 V CC, 3,7 A
Temperatura de funcionamiento: 0 a 40 °C
Dimensiones: 15 cm x 6 cm x 3 cm (largo x ancho x alto)
Peso: 300 g
Bolsa de transporte
Bolsa de transporte: robusta bolsa de transporte de campo con correas para el hombro y la cadera
Caja de transporte 2040-T
Diseño: Caja de aluminio con embalaje de espuma personalizado para PAM-2500 y accesorios
Dimensiones: 60 cm x 40 cm x 25 cm (largo x ancho x alto)
Peso: 5 kg
Control del sistema y adquisición de datos
Software: Programa de control del sistema y adquisición de datos PamWin-3
Parámetros de fluorescencia:
Medido: F t , F 0 , F M , F, F 0 ' (también calculado), F M '. Cinética de ascenso y descenso polifásicos rápidos (resolución temporal de hasta 10 µs). PAR y °C, utilizando el “Leaf-Clip Holder 2030-B” o el “Micro Quantum/Temp.-Sensor 2060-M”)
Calculado: F 0 ' (también medido), F v /F m e Y(II) (rendimiento fotoquímico máximo y efectivo de PS II, respectivamente), q L , q P , q N , NPQ, Y(NPQ), Y(NO) y ETR (tasa de transporte de electrones), C/F 0 (fracción constante de Fo que se supone que se origina a partir de PS I)
Requisitos de la computadora
Procesador, 0.8 GHz. RAM, 512 MB. Espacio en disco duro, 50 MB. Resolución de pantalla, 1024 x 600 píxeles. Interfaz, USB 1.1, 2.0 o 3.0. Interfaz opcional, Bluetooth versión 2.0 + EDR, Widcomm Stack. Sistema operativo: Microsoft Windows 10, 11
Especificaciones del PAM-2500
Demanda móvil xTablet T8540 UMPC-7
Tablet PC robusta, software PamWin instalado. Sistema operativo Windows 10. Las especificaciones reales del hardware se proporcionarán antes de realizar el pedido o a pedido.
Porta hojas con clip 2030-B
Mini sensor cuántico: sensor de montaje giratorio y fijación magnética (ver sensor LS-C ), medición selectiva de PAR, 0 a 20000 μmol m -2 s -1 PAR
Termopar: Ni-CrNi, diámetro 0,1 mm, -20 a +60 °C
Salida: PAR, rango de alta sensibilidad: 0 a 1000 μmol m -2 s -1 ; rango de sensibilidad normal: 0 a 20000 μmol m -2 s -1 (salida de 0 a 2,5 V para cada rango). Temperatura de la hoja, -20 a +60 °C (0 a 0,8 V). Botón de activación remota, línea de señal conectada a tierra
Alimentación: Toma de corriente con clip de hoja PAM-2500 (5 V/4 mA)
Longitud del cable: 100 cm
Dimensiones: 17 cm x 5,7 cm (máx.) x 8 cm (máx.) (Largo x Ancho x Alto)
Peso: 310 g
Soporte de fibra óptica para superficies 2060-A
Placa de aluminio (6,0 x 3,3 cm máx.) con orificio circular de 11 mm de diámetro (área de medición) y puerto de aluminio para posicionar la fibra en un ángulo de 60° con respecto a la placa de aluminio. Con puerto para el sensor de temperatura de la unidad 2060-M para medir la temperatura de la superficie y rosca para montar el sensor PAR de la unidad 2060-M. Conectado a una varilla de acero de 10 x 0,8 cm (L x Ø) con dos soportes laterales de plástico (12 cm x 1 cm x 1 cm, L x A x A) que se pueden bloquear mediante tornillos moleteados
Dimensiones (sin soportes de plástico): 15 cm x 3,3 cm x 2,5 cm (largo x ancho x alto)
Peso: 125 g
Kit de conversión 2035-B/RLC para clips de hojas 2030-B/2035-B
Diseño: Conducto y barra de montaje, fabricados en plexiglás, que sustituye al conducto estándar de 60° para fibra óptica de la pinza 2030-B (PAM-2500) o de la pinza 2035-B (MINI-PAM-II). El conducto posiciona la fibra óptica 2010-F (pinza 2030-B) o la fibra óptica MINI-PAM/F (pinza 2035-B) perpendicularmente a la superficie de la muestra. Con tornillo de fijación lateral. Incluye dos elementos de protección de luz circulares fabricados en caucho celular y una placa base de plástico negro de 3 cm x 2 cm (L x A) con borde de caucho celular.
Dimensiones, máx.: 7 cm x 2,6 cm x 2,7 cm (largo x ancho x alto)
Peso: 12 g
Clip de hoja de Arabidopsis 2060-B
Diseño: Clip de aluminio con área de visión de 3,2 mm de diámetro diseñado para posicionar pequeñas hojas debajo de las fibras ópticas del PAM-2500, preparado para alojar sensores PAR y de temperatura del Mini Quantum/Temperature-Sensor 2060-M
Dimensiones: 7,6 cm x 3,0 cm (máx.) x 5,2 cm (máx.) (Largo x Ancho x Alto)
Peso: 55 g
Clip de hoja oscura DLC-8
Diseño: Clip de aluminio con zonas de contacto de fieltro y cierre deslizante.
Dimensiones: 6,5 cm x 2 cm (máx.) x 1,5 cm (máx.) (Largo x Ancho x Alto)
Peso: 3,6 g
Mini sensor cuántico/de temperatura 2060-M
Mini sensor cuántico: sensor LS-C, medición selectiva de PAR, 0 a 20000 μmol m -2 s -1 PAR
Termopar: Ni-CrNi, 0,1 mm de diámetro,
-20 a +60 °C
Salida: PAR, rango de alta sensibilidad: 0 a 1000 µmol/(m 2 ·s); rango de sensibilidad normal: 0 a 20000 µmol m -2 s -1 PAR (salida de 0 a 2,5 V para cada rango). Temperatura de la hoja, -20 a +60 °C (0 a 0,8 V)
Alimentación: Toma de corriente con clip de hoja PAM-2500 (5 V/4 mA)
Longitud del cable de alimentación: 100 cm
Longitud de los cables del sensor: 30 cm
Dimensiones: 16 cm x 3 cm x 1,7 cm (largo x ancho x alto)
Peso: 220 g
Cubeta de suspensión KS-2500 y agitador MKS-2500
Cubeta : Cubeta redonda de acero inoxidable (7,5 mm de ancho, 9,0 mm de profundidad) con adaptador de ventana superior para conectar la fibra óptica; incrustada en un cuerpo de PVC con puerto de inyección para jeringas Hamilton y boquillas de manguera para conectar un baño de agua externo de flujo continuo (no incluido). Incluye tres barras agitadoras magnéticas de 6,0 x 1,5 mm
Agitador magnético: Para accionar la pulga magnética en la cubeta de suspensión KS-2500; con anillo de PVC para centrar la cubeta y soporte en miniatura para fijar la fibra óptica en la parte superior de la cubeta
Porta hojas Arabidopsis DUAL-BA
Diseño: Porta-puntas de fibra en forma de tubo compuesto de polioximetileno (POM; 4,5 cm x 2,5 cm, L x P máx.) con imán de neodimio permanente empotrado. Banda de acero elástico (0,3 mm de grosor, 1,5 cm de ancho) que consta de dos brazos (2 cm y 5 cm, respectivamente) que forman un ángulo recto. La hoja se coloca entre el brazo de 2 cm y la punta de fibra óptica. El brazo de 5 cm está unido al porta-puntas de fibra mediante el imán. El brazo de 5 cm se desliza por una guía de ranura. Incluye un soporte con guía de fibra óptica
Trípode compacto ST-2101A
Altura: Ajustable entre 24 cm y 87 cm
Peso: 400 g
Cargador automático 000190101099
Descripción: Cargador para batería externa 000160101314, entrada 100-230 V, 50-60 Hz AC, 0,4 kg
Cable de batería MINI-PAM/AK
Diseño: Cable de CC externo para conectar batería de 12 V. Un receptáculo de cuchilla roja y uno negro (GND) en un extremo, el otro extremo con enchufe especial de CC EXT. PAM-2500.
Longitud: 85 cm
Peso: 45 g
Batería externa 000160101314
Batería: Batería de 12 V, 2,1 Ah, 0,84 kg
Dimensiones: 3,4 cm x 17,8 cm x 6,0 cm. Ciclo de carga, 2 horas.
Suministros de laboratorio Kasalab le ofrece Analizador de Fluorescencia MULTI-COLOR-PAM entre su amplia gama de equipos para laboratorio para la venta en Perú.
El fluorómetro MULTI-COLOR-PAM ofrece una gama de colores sin precedentes de luz actínica y de medición, que incluye fuentes de luz blanca y roja lejana. Los distintos colores permiten a los investigadores adaptar las condiciones de las mediciones de fluorescencia exactamente a las propiedades espectrales de su muestra.
Por lo tanto, el fluorómetro MULTI-COLOR-PAM abre el camino para estudiar muchos aspectos de las fotosíntesis dependientes de la longitud de onda que hasta ahora no han sido comúnmente accesibles.
Características destacadas del Analizador de Fluorescencia MULTI-COLOR-PAM
La característica destacada de este instrumento es su versatilidad.
Seis colores de luz de medición, cinco colores de luz actínica más luz blanca.
Combinando una sensibilidad excepcional con una alta resolución temporal (10 µs).
Ideal para mediciones cinéticas rápidas de cierre y apertura de centros de reacción y radicales carotenoides (HIQ).
Configuración especial disponible para medir la detección de rayos UV-A epidérmicos.
El fluorómetro MULTI-COLOR-PAM está optimizado para la evaluación altamente sensible de la fotosíntesis en suspensiones diluidas de algas, cianobacterias y cloroplastos. Además, el sistema de medición se puede configurar para estudiar la fotosíntesis de las hojas y el cribado de la radiación UV-A en la epidermis.
El análisis de datos con el fluorómetro MULTI-COLOR-PAM incluye la opción de determinar la sección transversal de absorción funcional dependiente de la longitud de onda de PS II, Sigma(II) λ , y las tasas absolutas de recambio de PS II, ETR(II) λ . Además, el software MULTI-COLOR-PAM proporciona un análisis estándar de extinción de pulsos de saturación y métodos para el análisis de cambios rápidos de fluorescencia, incluida la cinética de aumento polifásico y la relajación oscura de la fluorescencia con una resolución temporal de 10 μs.
Características generales MULTI-COLOR-PAM
El MULTI-COLOR-PAM ofrece 6 colores de luz de medición modulada por pulsos (400, 440, 480, 540, 590 y 625 nm) y 5 colores de luz actínica (440, 480, 540, 590, 625). Además, se incorporan fuentes de luz blanca (420-640 nm) y roja lejana (730 nm). Mediante el uso de fuentes de luz LED de última generación en combinación con una tecnología de chip integrado elaborada, se logran flujos de fotones actínicos potentes manteniendo al mismo tiempo la unidad emisora muy compacta. Cada color de luz de medición se puede combinar libremente con una de las fuentes de luz actínica disponibles. El MULTI-COLOR-PAM detecta la fluorescencia mediante un fotodiodo de alta sensibilidad conectado a una unidad óptica para suspensiones o para hojas. Un sensor esférico o plano con corrección de coseno envía su señal directamente a la unidad de control MULTI-COLOR-PAM para que se puedan obtener mediciones precisas de PAR en suspensión o en superficies de hojas. Se proporciona una rutina especial para medir automáticamente las listas de PAR para todos los colores. El MULTI-COLOR-PAM detecta el rendimiento cuántico efectivo de PS II, Y(II), con una precisión excepcional y, por lo tanto, permite cálculos altamente confiables de tasas relativas de transporte de electrones (ETRmax rel.) incluso con muestras extremadamente estresadas.
Configuraciones para MULTI-COLOR-PAM
El fluorómetro MULTI-COLOR-PAM puede configurarse para suspensiones (cianobacterias, algas o cloroplastos) o para objetos planos como hojas. Ambas configuraciones requieren los mismos tres componentes: la unidad de control y potencia MCP-C, el cabezal emisor multicolor MCP-E y el cabezal detector MCP-D. Para las mediciones de suspensiones, los cabezales de medición MCP-E y MCP-D están conectados a una unidad óptica (ED-101US/MD) que sostiene en el centro una cubeta de cuarzo de 1 x 1 x 4,5 cm. La unidad óptica guía la luz de manera eficiente hacia la muestra mediante una varilla de plexiglás. De manera similar, una varilla de plexiglás forma un camino con una pérdida de luz insignificante entre la muestra y el detector.
La configuración para la medición de suspensiones se vuelve aún más eficiente al agregar una serie de accesorios. El agitador controlado por software PHYTO-MS evita la sedimentación de partículas durante las mediciones. El sensor cuántico esférico US-SQS/WB mide la intensidad de la luz dentro de la suspensión, lo cual es imprescindible para las mediciones de curvas de respuesta a la luz o la sección transversal de absorción funcional de PS II. El control de temperatura se puede realizar utilizando el bloque de temperatura ED-101/T conectado a un baño de agua termostático y montado sobre la unidad óptica ED-101US/MD. Alternativamente, la unidad US-T puede controlar la temperatura de la cubeta mediante una varilla de transferencia de calor (elemento Peltier) sumergida en la suspensión. Para los estudios de hojas, se utiliza una unidad óptica equipada con un clip para hojas (MCP-BK). De manera similar a la unidad óptica para suspensiones, las varillas de Perspex proporcionan vías ópticas eficientes entre los cabezales de medición y la muestra, donde la varilla entre el cabezal emisor y la muestra tiene forma cónica para optimizar la eficiencia óptica de la unidad. Para la configuración de hojas, el accesorio recomendado es un sensor cuántico de respuesta al coseno (US-MQS/WB) que se coloca en un puerto especial del clip para hojas de la unidad óptica.
Especificaciones
Unidad de control y potencia MCP-C
Diseño general: Microcontrolador: 2 x AVR-RISC (8 MHz) + 4 MB SRAM; se pueden almacenar 256000 puntos de datos con una resolución de 12 bits
Tomas: 2 tomas para medir la luz y la luz actínica del cabezal emisor multicolor MCP-E, toma para detección de señales mediante el cabezal detector MCP-D, toma de carga o cargador de batería MINI-PAM/L, toma de salida para agitador magnético en miniatura PHYTO-MS, tomas BNC para señales de entrada y salida de activación de 5 V, toma de entrada para sensor cuántico microesférico US-SQS/WB o mini sensor cuántico US-MQS/WB, toma de entrada para dispositivos auxiliares, conector para lámpara PS I opcional, toma USB
Comunicación: compatible con USB 2.0 y USB 3.0
Interfaz de usuario: Computadora Windows con software PamWin-3
Alimentación: Batería de plomo-ácido sellada recargable 12 V/2 Ah; Cargador de batería MINI-PAM/L (100 a 240 V CA)
Dimensiones: 31 cm x 16 cm x 33,5 cm (An x Al x Pr), carcasa de aluminio con asa de transporte
Consumo de energía: funcionamiento básico 1,6 W, 8 W con todas las fuentes de luz internas funcionando a máxima potencia. Pulso de saturación a máxima intensidad, 30 W
Peso: 2,5 kg (incluida la batería)
Temperatura de funcionamiento: -5 a +40 °C
Cabezal emisor multicolor MCP-E
Emisor LED de luz de medición de múltiples longitudes de onda con chip integrado: 400, 440, 480, 540, 590 y 625 nm para luz de medición modulada por pulsos; 20 configuraciones de intensidad y 14 configuraciones de frecuencia de pulso
Matriz de LED actínicos de longitud de onda múltiple en chip integrado: 440, 480, 540, 590, 625 y 420-640 nm (blanco) para iluminación actínica continua, máx. 4000 μmol m -2 s -1 PAR; destellos de saturación de un solo giro, máx. 200000 μmol m -2 s -1 PAR, ajustable entre 5 y 50 μs; destellos de giro múltiple, máx. 12000 μmol m -2 s -1 PAR, ajustable entre 1 y 800 ms
LED rojo lejano: longitud de onda máxima de 730 nm
Dimensiones: 10,5 cm x 5,5 cm x 7 cm (largo x ancho x alto)
Peso: 500 g (incl. cables de 1 m de longitud)
Cabezal detector MCP-D
Detección de señal: Fotodiodo PIN con preamplificador de pulso especial para medir cambios de fluorescencia con una resolución temporal máxima de 10 μs
Caja de filtro: para un espesor de filtro de hasta 14 mm
Filtro detector estándar: filtro de paso largo > 650 nm (3 mm RG 665) más filtro de paso corto SP 710
Dimensiones: 6,9 cm x 9,8 cm x 6,4 cm (largo x ancho x alto)
Peso: 355 g (incl. cables de 1 m de longitud)
Cargador de batería MINI-PAM/L
Entrada: 90 a 264 V CA, 47 a 63 Hz
Salida: 19 V CC, 3,7 A
Temperatura de funcionamiento: 0 a 40 °C
Dimensiones: 15 cm x 6 cm x 3 cm (largo x ancho x alto)
Peso: 300 g
Unidad óptica para suspensiones ED-101US/MD
Diseño: Cuerpo de aluminio anodizado negro con cubeta de vidrio estándar central de 10 x 10 mm; para la conexión de cabezales de medición MCP-E y MCP-D, y agitador magnético en miniatura PHYTO-MS; dos puertos adicionales para la conexión de dos dispositivos adicionales
Peso: 750 g
Puesto ST-101
Soporte para montaje de las Unidades Ópticas ED-101US/MD (suspensiones) o MCP BK (hojas)
Caja de transporte PHYTO-T
Diseño: Caja de aluminio con embalaje de espuma personalizado para MULTI-COLOR-PAM y accesorios
Dimensiones: 60 cm x 40 cm x 34 cm (largo x ancho x alto)
Peso: 5 kg
Control del sistema y adquisición de datos
Software: PamWin-3 Programa de control del sistema y adquisición de datos para el funcionamiento del sistema de medición a través de PC, adquisición y análisis de datos.
Análisis de pulso de saturación
Medido: Ft, Fo, Fm, F, Fo' (también calculado), Fm'. Cinética de ascenso y descenso polifásicos rápidos (resolución temporal de hasta 10 μs). PAR con sensor cuántico microesférico US-SQS/WB o minisensor cuántico US-MQS/WB.
Calculado: Fo' (también medido), Fv/Fm e Y(II) (rendimiento fotoquímico máximo y efectivo de PS II, respectivamente), q L , q P , q N , NPQ, Y(NPQ), Y(NO) y ETR (tasa de transporte de electrones), C/Fo (fracción constante de Fo que no constituye la fluorescencia de clorofila de PS II)
Rutinas de adaptación
Rutina de ajuste para el aumento rápido de la fluorescencia desde el nivel 0 hasta el nivel I 1 para determinar la sección transversal de absorción funcional de PS II y las tasas de transporte de electrones específicas de PS II. Ajuste de la descomposición de la fluorescencia después de la transición de luz a oscuridad mediante hasta tres exponenciales para estimar las tasas de transferencia de electrones primarios. Rutina de ajuste para la determinación de los puntos cardinales α, I k y ETR max de las curvas de luz.
Requisitos de la computadora
Procesador, 0,8 GHz. RAM, 512 MB. Resolución de pantalla, 1024 x 600 píxeles. Interfaz, USB 2.0/3.0. Sistema operativo: Microsoft Windows XP/Vista/7/8/10
Suministros de laboratorio Kasalab le ofrece Sistema de fluorescencia de clorofila Móvil IMAGING-PAM Serie M entre su amplia gama de equipos para laboratorio para la venta en Perú.
Introducción sobre el Sistema de fluorescencia de clorofila Móvil IMAGING-PAM Serie M
La versión MÓVIL del IMAGING-PAM ha sido especialmente desarrollada para la obtención de imágenes de fluorescencia de clorofila en el campo. El sistema de medición comparte características con la versión MINI del IMAGING-PAM, como un consumo de energía moderado y un área de obtención de imágenes de 24 x 32 mm.
La versión MÓVIL del IMAGING-PAM está especialmente dedicada al estudio de plantas pequeñas, vegetación del suelo y costras fotosintéticas. Una caja de aclimatación a la oscuridad recientemente desarrollada facilita las mediciones de campo del rendimiento cuántico fotosintético máximo del fotosistema II (F V /F M ). El mango extensible y el botón de disparo del cabezal de medición confieren al sistema excelentes propiedades ergonómicas.
La gran movilidad en el campo se consigue montando sobre una bandeja portaobjetos la tableta legible a la luz del sol y su unidad de control. El sistema de transporte se puede adaptar fácilmente a las dimensiones físicas individuales del usuario.
Para ver un ejemplo de aplicación, véase la revista Precision Agriculture . El desarrollo de la versión MÓVIL fue financiado por el Fondo de Propósito Especial del gobierno alemán, que se encuentra en el Landwirtschaftliche Rentenbank y la Institución Federal de Agricultura y Nutrición (BLE).
Componentes del sistema de la versión MÓVIL
Unidad de control múltiple
Unidad de control múltiple para cámaras GigE con todas las conexiones de cables ubicadas en un extremo de la carcasa.
Cabezal de medición
Cámara IMAG-K6 de alta sensibilidad con lente K6-MIN (F1.4/f=25 mm) montada en una unidad de iluminación azul IMAG-MIN/B que está equipada con un mango extensible de 35 cm de largo y un botón disparador.
Bandeja portabebés
Bandeja transportable mediante un par de soportes para el hombro y un cinturón de cadera. La bandeja contiene la unidad de control múltiple y la tableta. Con soporte para transportar el cabezal de medición.
Software
Versión más actual del software ImagingWinGigE para computadoras con Windows 10 y actualizaciones de software.
Tableta
Tableta totalmente resistente con pantalla táctil de 11,6 pulgadas legible a la luz del sol, incluye baterías de repuesto y cargador externo. Con sistema operativo Windows 10 y software ImagingWinGigE preinstalado.
Cajas de aclimatación a la oscuridad
Cinco cajas. Cada una en la parte superior con deslizador y sitio de anclaje para el cabezal de medición. En la parte inferior, marco de aluminio con abertura para la planta o área a investigar.
Más artículos
Cargador de batería 2120-N para cargar batería interna de ion-litio y caja de transporte.
Especificaciones para la versión MÓVIL IMAGING-PAM SERIE M
Unidad de control IMAG-CG/MOBILE
Diseño: Carcasa de aluminio, todas las conexiones de cables (cámara CCD IMAG-K6, unidad de iluminación y disparador) en un extremo
Microcontrolador: procesador RISC
Interfaz de usuario: Tablet PC Windows con software ImagingWinGigE, conexión a través de GigE Ethernet
Fuente de alimentación: Batería interna recargable de iones de litio de 14,8 V/5,2 Ah
Consumo de energía: 9 W (500 mA) extraídos de la batería interna de iones de litio
Tiempo de recarga: Aprox. 4 horas (IMAGING-PAM apagado) mediante cargador de batería 2120-N
Temperatura de funcionamiento: -5 a +45 °C
Dimensiones: 25 cm x 10,5 cm x 11 cm (largo x ancho x alto)
Peso: 2,1 kg (batería incluida)
Cargador de batería 2120-N
Entrada: 90 a 264 V CA, 47 a 63 Hz
Salida: 19 V CC, 3,7 A
Temperatura de funcionamiento: 0 a 40 °C
Dimensiones: 15 cm x 6 cm x 3 cm (largo x ancho x alto)
Peso: 300 g
Cabezal móvil MINI (azul) IMAG-MIN/B/MOBILE
Diseño: 12 LED Luxeon de 460 nm con filtros de paso corto individuales y óptica de colimador, 16 LED rojos de 650 nm y 16 LED NIR de 780 nm para medir la absortividad PAR, intensidad actínica máxima de 3700 μmol m -2 s -1 , intensidad máxima de pulso de saturación de 8200 μmol m -2 s -1 , área de imagen de 24 mm x 32 mm
Dimensiones: 11,8 cm x 9,4 cm x 8,6 cm (largo x ancho x alto)
Peso: 550 g (incl. cable)
Cámara CCD 2/3'' GigE IMAG-K6
Diseño: Cámara con montura C en blanco y negro operada en modo de 10 bits a 30 cuadros por segundo con agrupamiento de píxeles de 2 x 2
Tamaño del chip CCD: 2/3" (resolución primaria de 1392 x 1040 píxeles)
Interfaz: GigE-Vision®
Dimensiones: 8,64 cm x 4,4 cm x 2,9 cm (largo x ancho x alto) (sin lente)
Peso: <200 g
Mango de extensión IMAG-MIN/H
Diseño: Mango de plástico y botón disparador resistente a la intemperie conectado al cabezal móvil MINI IMAG-MIN/B/MOBILE mediante un componente de conexión en forma de cubo compuesto de aluminio anodizado negro. Incluye una funda de plástico trenzado para mantener unidos y proteger los cables.
Dimensiones: 6 cm x 5 cm x 35 cm (largo x ancho x alto)
Peso: 1 kg
Lente de cámara K6-MIN
Diseño: Objetivo Cosmicar-Pentax (F1.4/f=25 mm), anillo espaciador y juego de filtros detectores adecuados
Tamaño del tornillo del filtro: M27 x 0,5
Montura: Montura C
Distancia focal: 25 mm
Rango del iris: F/1,4 a 22
Rango de temperatura: -20°C a +50°C
Dimensiones: 30 mm x 37,3 mm
Peso: 76 g
Bandeja portabebés IMAG-MIN/TLZ
Diseño: Soportes de hombro de plástico ligeros y flexibles, ajustables y bandeja de aluminio con acabado en antracita con revestimiento en polvo. Bandeja con soportes para la unidad de control y la tableta
Dimensiones: Soportes para hombros, 40 cm x 140 cm (Ancho x Alto). Bandeja, 37 cm x 37 cm x 63 cm (Largo x Ancho x Alto)
Peso: Soportes para el hombro, 75 g. Bandeja, 2,9 kg.
Caja de aclimatación a la oscuridad IMAG-MIN/D
Diseño: Marco de base de aluminio que forma un sitio de acoplamiento para las paredes laterales de la caja, con abertura central para el área de toma de imágenes, púas para un ajuste firme en el suelo y orificios para estacas de acero para carpas (2 piezas por caja incluidas, 4 mm x 180 mm (D x L)). Las paredes de la caja consisten en una pieza de plástico embutido negro que tiene la forma de una pirámide truncada. La parte superior de la caja forma un deslizador de plástico y también funciona como lado de acoplamiento para el cabezal de medición. Dentro de la caja, se monta una red de nailon a 35 mm por encima del suelo para mantener las plantas más grandes en el rango focal de la cámara.
Dimensiones: Paredes de la caja y corredera, 19 cm x 19 cm x 9 cm (L x An x Al). Marco de base, 19,4 cm x 19,4 cm x 4,5 cm (L x An x Al)
Peso: Paredes de la caja y deslizador, 160 g. Bastidor base, 200 g
Tableta IMAG-PC/MÓVIL
Diseño: Tableta totalmente resistente con pantalla táctil de 11,6 pulgadas legible a la luz del sol, incluye baterías de repuesto y cargador externo. 8 GB de RAM, procesador de 2,3 GHz o superior, Ethernet base 10/100/1000, GPS, Bluetooth (v4.2 clase 1). Sistema operativo Windows 10 de 64 bits, software ImagingWin GigE instalado.
Dimensiones: 314 mm x 207 mm x 24,5 mm (largo x ancho x alto)
Peso: 1,39 kg
Caja de transporte 000150401902
Diseño: Caja de aluminio con embalaje de espuma personalizado para versión MÓVIL y accesorios
Dimensiones: 60 cm x 40 cm x 34 cm (largo x ancho x alto)
Peso: 5,5 kg
Imágenes de software de WindowsWin
Características:
Imágenes de los parámetros clave del análisis de pulsos de saturación (Fv/Fm, Y(II), Y(NPQ), Y(NO), qP, qL, NPQ, qN)
Imágenes de la absorción de luz por la muestra (absorbancia)
Imágenes de la tasa aparente de fotosíntesis calculada a partir de imágenes de Y(II) y de absorbancia.
Toda la información de la imagen se muestra en una escala de colores falsos instructiva.
Fácil exportación de imágenes para posprocesamiento
Rutinas automatizadas para experimentos de inducción de fluorescencia y respuesta a la luz
Procedimientos experimentales programables mediante archivos de script
Selección libre de áreas de interés. Rutina especial para posicionar patrones de áreas de interés en imágenes de placas de pocillos. Cálculo de factores de inhibición para estudios toxicológicos
Suministros de laboratorio Kasalab le ofrece Fluorómetro para el Seguimiento a Largo Plazo de la Fotosíntesis MONITORING-PAM entre su amplia gama de equipos para laboratorio para la venta en Perú.
El fluorómetro de clorofila MONITORING-PAM está diseñado para el monitoreo sin supervisión, a largo plazo y en múltiples sitios de la fluorescencia de clorofila en el aire o bajo el agua. En cada sitio de medición, unidades emisor-detector compactas y robustas miden la fluorescencia de clorofila modulada y realizan análisis de pulsos de saturación. Dependiendo de la configuración del sistema, se pueden medir simultáneamente hasta siete sitios por sistema MONITORING-PAM. En cada sitio, se registra la radiación fotosintéticamente activa (PAR) a nivel de muestra, de modo que se puedan derivar las tasas relativas de transporte de electrones a partir de los datos de PAR y los rendimientos fotoquímicos del fotosistema II.
Características generales MONITOREO-PAM
El fluorómetro de clorofila multisitio MONITORING-PAM opera varios cabezales emisores-detectores en paralelo. Un clip conectado a cada cabezal posiciona la muestra a una distancia y un ángulo definidos. Hay dos tipos de cabezales emisores-detectores disponibles, diseñados especialmente para un funcionamiento a largo plazo en el campo o bajo el agua. Cada cabezal emisor-detector está equipado con un LED de potencia azul. Según la temporización exacta de la función, este LED proporciona luz de excitación de fluorescencia modulada, luz actínica y destellos de saturación. Una lente enfoca la radiación del LED en la muestra y recoge la fluorescencia. La intensidad máxima del pulso de saturación a nivel de muestra supera los 8500 μmol m -2 s -1.
MONITOREO-PAM Versión TERRESTRE
Configuración ONLINE
La configuración ONLINE de la versión TERRESTRE requiere alimentación permanente a la caja de interfaz para PC MONI-IB4/LAN. La MONI-IB4/LAN proporciona conectores de entrada para hasta cuatro líneas RS-485 que se conectan a los cabezales emisor-detector MONI-HEAD/485. La función LAN de la interfaz MONI-IB4/LAN permite la integración del MONITORING-PAM en una red de área local. Además, se dispone de comunicaciones RS-232 y USB para la conexión directa del MONITORING-PAM con un PC con Windows. Las distancias entre los componentes de las configuraciones ONLINE están determinadas por las longitudes de los cables de comunicación y de alimentación. Por ejemplo, las muestras pueden estar a unos 10 m de distancia del ordenador en el caso de la comunicación USB o RS-232, pero esta distancia puede aumentarse a más de 100 m cuando se utiliza Ethernet.
Configuración INDEPENDIENTE
La configuración STAND-ALONE de la versión TERRESTRE del MONITORING-PAM es adecuada para el monitoreo independiente a largo plazo de la fotosíntesis en lugares remotos en ausencia de suministro eléctrico. El sistema consta del sistema de adquisición de datos alimentado por batería MONI-DA, dos paneles solares MONI-SP y hasta siete cabezales emisores-detectores MONI-HEAD/485. El número de cabezales MONI-HEAD/485 por MONI-DA se puede aumentar mediante el uso de una interfaz MICRO-HUB.
El MONI-DA registra los datos en una tarjeta flash microSD y, además, en un búfer circular de 8 MByte. La conexión en línea entre el MONI-DA y un ordenador con Windows se establece mediante la interfaz MONI-IB1 y la comunicación USB. Un módem WiFi o satelital transmite los datos a ordenadores distantes con poco retraso.
Monitoreo continuo
Monitoreo continuo de la fluorescencia de una hoja de Ilex aquifolium y de la temperatura del aire mediante la configuración INDEPENDIENTE de la versión TERRESTRE del MONITORING-PAM. Las mediciones revelan que los niveles de fluorescencia de Fm' y F cayeron bruscamente durante el inicio de un período de heladas el 07.01.2009. Los niveles de fluorescencia se recuperaron cerca de los valores iniciales solo a principios de abril, cuando las temperaturas diurnas alcanzaron los 20°C y las temperaturas nocturnas no bajaron de los 5°C. Es probable que la extinción sostenida de la fluorescencia a bajas temperaturas refleje una disipación notablemente mayor de la energía luminosa absorbida. Esta disipación de energía puede evitar daños causados por la luz en condiciones de temperaturas muy bajas, cuando la energía luminosa no puede ser utilizada por la bioquímica.
MONITOREO-PAM Versión ACUÁTICA
Configuración ONLINE
La configuración ONLINE de la versión AQUATIC del MONITORING-PAM permite la medición de la fotosíntesis de plantas sumergidas y macroalgas. La configuración ONLINE requiere una fuente de alimentación externa y se maneja desde un ordenador con Windows. La interfaz MONI-IB4/LANS permite la conexión a un ordenador con Windows a través de comunicación Ethernet, RS-232 o USB.
Se pueden conectar hasta cuatro cabezales emisores-detectores estancos MONI-HEAD/S a la interfaz MONI-IB4/LANS. Para ello, la interfaz dispone de cuatro conectores de entrada para conectar cables submarinos RS-485/S. La profundidad del agua de los lugares de medición se determina mediante la longitud de los cables submarinos RS-485/S, que por defecto es de 10 m.
Configuración INDEPENDIENTE
La configuración INDEPENDIENTE de la versión ACUÁTICA del MONITORING-PAM es adecuada para el monitoreo a largo plazo de la fluorescencia de la clorofila a profundidades de hasta 75 m. El sistema consta del sistema de adquisición de datos a batería impermeable MONI-DA/S, la interfaz para PC MONI-IB1/S y hasta siete cabezales emisores-detectores impermeables MONI-HEAD/S.
El MONI-DA/S funciona durante más de 4 semanas con batería y con siete MONI-HEAD/S conectados y un intervalo de pulso de saturación de 15 minutos. Los datos se registran en un búfer de anillo interno y en una tarjeta microSD no extraíble. Los datos se transfieren desde el MONI-DA/S a un ordenador a través de la interfaz MONI-IB1/S. La transferencia de datos inalámbrica es posible utilizando un módem WiFi hermético. El módem WiFi debe funcionar por encima de la línea de flotación porque el agua absorbe la señal WiFi.
Uso pionero de la versión AQUATIC de MONITORING-PAM: el primer monitoreo continuo, de ciencia abierta y en tiempo real de corales en el Mar Rojo.
Los arrecifes de coral se encuentran bajo una amenaza cada vez mayor debido a la presión antropogénica, que incluye el aumento de las temperaturas del mar, la acidificación de los océanos y la contaminación. Monitorear la salud de los corales y comprender cómo las condiciones ambientales los afectan es esencial para la investigación científica, la conservación y la formulación de políticas informadas. El estado frágil de la mayoría de los ecosistemas de arrecifes subraya la urgencia de generar datos de monitoreo precisos, en tiempo real y procesables. El Golfo de Aqaba (GoA) se destaca como un refugio marino, con sus corales constructores de arrecifes que demuestran una notable resistencia al aumento de las temperaturas del océano. La primera Red de Monitoreo de Corales (CMN) de datos abiertos y en tiempo real del mundo se creó para recopilar diversos flujos de datos seleccionados en una base de datos en línea de acceso abierto. Esta base de datos permite a los investigadores de toda la región y del mundo colaborar y avanzar en nuestra comprensión de cómo las condiciones ambientales afectan el funcionamiento y el bienestar de los corales. La Red de Monitoreo de Corales cuenta actualmente con tres estaciones en el Golfo de Aqaba: la Estación de Monitoreo de Corales (CMS) I en Eilat a 6 m de profundidad, la CMS II a la misma profundidad en Aqaba, Jordania, y la CMS III en Eilat a 42 m de profundidad.
Especificaciones
Cabezal de medición MONI-HEAD/485
Diseño general
Carcasa: Cilindro de aluminio hermético con un extremo que incluye una lente esférica para enfocar la luz de medición modulada, la luz actínica y los pulsos de luz saturada sobre la muestra y recolectar la fluorescencia. Extremo opuesto del tubo: Conector M12 de 5 polos para RS485/línea de alimentación
Clip de muestra: compuesto por 2 marcos de aluminio (3,5 x 2,5 cm), unidos mediante una junta tórica especial y montados a una distancia de 2,5 cm de la ventana óptica del MONI-HEAD/485. Ángulo entre el eje óptico del MONI-HEAD/485 y el plano del clip de muestra: 120°
Cables: Cable de datos/alimentación, longitud estándar de 10 m (entre MONI-HEAD/485 y MONI-IB4/LAN, MONI-HEAD/485 y MONI-DA, o MONI-DA y MONI-IB1)
Dimensiones: Cilindro con diámetro de 3 cm y longitud de 18 cm.
Consumo de energía: Cargas máximas durante pulsos de saturación 7 W. Durante el modo de medición 0,1 W
Temperatura de funcionamiento: -15 a +40 °C
Peso: 165 g
Emisión de luz
Excitación de fluorescencia modulada: LED de potencia azul (longitud de onda máxima típica 470 nm, ancho completo a la mitad máximo 22 nm). Radiación fotosintéticamente activa (PAR) de la luz de medición al nivel del rango de corte de muestra de 0,15 a 1,5 μmol m -2 s -1 a frecuencias de modulación bajas (5 a 25 Hz), y de 1,5 a 22,5 μmol m -2 s -1 a frecuencias de modulación altas (100 Hz)
Luz actínica: LED de potencia similar a la de la luz modulada. A nivel de clip de muestra, máxima radiación fotosintéticamente activa de luz actínica y destellos saturantes de 1500 y más de 8500 μmol m -2 s -1
Sensores
Fluorescencia: fotodiodo PIN protegido por filtro de paso largo (50 % de transmitancia a 645 nm). Amplificador de ventana selectiva para medir la fluorescencia modulada por amplitud de pulso (PAM)
Radiación fotosintéticamente activa (PAR): Sensor cuántico integrado (fotodiodo protegido por filtros de infrarrojo cercano) que mide la radiación reflejada por un área de 1,3 x 0,7 cm de una lámina de teflón ópticamente difusa, de 1 mm de espesor, montada en el borde de la pinza de la hoja.
Temperatura: Sensor de temperatura de circuito integrado en la placa de circuito
Caja de interfaz para PC MONI-IB4/LAN
Carcasa: Caja de aluminio con conectores RS-232, USB-B, Ethernet, de fuente de alimentación y cuatro conectores M12 de 5 polos para comunicación RS-485
Interfaz: la caja de interfaz conecta una computadora con hasta cuatro MONI-HEAD/485 (o un MONI-DA). La comunicación de datos en serie RS-485 se utiliza entre la caja de interfaz y el MONI-HEAD/485 o MONI-DA. La comunicación RS232, USB o Ethernet se utiliza entre la caja de interfaz y la computadora.
Longitudes máximas de cable recomendadas: A la computadora a través de USB y RS-232: 2 m. A la computadora a través de Ethernet, 100 m. A MONI-HEAD/485 a través de RS-485: 10 m. A MONI-DA a través de RS-485, 100 m
Dimensiones: 12 x 9,3 x 3 cm (largo x ancho x alto)
Peso: 400 g
Temperatura de funcionamiento: 0 a +40 °C
Alimentación: Entrada: 100 a 240 V CA, 50 a 60 Hz. Salida: 19 V CC, 3,7 A. Dimensiones: 13,2 x 5,8 x 3 cm (largo x ancho x alto). Peso: 310 g.
Software
Programa de control del sistema y adquisición de datos WinControl-3 (Microsoft Windows 10 y 11) para el funcionamiento del sistema de medición a través de PC, adquisición y análisis de datos. No compatible con Windows 10 en ARM. Parámetros medidos y calculados: F 0 , F M , F M ', F, F 0 ' (calculado), F V /F M (rendimiento máximo), ΔF/F M ' (rendimiento), q P , q N , q L , NPQ, Y(NPQ), Y(NO), ETR (es decir, PAR x ΔF/F M '), PAR y °C. Dos rutinas de ajuste diferentes para ETR frente a curvas de intensidad de luz
Requisitos mínimos de la computadora
Procesador, 1 GHz. RAM, 1 GB. Espacio en disco duro, 1 GB. Resolución de pantalla, 800 x 600 píxeles. Interfaz, USB 1.1/2.0/3.0, RS-232 o Ethernet. Sistema operativo: Microsoft Windows 10 y 11
Caja de transporte
Diseño: Caja de aluminio con embalaje de espuma personalizado para MONITORING-PAM
Dimensiones: 60 cm x 40 cm x 25 cm (largo x ancho x alto); 42 litros
Peso: 4,7 kg
Cabezal de medición MONI-HEAD/485
Como se describe para la configuración ONLINE de la versión TERRESTRE
Sistema de adquisición de datos MONI-DA
Carcasa: Cilindro robusto estanco formado por un tubo de cloruro de polivinilo (PVC) y placas terminales de polioximetileno (POM). Una placa terminal con 2 conectores macho M12 de 5 polos conectados en paralelo (comunicación MONI-IB4/LAN, tensión de carga), un conector macho M12 de 5 polos para auxiliares y 7 conectores hembra M12 de 5 polos (comunicación MONI-HEAD/485)
Dimensiones: Cilindro con diámetro de 16 cm y longitud de 24 cm.
Gestión de datos: almacenamiento dual de datos en un búfer flash circular interno de 8 MByte y una tarjeta flash microSD extraíble de grado industrial de 512 MByte. Transferencia de datos inalámbrica a través de WiFi o módem satelital. Transferencia de datos en línea mediante comunicación de datos en serie RS-485.
Consumo de energía: 5 mW en modo de espera. El modo de funcionamiento depende del número de MONIHEAD/485 conectados (consulte el consumo de energía de MONI-HEAD/485)
Batería: Batería LiFePO4 de 12 V / 7,5 Ah (96 Wh).
Temperatura de funcionamiento: -30 a +60 °C
Peso: 5,4 kg
Caja de transporte
Diseño: Caja de aluminio con embalaje de espuma personalizado para MONITORING-PAM incluyendo MONI-DA
Dimensiones: 80 cm x 40 cm x 34 cm (largo x ancho x alto); 60 litros
Peso: 4,9 kg
Caja de interfaz para PC MONI-IB1
Carcasa: Caja de aluminio con conector USB-B, conector de alimentación y conector M12 de 5 polos para comunicación RS-485
Enlaces: La caja de interfaz conecta una computadora con un MONI-DA mediante comunicación de datos en serie RS-485. La misma línea se utiliza para cargar la batería del MONI-DA. La comunicación USB se utiliza entre la caja de interfaz y la computadora.
Longitudes máximas de cable recomendadas: A la computadora a través de USB: 2 m. A MONI-DA a través de RS-485,
100 m
Dimensiones: 9,7 x 6,3 x 3,5 cm (largo x ancho x alto)
Peso: 270 g
Temperatura de funcionamiento: 0 a +40 °C
Panel solar MONI-SP
Diseño: Panel de silicio policristalino. Altamente resistente al agua, a la abrasión, al impacto del granizo y a otras condiciones climáticas severas. Equipado con un cable de 4 m y un enchufe para la toma AUX o INPUT del Sistema de Adquisición de Datos MONI-DA. Se pueden conectar varios paneles en paralelo para proporcionar suficiente energía en condiciones de baja insolación.
Características eléctricas: Vmax, 15,0 V, Imax, 0,63 A (a 1000 W/m2 de luz solar). VOC, 19,6 V. ISC, 0,80 A.
Dimensiones: 50 x 35 cm (largo x ancho)
Peso: 1,2 kg (incl. cable y enchufe)
Requisitos mínimos del software y del ordenador para el fluorómetro
Como se describe para la configuración ONLINE de la versión TERRESTRE
Distribuidor de cuatro vías MICRO-HUB
Carcasa: Caja de aluminio con un conector M12 de 5 polos para conectar el sistema de adquisición de datos MONI-DA y cuatro conectores M12 de 5 polos para conectar los cabezales de medición MONI-HEAD/485
Enlaces: La caja de interfaz conecta hasta cuatro cabezales de medición MICRO-HEAD/3B a un solo puerto MONI-BUS de un sistema de adquisición de datos MONI-DA
Longitudes máximas de cable recomendadas: 10 m entre MICRO-HEAD/3B y MICRO-HUB, y entre MICRO-HUB y MONI-DA
Dimensiones: 10 x 6 x 3,5 cm (largo x ancho x alto)
Peso: 228 g
Temperatura de funcionamiento: -30 a +40 °C
Módem WiFi MONI-DA/WIFI
Diseño: Cilindro resistente a la intemperie fabricado en POM (polioximetileno) que contiene un módulo WiFi estándar. Una placa terminal fabricada en POM, la otra placa terminal fabricada en plexiglás con conector M12 de 5 polos. Incluye un cable de 10 m para conectar el módem al puerto AUX del MONI-DA. La transferencia de datos requiere conexión a una red WiFi compatible o punto de acceso (2,4 GHz, 802.11 b/g/n)
Dimensiones: 19,5 cm (L) 3,27 cm (Ø)
Peso: 140 g (módem), 320 g (cable)
Módem satelital
Las especificaciones dependen de los componentes electrónicos disponibles en el momento del pedido.
Suministros de laboratorio Kasalab le ofrece Sistema de Fluorescencia de Clorofila MINI IMAGING-PAM Serie M entre su amplia gama de equipos para laboratorio para la venta en Perú.
Introducción sobre el Sistema de Fluorescencia de Clorofila MINI IMAGING-PAM Serie M
Gracias a su diseño compacto, la versión MINI es ideal para aplicaciones de campo. Como el área de imagen es mucho más pequeña que la de la versión MAXI (17 aumentos del área con la misma resolución), las intensidades de luz máximas son mayores, mientras que el consumo de energía es menor. Por este motivo, la versión MINI se puede utilizar fácilmente como una alternativa práctica para no depender de la red eléctrica o cuando se necesitan mayores aumentos.
Los cabezales de medición MINI Imaging rojo y azul también se pueden montar en el cabezal de medición estándar 3010-S del sistema de fluorescencia de intercambio de gases portátil GFS-3000 para que el software ImagingWin pueda comunicarse directamente con el software de intercambio de gases GFS-Win para el control y el intercambio de datos.
Configuraciones de la Versión MINI
Unidad de control múltiple
Unidad de control múltiple IMAG-CG para conectar el cabezal de medición y la cámara CCD GigE –Vision® como las versiones M-Series IMAGING-PAM MAXI, MINI y MICROSCOPY incluyendo el software ImagingWin GigE.
Cabezal de medición
IMAG-MIN/B (versión de luz de medición azul, 460 nm, aplicaciones estándar)
IMAG-MIN/R (versión de luz de medición roja, 620 nm, p. ej. para cianobacterias)
IMAG-MIN/GFP (versión de luz de medición azul, 470 nm, imágenes GFP y fluorescencia PSII) utilizando una cámara de alta sensibilidad IMAG-K6, lente principal K6-MIN y portaobjetos de filtro detector K6-MIN/FS
Cámara CCD y lentes
IMAG-K7 (chip de 1/2", 640 x 480 píxeles) con lente principal K7-MIN (F1.4/f=16 mm)
IMAG-K6 de mayor sensibilidad (chip de 2/3", resolución primaria de 1392 x 1040 píxeles) con objetivo fijo K6-MIN (F1,4/f=12,5 mm)
Kit de montaje para cámara
Todas las cámaras necesitan un juego de montaje K7-MIN/M o K6-MIN/M para un acoplamiento robusto al MINI-Head.
Montaje
El soporte de hojas IMAG-MIN/BK fija una hoja delante del marco de muestra MINI-Heads
Accionamiento de precisión de piñón y cremallera IMAG-MIN/ST con recorrido de 120 mm para ajustar la distancia de trabajo, acoplado con un adaptador de trípode para montar el cabezal MINI en un cabezal de trípode con rosca UNC1/4-20. Funciona perfectamente junto con
Trípode compacto ST-1010 con cabezal de trípode con rosca UNC1/4-20
ST-101 Soporte de laboratorio con placa base de madera para trabajar con el cabezal de medición abierto MAXI o el cabezal de toma de imágenes MINI
Soporte de laboratorio con accionamiento de piñón y cremallera IMAG-S con recorrido transversal de 50 mm, accionamiento de piñón y cremallera de alto rendimiento y base de plataforma de 25 x 17 cm
Computadora
IMAG-PC un ordenador portátil de marca
Combinación de sistemas
Placa adaptadora IMAG-MIN/GFS para montar cabezales MINI en el cabezal de medición estándar 3010-S del GFS-3000
Especificaciones de la versión MINI IMAGING-PAM SERIE M
Unidad de control IMAG-CG
Diseño: Carcasa de aluminio con batería de iones de litio incorporada, conectores para conexiones de cables con cámaras CCD IMAG-K6 o IMAG-K7, conectores para cabezales de medición MAXI, MINI y MICROSCOPY y cargador de batería 2120-N
Microcontrolador: procesador RISC
Interfaz de usuario: Para PC con Windows 10 con software ImagingWinGigE; conexión a través de Ethernet GigE; operación mediante teclado; visualización en pantalla del monitor
Fuente de alimentación: Batería interna recargable de iones de litio de 14,8 V/5,2 Ah
Consumo de energía: 9 W (500 mA) extraídos de la batería interna de iones de litio
Tiempo de recarga: Aprox. 4 horas (IMAGING-PAM apagado) mediante cargador de batería 2120-N
Temperatura de funcionamiento: -5 a +45 °C
Dimensiones: 25 cm x 10,5 cm x 11 cm (largo x ancho x alto)
Peso: 2,1 kg (batería interna incluida)
Cargador de batería 2120-N
Entrada: 90 a 264 V CA, 47 a 63 Hz
Salida: 19 V CC, 3,7 A
Temperatura de funcionamiento: 0 a 40 °C
Dimensiones: 15 cm x 6 cm x 3 cm (largo x ancho x alto)
Peso: 300 g
IMÁGENES-MIN/B
Diseño: 12 LED Luxeon de 460 nm con filtros de paso corto individuales y óptica de colimador; 10 LED rojos de 650 nm y 10 LED NIR de 780 nm para medir la absortividad PAR; intensidad actínica máxima, 3700 μmol m -2 s -1 ; intensidad máxima del pulso de saturación, 8200 μmol m -2 s -1 ; marco a distancia de trabajo fija (7 cm); para obtener imágenes de un área de muestra de 24 mm x 32 mm; adecuado para su uso en combinación con IMAG-K6 e IMAG-K7 con accesorios de cámara (objetivos).
Dimensiones: 11,8 cm x 9,4 cm x 8,6 cm (largo x ancho x alto)
Peso: 552 g (incl. cable)
IMÁGENES-MIN/R
Diseño: 12 LED Luxeon de 620 nm con filtros de paso corto individuales y óptica de colimador; 10 LED rojos de 650 nm y 10 LED NIR de 780 nm para medir la absortividad PAR; intensidad actínica máxima, 2800 μmol m -2 s -1 ; intensidad máxima del pulso de saturación, 7700 μmol m -2 s -1 ; marco a distancia de trabajo fija (7 cm); para obtener imágenes de un área de muestra de 24 mm x 32 mm; adecuado para su uso en combinación con IMAG-K6 e IMAG-K7 con accesorios de cámara (objetivos).
Dimensiones: 11,8 cm x 9,4 cm x 8,6 cm (largo x ancho x alto)
Peso: 552 g (incl. cable)
IMÁGENES-MIN/GFP
Diseño: 12 LED Luxeon de 480 nm con filtros de paso corto individuales y óptica de colimador; 10 LED rojos de 650 nm y 10 LED NIR de 780 nm para medir la absortividad PAR; intensidad actínica máxima; marco a distancia de trabajo fija
(7 cm); para obtener imágenes de un área de muestra de 24 mm x 32 mm; solo adecuado para usar en combinación con IMAG-K6 con los accesorios de cámara K6-MIN, K6-MIN/FS y K6-MIN/M.
Dimensiones: 11,8 cm x 9,4 cm x 8,6 cm (largo x ancho x alto)
Peso: 552 g (incl. cable)
Imagen-K7
Diseño: Cámara con montura C en blanco y negro operada en modo de 10 bits a 16 cuadros por segundo.
Tamaño del chip CCD: 1/2" (resolución final de 640 x 480 px)
Interfaz: GigE-Vision®
Montura del objetivo: montura C
Dimensiones: 8,64 cm x 4,4 cm x 2,9 cm (largo x ancho x alto) (sin lente)
Peso: <200g
Imagen-K6
Diseño: Cámara con montura C en blanco y negro operada en modo de 10 bits a 16 cuadros por segundo con agrupamiento de píxeles de 2 x 2
Tamaño del chip CCD: 2/3" (resolución final de 1392 x 1040 px)
Interfaz: GigE-Vision®
Montura del objetivo: montura C
Dimensiones: 8,64 cm x 4,4 cm x 2,9 cm (largo x ancho x alto) (sin lente)
Peso: <200g
K7-MIN
Diseño: Objetivo Cosmicar-Pentax (F1.4/f=16 mm), anillo espaciador y juego de filtros detectores adecuados
Dimensiones: 30 x 33 mm
Tamaño del tornillo del filtro: M27 x 0,5
Montura: Montura C
Distancia focal: 16 mm
Rango del iris: F/1,4 a 22
Rango de temperatura: -20°C a +50°C
Peso: 58 g
K6-MIN
Diseño: Objetivo Cosmicar-Pentax (F1.4/f=25 mm), anillo espaciador y juego de filtros detectores adecuados
Dimensiones: 30 x 37,3 mm
Tamaño del tornillo del filtro: M27 x 0,5
Montura: Montura C
Distancia focal: 25 mm
Rango del iris: F/1,4 a 22
Rango de temperatura: -20°C a +50°C
Peso: 76 g
K6-MIN/ES
Diseño: Para la obtención de imágenes paralelas de fluorescencia de GFP y Chl de áreas de muestra idénticas (reemplaza el conjunto de filtros detectores del accesorio de cámara K6-MIN). Incluye filtros detectores alternativos para fluorescencia verde o roja (conjunto especial de filtros verdes de 500 a 575 nm y filtro rojo RG665)
Dimensiones: 42 x 50 mm
Peso: 135 g
Tamaño del tornillo del filtro: M40,5 x 0,5
Montura: Montura C
Distancia focal: 12,5 mm
Rango del iris: F/1,4 a C
Rango de temperatura: -20°C a +50°C
K7-MIN/M y K6-MIN/M
Diseño: Piezas de aluminio para montar la cámara IMAG-K6 o IMAG-K7 en los conjuntos de LED del cabezal Imaging MINI K7-MIN o K6-MIN
Peso: 166 g
IMÁGENES-MIN/ST
Diseño: Adaptador de trípode de accionamiento fino para montar un cabezal MINI en un cabezal de trípode con roscas de tornillo UNC 1/4-20, accionamiento de piñón y cremallera de alto rendimiento (recorrido transversal de 120 mm) para ajustar la distancia de trabajo
IMÁGENES-MIN/BK
Diseño: Clip de hoja montable en el marco de muestra de todos los
MINI-Heads; empuñadura de sujeción MINI-Head
Peso: 184 g
ST-1010
Diseño: Trípode compacto, para cabezales de trípode con roscas UNC 1/4-20.
Imágenes de software de WindowsWin
Requisitos mínimos de PC: procesador de 1,7 GHz, 4 GB de RAM libre, Gigabit Ethernet (GigE) integrado, sistema operativo Windows 10
Características: Visualización y evaluación de datos, además de configuraciones del instrumento en 7 ventanas diferentes:
Pestaña de imagen: visualización de 18 parámetros diferentes
Pestaña Cinética: cambios en los parámetros de fluorescencia en función del tiempo
Pestaña Curva de luz: registro de curvas de respuesta de luz preprogramadas
Pestaña de informe: listas numéricas de valores de parámetros para áreas de interés seleccionadas, elección flexible de los parámetros mostrados
Pestaña de configuración: configuración del instrumento
Pestaña High Sens.: rutinas para mejorar la señal/ruido y el contraste (versiones MAXI, MINI y MICROSCOPY)
RGB-Fit: deconvolución de 3 tipos diferentes de pigmentos/grupos de algas (por ejemplo, diatomeas, clorofitas y cianobacterias, solo para la versión MICROSCOPÍA/RGB)
IMÁGENES-MIN/GFS
Diseño: Placa adaptadora con montaje a presión para conectar el cabezal IMAG-MINI al cabezal de medición estándar 3010-S
Dimensiones: 9,5 cm x 6 cm x 1,4 cm (largo x ancho x alto)
Peso: 30 g
Suministros de laboratorio Kasalab le ofrece Microscópicos Hasta el Cloroplasto Individual MICROSCOPY-PAM entre su amplia gama de equipos para laboratorio para la venta en Perú.
El MICROSCOPY-PAM es un fluorómetro de clorofila sin formación de imágenes extremadamente sensible, que puede medir los puntos más pequeños en muestras microscópicas como preparaciones de tejido o suspensiones. El fluorómetro consiste en un microscopio de epifluorescencia modificado equipado con una fuente de luz LED modulada y un fotomultiplicador para la detección de fluorescencia de clorofila modulada.
Propiedades destacadas del MICROSCOPIO-PAM
Detección de fluorescencia mediante un tubo fotomultiplicador de color rojo de alta sensibilidad
Análisis de células individuales
Versión disponible con luz azul o roja
Componentes del MICROSCOPIO-PAM
El sistema MICROSCOPY-PAM utiliza un microscopio de epifluorescencia Zeiss AxioScope 5. La versión estándar del microscopio está equipada con un objetivo Zeiss Fluar de gran apertura con un aumento de 20x y un módulo LED Zeiss azul de 470 nm para la excitación de la fluorescencia. Un módulo LED Zeiss rojo-naranja de 625 nm está disponible como fuente de luz alternativa. Un régimen especial de modulación de pulsos permite utilizar el mismo módulo LED como fuente para la medición de luz actínica y también para pulsos de saturación. La fluorescencia de la clorofila se detecta mediante un fotomultiplicador montado en un ocular detector especial del microscopio. El ocular está equipado con un diafragma iris con el que se puede reducir el campo de visión. Un filtro divisor de haz dicroico especial filtra la emisión de fluorescencia de banda ancha (λ > 650 nm). La excitación y detección de fluorescencia están controladas por la unidad PAM-CONTROL , que permite el funcionamiento independiente del MICROSCOPY-PAM pero también funciona como interfaz para el funcionamiento del sistema mediante un ordenador con Windows. La unidad PAM-CONTROL puede ser operada por el software WinControl versiones 2 ó 3. El sistema incluye, un cable RS 232, un adaptador USB-RS 232 (cuando no hay disponible un puerto RS-232), un cargador MINI-PAM/L, un cable para conectar un registrador gráfico y una caja de transporte.
Unidad de control universal PAM-CONTROL
La unidad PAM-CONTROL realiza mediciones de fluorescencia PAM de forma independiente, pero también actúa como interfaz entre el fluorómetro y una computadora Windows que ejecute la versión 2 o 3 del software WinControl. La unidad PAM-CONTROL forma parte de varios sistemas PAM, todos ellos con un tubo fotomultiplicador de alta sensibilidad para la detección de fluorescencia: el MICROSCOPY-PAM, el MICROFIBER-PAM y el WATER-PAM FIBER Version . En los tres sistemas, un procedimiento de apagado automático protege el tubo fotomultiplicador contra daños causados por altos niveles de fluorescencia o luz externa. La memoria de la unidad puede almacenar 4000 conjuntos de datos. Un amplio menú proporciona un control total de los ajustes del instrumento y una variedad de protocolos de medición.
Especificaciones para MICROSCOPÍA-PAM
Especificaciones de la unidad de control universal PAM-CONTROL
Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
Características
Memoria de datos: 128 kB CMOS RAM que proporciona memoria para 4000 conjuntos de datos
Microcontrolador: CMOS 80C52
Pantalla: 2 pantallas LCD alfanuméricas de 24 caracteres con retroiluminación
Interfaz de usuario: 2 x 4 teclas sensibles al tacto para operar el menú del modo interno
Parámetros medidos: F 0 , F M , F M ', F, F V /F M (rendimiento máximo), ΔF/F M ' (rendimiento), q P , q N , NPQ, PAR (utilizando un sensor microcuántico especial), ETR (es decir, PAR x ΔF/F M ')
Alimentación: Batería interna recargable de 12 V/2 Ah, que proporciona energía para al menos 10 000 mediciones de rendimiento, apagado automático, cargador de batería MINI-PAM/L (100 a 240 V CA)
Dimensiones: 17,6 cm x 11,5 cm x 9,5 cm (largo x ancho x alto)
Peso: 2 kg (batería incluida)
Temperatura de funcionamiento: -5 a +45 °C
Conectores
Luz actínica: activa hasta tres LED actínicos
Entrada AUX: Recibe señales de sensores de temperatura y luz.
Salida AUX: Envía señales de control a controladores LED externos
Carga: Toma para cargador de batería
Luz roja lejana: se pueden activar hasta tres LED de luz roja lejana
Luz de medición: Capacidad para controlar hasta tres LED como fuentes de luz de medición y actínica, están disponibles 12 configuraciones de intensidad de LED y 12 frecuencias de pulso, cambio automático de la frecuencia de la luz de medición
Salida: Proporciona señal analógica al registrador gráfico.
Fotomultiplicador: Control total del fotomultiplicador PM-MF
RS232: Comunicación con ordenador Windows
Operación controlada por computadora
Software: Programa de control y adquisición de datos del sistema WinControl-3 (Microsoft Windows 10 y 11) para el funcionamiento del sistema de medición a través de PC, adquisición y análisis de datos. No compatible con Windows 10 en ARM
Cargador de batería MINI-PAM/L
Entrada: 100 a 240 V CA, 47 a 63 Hz
Salida: 19 V CC, 3,7 A
Temperatura de funcionamiento: 0 a 40 °C
Dimensiones: 15 cm x 6 cm x 3 cm (largo x ancho x alto)
Peso: 300 g
Cable de salida analógica para registrador gráfico PAM-2000/K1
Longitud: 1,5 m
Peso: 70 g
Adaptador USB-RS 232 y cable RS 232 PAM-2000/K3
La especificación depende de la oferta del mercado.
Caja de transporte CONTROL-T
Diseño: Caja de aluminio con embalaje de espuma personalizado para PAM-CONTROL y accesorios
Dimensiones: 60 cm x 40 cm x 25 cm (largo x ancho x alto)
Peso: 5 kg
Fotomultiplicador PM-MF
Diseño: Basado en módulo fotosensor H-6779-01 (Hamamatsu) con preamplificador de pulsos y desconexión automática por sobrecarga, carcasa de aluminio con varilla de montaje para fijar en el soporte ST-101
Detección de señal: Fotomultiplicador en miniatura con alta sensibilidad al rojo (tipo H6779-01, Hamamatsu)
Dimensiones: 110 mm x 65 mm x 78 mm (alto x ancho x profundidad)
Peso: 520 g (incl. cable de 1,4 m)
Microscopio de epifluorescencia Zeiss AxioScope.A1
Diseño: Basado en Zeiss AxioScope.A1; módulo LED Zeiss de 470 nm, incluyendo filtro de interferencia de paso corto (λ < 500 nm). Juego de filtros divisores de haz dicroicos; fototubo binocular modificado al 100%, con tubo adaptador para montaje de fotomultiplicador-detector PM‑MF, con diafragma de iris y detector-ocular
Lente objetivo: Fluar 20x/0,75
Oculares: PI 10x23 (2 piezas)
Condensador: NA 0,9
Lámpara: 6 V/30 W
Alimentación: Autotransformador. Entrada 100-240 V, 50-60 Hz, 700 mA. Salida 12 V CC, 2,5 A.
Dimensiones: 50 cm x 26 cm x 50 cm (alto x ancho x profundidad)
Peso: aprox. 10 kg
Juego de adaptadores MC-A
Diseño: Para fotomultiplicador-detector PM‑MF, compuesto por filtro de paso largo (λ > 640 nm) y adaptador para montaje en el ocular detector del microscopio
Sensor microcuántico MC-MQS
Diseño: Para montar debajo de la lente del objetivo (en lugar de la diapositiva del objeto); cuenta con un orificio de 0,2 mm, un difusor fluorescente, un fotodiodo mejorado con azul y un preamplificador separado
Dimensiones: Sensor, 76 mm x 26 mm x 4 mm (L x An x Al); preamplificador, Ø 25 mm, longitud 77 mm
Peso: 110 g (incl. cable de 85 cm y preamplificador)
Suministros de laboratorio Kasalab le ofrece Sistema de Fluorescencia de Clorofila MICROSCOPÍA IMÁGENES-PAM M entre su amplia gama de equipos para laboratorio para la venta en Perú.
Introducción sobre el Sistema de Fluorescencia de Clorofila MICROSCOPÍA IMÁGENES-PAM M
La versión MICROSCOPÍA de la serie M de IMAGING-PAM ofrece análisis de imágenes a nivel de células individuales. Ofrece una mayor sensibilidad junto con un microscopio de epifluorescencia Axioscope 5 (Zeiss, Göttingen) modificado y la cámara CCD IMAG-K6 (chip de 2/3" con resolución primaria de 1392 x 1040 píxeles y agrupamiento de 4 píxeles).
El software ImagingWin tiene en cuenta las necesidades particulares de las aplicaciones de microscopía. Se puede obtener una imagen de vídeo en vivo del objeto utilizando el condensador-iluminador de luz pasante estándar del microscopio. Se proporciona una rutina especial de pulso de saturación para la evaluación óptima de Fo, Fm y Fv/Fm a niveles bajos de intensidad de excitación.
Para aplicaciones estándar, se proporciona un único LED Luxeon de alta potencia (470 nm o 625 nm) para la excitación, la iluminación actínica y los pulsos de saturación. Como alternativa, está disponible una sofisticada lámpara LED de microscopía roja, verde y azul que permite diferenciar entre varios grupos de algas (incluidas las cianobacterias) en biopelículas, de forma análoga a PHYTO-PAM .
Con nuestro fotómetro universal ULM-500, la calibración de la lista de luz interna resulta sencilla. Solo tiene que enchufar el ULM, colocar el sensor de luz MC-MQS-OVV en el plano focal y comenzar el procedimiento de calibración.
Configuraciones de la versión MICROSCOPY
Unidad de control múltiple
Unidad de control múltiple IMAG-CG para conectar el cabezal de medición y la cámara CCD GigE–Vision® como versión M-Series IMAGING-PAM MAXI, MINI y MICROSCOPY incluyendo el software ImagingWin GigE.
Cabezal de medición
Módulo de lámpara LED para microscopio IMAG-L470M de 470 nm (azul) para excitación de fluorescencia de clorofila
Módulo de lámpara LED para microscopio IMAG-L625M de 625 nm (rojo-naranja) para excitación de fluorescencia de la fluorescencia de clorofila de la mayoría de los grupos de algas, incluido el PSII, que utilizan cianobacterias
Módulo de lámpara LED para microscopio IMAG-RGB de color rojo, verde y azul que permite la deconvolución asistida por computadora de los principales grupos de algas. Excitación de fluorescencia e iluminación actínica utilizando luz roja (620 nm), verde (520 nm), azul (460 nm) o blanca (mezcla de 620, 520 y 460 nm).
Cámara CCD
IMAG-K6 con mayor sensibilidad (chip de 2/3", resolución primaria 1392 x 1040 píxeles)
Microscopio
IMAG-AXIOSCOPE Axioscopio 5 de Zeiss adaptado para aplicaciones IMAGING-PAM. Filtro detector RG665, espejo dicroico 420-640 nm, adaptador de vídeo 60N-C 2/3" 0,5x y lente estándar Zeiss Fluar 20x.
Computadora
IMAG-PC un ordenador portátil de marca
Opcional
Módulo reflector IMAG-AX-REF con juego de filtros compuesto por un filtro divisor de haz (420-640 nm) y un filtro detector (665 nm), montados en un marco de módulo reflector Zeiss para realizar mediciones cómodas utilizando más de un módulo de lámpara LED.
Especificaciones para MICROSCOPÍA Versión IMAGING-PAM SERIE M
Unidad de control IMAG-CG
Diseño: Carcasa de aluminio con batería de iones de litio incorporada de gran tamaño, conectores para conexiones de cables con cámara CCD IMAG-K6 o IMAG-K7, conectores para cabezales de medición MAXI, MINI MICROSCOPY, una fuente de luz externa (EXT) y cargador de batería 2120-N
Microcontrolador: procesador RISC
Interfaz de usuario: PC Pentium con software ImagingWinGigE; conexión a través de Ethernet GigE; funcionamiento mediante teclado; visualización en pantalla del monitor
Alimentación: Batería interna recargable de iones de litio de 14,4 V/6 Ah
Consumo de energía: 9 W (500 mA) extraídos de la batería interna de iones de litio
Tiempo de recarga: Aprox. 4 horas (IMAGING-PAM apagado) mediante cargador de batería 2120-N
Temperatura de funcionamiento: -5 a +45 °C
Dimensiones: 25 cm x 10,5 cm x 11 cm (largo x ancho x alto)
Peso: 2,1 kg (batería incluida)
Cargador de batería 2120-N
Entrada: 90 a 264 V CA, 47 a 63 Hz
Salida: 19 V CC, 3,7 A
Temperatura de funcionamiento: 0 a 40 °C
Dimensiones: 15 cm x 6 cm x 3 cm (largo x ancho x alto)
Peso: 300 g
Imagen-L470M
Diseño: Módulo de lámpara LED para microscopio de 470 nm (azul) para excitación de fluorescencia de la fluorescencia Chl de la mayoría de los grupos de algas. Pico de emisión a 470 nm. Se envía junto con un juego de filtros grises neutros para utilizar el sistema junto con mayores aumentos.
Imagen-L625M
Diseño: Módulo de lámpara LED para microscopio de 625 nm (rojo-naranja) para excitación de fluorescencia de la fluorescencia Chl de la mayoría de los grupos de algas, incluidas las cianobacterias. Pico de emisión a 625 nm. Se envía junto con un juego de filtros grises neutros para utilizar el sistema junto con mayores aumentos.
IMÁGENES RGB
Diseño: Lámpara LED para microscopía de luz roja, verde y azul que permite la deconvolución asistida por computadora de los principales grupos de algas. Excitación de fluorescencia e iluminación actínica utilizando luz roja (620 nm), verde (520 nm), azul (460 nm) o blanca (mezcla de 620, 520 y 460 nm); con guía de luz fluida (100 cm de longitud, 3 mm de diámetro activo), que se conecta a la óptica del colimador en el puerto de excitación del microscopio de epifluorescencia; con cable para conectar al conector de salida RGB en IMAG CG; con placa de circuito impreso con controladores separados para LED RGB.
Imagen-K6
Diseño: Cámara con montura C en blanco y negro operada en modo de 10 bits a 30 cuadros por segundo con agrupamiento de píxeles de 2 x 2
Tamaño del chip CCD: 2/3" (resolución primaria de 1392 x 1040 píxeles)
Interfaz: GigE-Vision®
Dimensiones: 8,64 cm x 4,4 cm x 2,9 cm (largo x ancho x alto) (sin lente objetivo)
Peso: <200g
IMAG-AXIOSCOPIO
Diseño: Microscopio AxioScope.A1 modificado (Zeiss) adaptado para aplicaciones IMAGING PAM. Incluye fototubo binocular (30°/23 100:0/0:100), condensador 0,9/1,25H y unidad de luz transmitida HAL 50. Filtro detector RG665, espejo dicroico 420-640 nm, adaptador de vídeo 60N-C 2/3" 0,5x y lente estándar Fluar 20x ya montados.
Imágenes de software de WindowsWin
Requisitos mínimos de PC: procesador de 1,7 GHz, 4 GB de RAM libre, Gigabit Ethernet (GigE) integrado, Windows Vista, Windows 7 u 8
Características: Visualización de datos y configuración del instrumento en hasta 7 ventanas diferentes
Imagen: visualización de 18 parámetros diferentes
Cinética: cambios en los parámetros de fluorescencia en función del tiempo
Curva de luz: registro de curvas de respuesta a la luz preprogramadas
Informe: listas numéricas de valores de parámetros para áreas de interés seleccionadas
Ajustes: ajustes del instrumento
Alta sensibilidad: rutinas para mejorar la relación señal/ruido y el contraste (versiones MAXI y MICROSCOPY)
RGB-Fit: deconvolución de 3 tipos de pigmentos diferentes (por ejemplo, diatomeas, clorofitas y cianobacterias) (MICROSCOPÍA/versión RGB)
IMÁGENES-AX-REF
Diseño: Módulo reflector con juego de filtros para módulos de lámparas LED adicionales para microscopio. Compuesto por un filtro divisor de haz (420-640 nm) y un filtro detector (665 nm), montados en un marco de módulo reflector Zeiss
Soporte & Ventas
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